PDF-версия статьи |
Кроме того, как показали исследования, проведенные в последние годы авторами этой статьи, увеличение числа фаз более четырех и применение нетрадиционных способов управления инвертором, которые могут быть использованы только при числе фаз инверторной системы более четырех, позволит не только значительно расширить эксплуатационные возможности ряда существующих электромеханических, электромагнитных и радиотехнических устройств и систем, но и создать принципиально новые, обладающие небывалыми техническими параметрами и характеристиками.
До сих пор во всем мире область применения многофазных инверторных систем ограничивалась только сферой электромеханики (в основном - электропривода переменного тока; как синхронного, так и асинхронного). Использование в этой области названных систем позволяет, в частности, создавать электроприводы различного назначения, обладающие повышенной надежностью (точнее - живучестью), быстродействием и меньшими массогабаритными показателями (см., например, [2]). Кроме того, многофазные инверторные электроприводы могут быть использованы для получения сверхвысоких скоростей вращения без использования каких-либо преобразователей параметров механической энергии (редукторов и т.д.) [3, 4].
Однако результаты исследований, проведенных в последние годы авторами данной статьи, показали, что через использование многофазных инверторных систем переменного тока пролегает путь к разработке прорывных технологий и созданию качественно нового оборудования в следующих областях:
1) в металлургии и лабораторном деле при создании магнитогидродинамических (МГД) систем, предназначенных для обеспечения электромагнитного перемешивания металлических расплавов и других жидких токопроводящих сред в различных печах (в том числе и муфельных), ковшах, слитках, заготовках и т.д. (см., например, [1]);
2) в медицине при создании аппаратуры для крайне-высокочастотной (КВЧ) терапии;
3) в компьютерной и радиотехнике при создании генераторов тактовых импульсов (ГТИ) и электромагнитных волн КВЧ-диапазона.
Муфельные печи нового поколения, упомянутые в п. 1, найдут широкое применение в ювелирном производстве различного масштаба, в химических лабораториях, медицине и т.д.
В двух последних случаях (пп. 2 и 3) применение многофазных инверторных систем позволит получать частоты тактовых импульсов и электромагнитного излучения, значительно превышающие получаемые сегодня, а именно – от нескольких десятков ГГц и выше.
Список литературы:
1. Бражников А.В., Гилев А.В., Довженко Н.Н., Белозеров И.Р. Разработка и создание нового поколения магнитогидродинамических систем принудительной циркуляции металлических расплавов // Современные наукоемкие технологии. - № 1, 2009. – С. 8-9.
2. Бражников А.В., Гилев А.В., Довженко Н.Н., Белозеров И.Р. Разработка и создание нового поколения инверторных электроприводов переменного тока с расширенными регулировочными возможностями // Фундаментальные исследования. - № 2, 2009. - С. 72-73.
3. Brazhnikov A.V., and Belozyorov I.R. Prospects for the Use of Multiphase Phase-Pole-Controlled AC Inverter Drives in Traction Systems // European Journal of Natural History, № 2, 2011, pp. 63 – 66.
4. Brazhnikov A.V., and Belozyorov I.R. Over-Phase Control of Inverter Multiphase AC Linear Drives // Book of Abstracts of 8th International Symposium on Linear Drives for Industry Application “LDIA ‘2011”, Eindhoven, the Netherlands, July 3-6, 2011, pp. 122-123.
ОПУБЛИКОВАНО
Бражников А.В., Белозеров И.Р., Сазонов М.В., Юшин А.С. РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФАЗНЫХ ИНВЕРТОРНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. // Современные проблемы науки и образования - 2011.-№6. (приложение "Технические науки"). - C. 20