Повышение надёжности и энергоэффективности судовых электроприводов

Авторы

  • Миханошин Виктор Викторович ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» Автор tetrodoksin@mail.ru
  • Бурков Алексей Фёдорович ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» Автор burkov.22@mail.ru

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.17395059

Ключевые слова:

асинхронный двигатель, надёжность, электрическая машина, электрический привод, электрическое оборудование, электрическая энергия

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

Аннотация

Условия эксплуатации судового электрооборудования (ЭО) являются достаточно специфическими, а судовые возможности выполнения необходимых ремонтных работ по его восстановлению или замене во многих случаях крайне ограничены. Поэтому актуальными являются вопросы, связанные с повышением надежности ЭО, и в частности, электроприводов (ЭП), являющихся основными приёмниками электрической энергии (ЭЭ). В статье рассмотрен способ повышения надежности электрических машин (ЭМ), основанный на их выполнении с несколькими статорно-роторными парами, встроенными друг в друга, позволяющий снизить риски аварийных ситуаций ЭО. А также приведено описание устройства для повышения энергоэффективности асинхронного электропривода.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Бурков, А. Ф. Повышение эффективности технической эксплуатации судовых электроприводов / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – 417 с.

2. Бурков, А. Ф. Надежность судовых электроприводов / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2014. – 204 с.

3. Кацман, М. М. Электрические машины. Справочник: учебное пособие / М. М. Кацман. – Изд-во КноРус. – 2023. – 480 с.

4. Пантина, А. И. Контроль технического состояния судовых асинхронных двигателей на основе характеристиквнешнего электромагнитного поля / А. И. Пантина, О. А. Белов // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2017. – Т. 13, № 1. – С. 32-36. – EDN ZEHQDT.

5. Beley, V. F. Results of studies of higher harmonics during the operation of ship frequency-controlled asynchronous electric drives / V. F. Beley, K. V. Korotkikh, N. Ya. Sinyavskij // Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine Engineering and Technologies. – 2023. – No. 4. – P. 80-87. – DOI 10.24143/2073-1574-2023-4-80-87. – EDN KBKAVU.

6. Integrated machine learning and probabilistic degradation approach for vessel electric motor prognostics / J. I. Aizpurua, K. E. Knutsen, M. Heimdal, E. Vanem // Ocean Engineering. – 2023. – Vol. 275. – P. 114153. – DOI 10.1016/j.oceaneng.2023.114153. – EDN MKHFST.

7. Velasco-Gallego, Ch. RADIS: A real-time anomaly detection intelligent system for fault diagnosis of marine machinery / Ch. Velasco-Gallego, I. Lazakis // Expert Systems with Applications. – 2022. – Vol. 204. – P. 117634. – DOI 10.1016/j.eswa.2022.117634. – EDN JGLIEK.

8. Cardoso, A. J. M. Diagnosis and Fault Tolerance of Electrical Machines / A. J. M. Cardoso. – The Institution of Engineering and Technology, 2018. – 376 p.

9. Бурков, А. Ф. Теоретические положения технической эксплуатации для определения надежности судовых электроприводов / А. Ф. Бурков, В. Х. Нгуен // Надежность и безопасность энергетики. – 2023. – Т. 16, № 3. – С. 184-191. – DOI 10.24223/1999-5555-2023-16-3-184-191. – EDN MBZQJE.

10. Белов, О. А. Внедрение комплексной защиты судовых асинхронных электроприводов / О. А. Белов, Г. С. Мясников // Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития : мат. Второй МНТК (23–25 октября 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2020. – С. 73-76.

11. Олейников, А. М. Судовые электрические машины и их эксплуатация / А. М. Олейников, В. Н. Мартынов. – Севастополь : СевНТУ, 2013. – 376 с.

12. Гольдберг, О. Д. Надёжность электрических машин / О. Д. Гольдберг, С. П. Хелемская. – М. : Академия, 2010. – 288 с.

13. Daya, A. A. Systems Reliability and Data Driven Analysis for Marine Machinery Maintenance Planning and Decision Making / A. A. Daya, I. Lazakis // Machines. – 2024. – Vol. 12, No. 5. – P. 294. – DOI 10.3390/machines12050294. – EDN TRNSOR.

14. Kantharia R. A Guide to Ship’s Electro-Technology: Part 1. For Marine Engineers and Electrical Officers / R. Kantharia. – Marine Insight, 2013. – 44 p.

15. Воробьёв, В. Е. Прогнозирование срока службы электрических машин / В. Е. Воробьев, В. Я. Кучер. – СПб.: СЗТУ, 2004. – 56 с.

16. Патент № 2759161 C2 Российская Федерация, МПК H02K 17/16, H02K 16/02, H02K 16/04. асинхронный трехфазный электродвигатель : № 2018120069 : заявл. 30.05.2018 : опубл. 09.11.2021 / В. В. Миханошин ; заявитель ФГБОУ ВО "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского".

17. Патент № 2748215 C1 Российская Федерация, МПК H02P 1/32, H02P 25/18, H02P 23/02. Устройство для повышения энергоэффективности асинхронного электропривода : заявл. 12.10.2020 : опубл. 21.05.2021 / В. В. Миханошин, А. Ф. Бурков ; заявитель ФГБОУ ВО "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского".

