скачать![]() МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ф ![]() Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕЧАТИ» УТВЕРЖДАЮ Т.В. Маркелова « 17 » июня 2009 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Москва – 2009 г.
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Электротехника и электроника» ___________ , протокол № __. Зав. кафедрой Артыков Э.С. Одобрена Советом факультета цифровых систем и технологий 12.09.06 , протокол № 1 . Председатель Винокурова О.А. ^ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Электромеханические системы» – обеспечить формирование общепрофессиональных знаний и умений, дать теоретические представления и знания в области электромеханических систем (ЭМС) и ее отдельных компонент: энергетических и информационных преобразователей, научить будущих специалистов правильно их выбирать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электроприводу и системе управления, грамотно эксплуатировать и формулировать технические задания на разработку электромагнитных и электромашинных устройств как элементов систем автоматического управления главного и вспомогательного электроприводов полиграфического оборудования. ^ дисциплина «Электромеханические системы» ориентирована на получение практических навыков, таких как умения экспериментально определять параметры и характеристики электромагнитных и электромашинных устройств автоматизированных полиграфических комплексов; умения выполнить расчетный анализ электрических машин и аппаратов при их эксплуатации; умения включения электромагнитных и электромашинных устройств автоматики, управления ими, контроля за их эффективной работой. Основной задачей изучения дисциплины является овладение:
^ содержания дисциплины В результате изучения дисциплины студент должен знать:
владеть:
уметь:
^ усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины
^ 2.1. Наименование тем, их содержание и объем в часах
^ Введение. Тема 1. Содержание дисциплины «Электромеханические системы» Место дисциплины среди других изучаемых дисциплин, ее значение для специалиста по цифровым системам и управлению. Общая методология дисциплины и особенности ее изучения. Взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Тенденции совершенствования электропривода полиграфического оборудования, усложнение выполняемых им функций. ^ Определение электромеханической системы (ЭМС) и ее отличительные свойства. Возможности ЭМС в сравнении с отдельным электромеханическим преобразователем (ЭМП). Обобщенная функциональная схема ЭМС. Энергетические и информационные каналы. Управление в ЭМС. ЭМС как система автоматического управления. Основные элементы ЭМС и их назначение. Классификация ЭМС. Электропривод – наиболее важный представитель ЭМС. Примеры ЭМС различного функционального назначения для приводов и устройств автоматики. Энергетические преобразования в ЭМС. Основные элементы энергетического канала ЭМС – электромеханические преобразователи. Классификация ЭМП. Основные законы электромеханики. Энергия магнитного поля, силы и моменты. Примеры расчета силы и момента. ^ Область применения, принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Магнитная цепь асинхронного двигателя. Математическая модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Векторная диаграмма и схема замещения. Электромагнитный момент, механическая характеристика. Потери и КПД. Рабочие характеристики. Экспериментальное определение характеристик. Конденсаторные однофазные асинхронные двигатели. Исполнительные асинхронные двигатели. Области применения. Устройство и принцип действия. Характеристики исполнительных асинхронных двигателей, методы управления. Структурная схема и передаточная функция асинхронного двигателя. ^ Пуск асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронного привода изменением частоты питания, переключением числа пар полюсов обмотки статора и изменением скольжения. Способы ускоренного торможения. Контакторные и импульсные схемы управления. ^ Типы синхронных двигателей. Упрощенные уравнения двигателей с постоянными магнитами, векторная диаграмма. Особенности пуска и входа в синхронизм. Рабочие и угловые характеристики. Статическая и динамическая устойчивость. Стабильность частоты вращения. Частотный способ регулирования скорости. Исполнительные синхронные двигатели. Области применения. Устройство и принцип действия. Характеристики исполнительных синхронных двигателей. Структурная схема и передаточная функция синхронного двигателя. ^ Область применения – главный регулируемый привод полиграфических машин. Принцип действия. ЭДС и момент. Двигатели параллельного и независимого возбуждения. Механическая и скоростная характеристики. Исполнительные двигатели постоянного тока. Области применения. Устройство и принцип действия. Характеристики и методы управления. Динамические характеристики. Структурная схема и передаточная функция двигателя постоянного тока. ^ Способы регулирования частоты вращения. Способы ускоренного торможения. Электронные методы управления и стабилизации. ^ Область применения. Структура шагового электропривода, назначение блоков. Шаговые двигатели с активным и пассивным роторами. Принцип действия. Способы дробления шага. Способы управления шаговым двигателем. Режимы работы шагового привода. Частота приемистости. Рабочие характеристики. Линейный шаговый привод. Структурная схема и передаточные функции. Применение в полиграфии для сканирующих, экспонирующих устройств, вспомогательного электропривода. ^ Область применения. Структура вентильного электропривода, назначение блоков. Датчики положения. Схемы полупроводниковых коммутаторов. Принципиальная схема вентильного электропривода постоянного тока. Принцип действия. Диаграммы изменения момента и токов. Конструктивные особенности вентильного двигателя. Регулирование частоты вращения. Управление по силовой и слаботочной цепям. Импульсное и широтно-импульсное управление. Основные характеристики. Применение в главном и вспомогательном приводах полиграфического оборудования. ^ Область применения. Место в структуре управления электромеханическими системами. Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Импульсные электромеханические датчики. Сельсины. Принцип действия. Индикаторный и трансформаторный режимы работы. Основные характеристики. Факторы, влияющие на точность работы сельсинов. Синусно-косинусный и линейный вращающий трансформаторы. Особенности конструкции. Области применения. Фазовращатели. Погрешности. ^ и объем в часах
^ Не предусмотрен. 2.5. Организация самостоятельной работы
* Могут быть предложены иные формы СРС. ^ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3.1. Литература Основная 1. Никаноров В.Б. Электромеханические системы. – М.: Изд-во МГУП, 2005. 2. Брускин Д.Э. и др. Электрические машины и микромашины. – М.: Высш. шк., 1990. 3. Маслов С.И., Тыричев П.А. Электромеханические системы. Введение в теорию и практику электромеханических систем. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. 4. Казаков Л.А. Электромагнитные устройства РЭА. – М.: Радио и связь, 1991. 5. Никаноров В.Б, Шмелева Г.А. Электромеханические системы: Лабораторные работы. – М.: Изд-во МГУП, 2001. 6. Волосатова С.В., Никаноров В.Б. Электромеханические системы, электротехника и электроника. – М.: Изд-во МГУП, 2002. 7. Волосатова С.В. Электромеханические системы, электротехника и электроника: Задания для практических занятий. – М.: Изд-во МГУП, 2003. Дополнительная 8. Делекторский Б.А., Волосатова С.В. Электромагнитные устройства: Практикум для выполнения самостоятельных работ. Дроссель и трансформатор. – М.: Изд-во МПИ «Мир книги», 1992. 9. Никаноров В.Б., Артыков Э.С. Электротехника, электроника, электропривод: Лабораторные работы. – М.: Изд-во МГУП, 1999. 10. Ройзен С.С., Артыков Э.С. Электрооборудование полиграфических машин: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1994. 11. Тыричев П.А., Лозенко В.К. Раздаточный материал: Учебно-методическое пособие по курсу «Электромеханические системы». – М.: Изд-во МЭИ, 1998. ^ методических указаний по проведению конкретных видов учебных занятий, а также используемых в учебном процессе технических средств
Программное обеспечение
|