Комплексная наука |
Электромеханика |
Тема |
Электротехника |
Предмет изучения |
Преобразование электрической энергии в механическую и наоборот, электрические машины, электромеханические комплексы и системы. |
Период зарождения |
конец XIX века |
Основные направления |
Общая теория электромеханического преобразования энергии; Проектирование электрических машин; Анализ переходных процессов в электрических машинах. |
Вспомогат. дисциплины |
Механика, электродинамика, ТОЭ, электрические аппараты. |
Центры исследований |
|
Значительные учёные |
Э. Арнольд, Р. Рихтер, Р. Парк, Р. А. Лютер, А. И. Важнов, А. В. Иванов-Смоленский, Л. М. Пиотровский, Д. А. Завалишин, А. И. Вольдек, И. П. Копылов |
Электромеханика на Викискладе |
Электромеха́ника — раздел электротехники, в котором рассматриваются общие принципы электромеханического преобразования энергии[1][2] и их практическое применение для проектирования и эксплуатации электрических машин[3].
Предметом электромеханики является управление режимами работы и регулирование параметров обратимого преобразования электрической энергии в механическую и механической — в электрическую, включая генерирование и трансформацию электрической энергии[4].
Электромеханика как наука рассматривает вопросы создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками энергии[5].
В соответствии с общероссийским классификатором специальностей по образованию электромеханика является специальностью высшего профессионального образования, подготовка по которой осуществляется в рамках направления 140600 — «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»[6][7].
История электромеханики[2]
Одной из первых работ по электромеханике является работа, посвящённая теории и проектированию обмоток электрических машин постоянного тока, которая была опубликована в 1891 году швейцарским учёным Энгельбертом Арнольдом[8].
В первые три десятилетия XX в. в трудах Э. Арнольда, А. Блонделя, М. Видмара, Л. Дрейфуса, М. П. Костенко, К. А. Круга и В. А. Толвинского была разработана теория установившихся режимов электрических машин.
В 1895 г. А. Блондель предложил метод двух реакций для анализа синхронных машин.
В 1929 г. Р. Парк[en], используя метод двух реакций, вывел дифференциальные уравнения синхронной машины, названные его именем.
В 1938—1942 гг. Г. Крон создал обобщенную теорию электрических машин (дифференциальные уравнения идеализированной обобщенной электрической машины) и разработал методы тензорного и матричного анализов электрических цепей и машин.
В 1963 г. И. П. Копылов предложил математическую модель обобщенного электромеханического преобразователя для несинусоидального магнитного поля в воздушном зазоре, применимую для симметричных и несимметричных электрических машин с любым числом фаз обмоток статора и ротора и учитывающую нелинейность изменения их параметров.
Альтернативные определения электромеханики
Академик А. Г. Иосифьян дал общее определение электромеханики: «Электромеханика — наука о движении и взаимодействии вещественных инерциальных макроскопических и микроскопических тел, связанных с электрическими и магнитными полями»[9]. Учитывая то, что для приведения покоящегося тела в движение требуется действие силы, определение, данное Иосифьяном А. Г., может быть приведено к следующей форме: «Электромеханика — обобщенное учение о силах, действующих в электромагнитном поле и о проблемах, связанных с проявлением этих сил»[10].
В зарубежных источниках встречается следующее определение: «Электромеханика — технология, рассматривающая вопросы, связанные с электромеханическими компонентами, устройствами, оборудованием, системами или процессами»[11], где под электромеханическими компонентами подразумеваются электрические машины.
Области знаний, используемые в электромеханике
Основные понятия
Основные законы электромеханики
Как правило, под законами электромеханики подразумевают следующие законы электродинамики, необходимые для анализа процессов и проектирования электромеханических преобразователей[12].
1. Закон электромагнитной индукции Фарадея:

где
— ЭДС,
— магнитный поток,
— магнитная индукция в данной точке поля,
— активная длина проводника в пределах равномерного магнитного поля с индукцией
, расположенного в плоскости, перпендикулярной к направлению магнитных силовых линий,
— скорость проводника в плоскости, нормальной к
, в направлении, перпендикулярном к
.
2. Закон полного тока для магнитной цепи (1-е уравнение Максвелла в интегральной форме):

где
— вектор напряженности магнитного поля,
— элементарное перемещение вдоль некоторого пути в магнитном поле,
— величина полного тока, который охватывается контуром интегрирования.
3. Закон электромагнитных сил (закон Ампера).

Профессор МЭИ Копылов И. П. сформулировал три общих закона электромеханики[13]:
- 1-й закон: Электромеханическое преобразование энергии не может осуществляться без потерь, его КПД всегда меньше 100 %.
- 2-й закон: Все электрические машины обратимы, одна и та же машина может работать как в режиме двигателя так и в режиме генератора.
- 3-й закон: Электромеханическое преобразование энергии осуществляется неподвижными друг относительно друга полями. Ротор может вращаться с той же скоростью, что и поле (в синхронных машинах), или с другой скоростью (в асинхронных машинах), однако поля статора и ротора в установившемся режиме неподвижны относительно друг друга.
Основные уравнения
1.Основное уравнение электрической машины[14] — уравнение, связывающее между собой величины диаметра ротора и длины ротора с мощностью двигателя и числом оборотов в минуту:

где
— диаметр ротора,
— длина ротора,
— синхронная скорость вращения ротора в об/мин (равная скорости вращения первой гармоники МДС обмотки статора),
— мощность электрической машины в кВт,
— коэффициент мощности,
— обмоточный коэффициент, учитывающий влияние распределения обмотки в пазах и влияние укорочения шага обмотки,
— амплитуда нормальной составляющей магнитной индукции в зазоре машины,
— «линейная нагрузка», равная числу амперпроводников, приходящихся на 1 погонный сантиметр длины окружности статора.
Правая часть основного уравнения для данного (известного) типа машины изменяются в сравнительно узких пределах и называется «машинной постоянной» или постоянной Арнольда

2.Уравнения равновесия напряжений обмоток электрической машины — уравнения, составленные для цепей обмоток на основании второго закона Кирхгофа
- Для асинхронной машины с короткозамкнутым ротором уравнения равновесия напряжений имеют вид[15]:


- где
— фазное напряжение статора,
и
— фазные токи статора и ротора,
и
— активные сопротивления обмоток статора и ротора,
и
— индуктивные сопротивления рассеяния статора и ротора,
и
— ЭДС, индуктированные в обмотках статора и ротора результирующим магнитным потоком полей статора и ротора.
3.Уравнение электромагнитного момента
- Уравнение электромагнитного момента асинхронной машины имеет вид[16]:

где
— число фаз обмотки статора,
— число пар полюсов,
— действующее значение напряжения статора,
— частота тока статора,
— активное сопротивление ротора, приведённое к статору,
— активное сопротивление фазной обмотки статора,
— индуктивное сопротивление короткого замыкания, приблизительно равное сумме индуктивности рассеяния статора и приведённой к статору индуктивности рассеяния ротора
.
- Уравнение электромагнитного момента синхронной машины[15] :

где
— ЭДС, индуктируемая в обмотке статора потоком ротора,
— угол нагрузки (угол сдвига фаз между ЭДС и напряжением статора),
— продольное и поперечное синхронные индуктивные сопротивления обмотки статора.
Вопросы, рассматриваемые в электромеханике
В соответствии с ГОСТом[4], определяющим содержание подготовки выпускников вузов по специальности "Электромеханика, " в электромеханике рассматриваются следующие вопросы:
Учебники по электромеханике содержат такие темы как[12]:
Основные проблемы электромеханики
- Расчет электрических машин с нелинейными параметрами с учетом таких факторов как: насыщение, вытеснение тока, изменение момента инерции, ударные моменты нагрузки, несинусоидальнсть напряжения[17].
- Оптимизация электрических машин (по КПД, по отношению момента к массе и др.).
См. также
Примечания
- ↑ Уайт Д.С., Вудсон Г.Х. Электромеханическое преобразование энергии. — М.-Л.: "Энергия", 1964. — С. 7. — 528 с.
- ↑ 1 2 Глава 6. Электромеханика // История электротехники / под. ред И. А. Глебова. — М.: Изд-во МЭИ, 1999. — 524 с. — ISBN 5-7046-0421-8.
- ↑ В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1940. — Т. 4. — 1502 с.
- ↑ 1 2 В.В. Галактионов, Ю.Г. Татур, Н.С. Гудилин, Е.П. Попова. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 180100 - Электромеханика. — Государственный комитет Российской федерации по высшему образованию. — М., 1995. — 26 с.
- ↑ Высшая Аттестационная Комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации. Справочные материалы. (pdf). Паспорта специальностей научных работников. Паспорт специальности 05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты.. Проверено 17 июня 2013. Архивировано 18 июня 2013 года.
- ↑ ОКСО 140600 — Электротехника, электромеханика и электротехнологии
- ↑ Направления подготовки и специальности высшего профессионального образования. Электромеханика. Российское образование. Федеральный портал
- ↑ History of the Institute of Electrical Engineering. The Institute of Electrical Engineering (ETI) of the Grand Ducal Technical University of Karlsuhe.. Проверено 26 мая 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
- ↑ Иосифьян А. Г. Электромеханика в космосе. — «Знание», 1977. — 64 с. — («Космонавтика, астрономия»).
- ↑ Воробьев В. Е. Основы электромеханики: Письменные лекции.. — СПб.: СЗТУ, 2003. — 79 с.
- ↑ Steven M. Kaplan. Wiley Electrical and Electronics Engineering Dictionary. — John Wiley & Sons, Inc, 2004. — ISBN 978-0-471-40224-4.
- ↑ 1 2 Гольдберг О.Д., Хелемская С.П. Электромеханика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под. ред. Гольдберга О.Д.. — М.: Издательский центр "Академия", 2007. — 512 с. — ISBN 978-5-7695-2886-6.
- ↑ Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин. Учеб. для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп.. — М.: Высш. шк., 2001. — 327 с.
- ↑ Основное уравнение электрической машины. Проверено 11 мая 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
- ↑ 1 2 Вольдек А. И. Электрические машины. Учебн. для студ. высш. техн. учеб. заведений.. — изд. 2-е, перераб. и доп.. — Л.: Изд-во "Энергия", 1978. — 840 с.
- ↑ Juha PyrhЁonen, Tapani Jokinen and Valґeria Hrabovcovґa. Design of Rotating Electrical Machine. — John Wiley & Sons, Ltd., 2008. — С. 330. — 512 p. — ISBN 978-0-470-69516-6.
- ↑ Копылов И. П. Электромеханические преобразователи энергии. — М.: "Энергия", 1973. — С. 393. — 400 с.
Ссылки