REFERENCES LIST

1. Burkov, A. F. Povyshenie effektivnosti tekhnicheskoi ekspluatatsii sudovykh elektroprivodov / A. F. Burkov. – Vladivostok : Mor. gos. un-t im. adm. G. I. Nevelskogo, 2011. – 417 s.

2. Burkov, A. F. Nadezhnost sudovykh elektroprivodov / A. F. Burkov. – Vladivostok : Dalnevost. federal. un-t, 2014. – 204 s.

3. Katsman, M. M. Elektricheskie mashiny. Spravochnik: uchebnoe posobie / M. M. Katsman. – Izd-vo KnoRus. – 2023. – 480 s.

4. Pantina, A. I. Kontrol tekhnicheskogo sostoianiia sudovykh asinkhronnykh dvigatelei na osnove kharakteristikvneshnego elektromagnitnogo polia / A. I. Pantina, O. A. Belov // Elektrotekhnicheskie i informatsionnye kompleksy i sistemy. – 2017. – T. 13, № 1. – S. 32-36. – EDN ZEHQDT.

5. Beley, V. F. Results of studies of higher harmonics during the operation of ship frequency-controlled asynchronous electric drives / V. F. Beley, K. V. Korotkikh, N. Ya. Sinyavskij // Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine Engineering and Technologies. – 2023. – No. 4. – P. 80-87. – DOI 10.24143/2073-1574-2023-4-80-87. – EDN KBKAVU.

6. Integrated machine learning and probabilistic degradation approach for vessel electric motor prognostics / J. I. Aizpurua, K. E. Knutsen, M. Heimdal, E. Vanem // Ocean Engineering. – 2023. – Vol. 275. – P. 114153. – DOI 10.1016/j.oceaneng.2023.114153. – EDN MKHFST.

7. Velasco-Gallego, Ch. RADIS: A real-time anomaly detection intelligent system for fault diagnosis of marine machinery / Ch. Velasco-Gallego, I. Lazakis // Expert Systems with Applications. – 2022. – Vol. 204. – P. 117634. – DOI 10.1016/j.eswa.2022.117634. – EDN JGLIEK.

8. Cardoso, A. J. M. Diagnosis and Fault Tolerance of Electrical Machines / A. J. M. Cardoso. – The Institution of Engineering and Technology, 2018. – 376 p.

9. Burkov, A. F. Teoreticheskie polozheniia tekhnicheskoi ekspluatatsii dlia opredeleniia nadezhnosti sudovykh elektroprivodov / A. F. Burkov, V. Kh. Nguen // Nadezhnost i bezopasnost energetiki. – 2023. – T. 16, № 3. – S. 184-191. – DOI 10.24223/1999-5555-2023-16-3-184-191. – EDN MBZQJE.

10. Belov, O. A. Vnedrenie kompleksnoi zashchity sudovykh asinkhronnykh elektroprivodov / O. A. Belov, G. S. Miasnikov // Tekhnicheskaia ekspluatatsiia vodnogo transporta: problemy i puti razvitiia : mat. Vtoroi MNTK (23–25 oktiabria 2019 g.). – Petropavlovsk-Kamchatskii : KamchatGTU, 2020. – S. 73-76.

11. Oleinikov, A. M. Sudovye elektricheskie mashiny i ikh ekspluatatsiia / A. M. Oleinikov, V. N. Martynov. – Sevastopol : SevNTU, 2013. – 376 s.

12. Goldberg, O. D. Nadezhnost elektricheskikh mashin / O. D. Goldberg, S. P. Khelemskaia. – M. : Akademiia, 2010. – 288 s.

13. Daya, A. A. Systems Reliability and Data Driven Analysis for Marine Machinery Maintenance Planning and Decision Making / A. A. Daya, I. Lazakis // Machines. – 2024. – Vol. 12, No. 5. – P. 294. – DOI 10.3390/machines12050294. – EDN TRNSOR.

14. Kantharia R. A Guide to Ship’s Electro-Technology: Part 1. For Marine Engineers and Electrical Officers / R. Kantharia. – Marine Insight, 2013. – 44 p.

15. Vorobev, V. E. Prognozirovanie sroka sluzhby elektricheskikh mashin / V. E. Vorobev, V. Ia. Kucher. – SPb.: SZTU, 2004. – 56 s.

16. Patent № 2759161 C2 Rossiiskaia Federatsiia, MPK H02K 17/16, H02K 16/02, H02K 16/04. asinkhronnyi trekhfaznyi elektrodvigatel : № 2018120069 : zaiavl. 30.05.2018 : opubl. 09.11.2021 / V. V. Mikhanoshin ; zaiavitel FGBOU VO Morskoi gosudarstvennyi universitet imeni admirala G.I. Nevelskogo.

17. Patent № 2748215 C1 Rossiiskaia Federatsiia, MPK H02P 1/32, H02P 25/18, H02P 23/02. Ustroistvo dlia povysheniia energoeffektivnosti asinkhronnogo elektroprivoda : zaiavl. 12.10.2020 : opubl. 21.05.2021 / V. V. Mikhanoshin, A. F. Burkov ; zaiavitel FGBOU VO Morskoi gosudarstvennyi universitet imeni admirala G.I. Nevelskogo.

Загрузки

Опубликован

03.09.2025

Как цитировать

[1]
2025. Повышение надёжности и энергоэффективности судовых электроприводов. Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки. 3 (Sep. 2025), 208–215. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.17395059.