Применение линейных электродвигателей в качестве привода конвейерных установок

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Электроснабжение
  • 81 81 страница
  • 39 + 39 источников
  • Добавлена 06.06.2017
2 500 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание 2
Введение 4
1. Обоснование проблемы энергосбережения за счет совершенствования систем транспорта материалов и комплектующих по территории промышленного предприятия 6
1.1. Описание современных конвейерных систем транспорта материалов и комплектующих по территории промышленного предприятия. 6
1.2. Классификация и сравнение технико-экономических, эксплуатационных параметров конвейерных систем различного типа. 8
1.3. Определение критериев энерговооруженности конвейерных операций. 15
1.4. Определение путей совершенствования конвейерных систем 18
Выводы. 26
2. Синергетическое решение технических вопросов осуществления конвейерных операций 27
2.1. Анализ влияния технических характеристик линейного электропривода на энерговооруженность и функциональность конвейерных систем. 27
2.2. Определение ниши применения систем прямого электропривода для конвейеров. 32
2.3. Обоснование перспективных характеристик конвейерных систем на базе линейного электропривода 38
2.4. Определение структуры конвейера с линейным электроприводом 46
2.6 Моделирование работы электропривода с линейным асинхронным двигателем 49
3. Технико-экономическое обоснование внедрения на промышленных предприятиях конвейерных систем на базе без посредственного электропривода 62
3.1. Определение затрат на внедрение конвейера с линейным приводом. 62
3.2. Определение затрат на обслуживание конвейера с линейным приводом. 64
4. Вопросы эксплуатации конвейеров с линейным электроприводом 75
Заключение 79
Список Литературы 81
Фрагмент для ознакомления
1. Ефимов И.Г., Соловьев А.В., Викторов О.А. Линейный электродвигатель. Л.: Изд. ЛГУ, 1990, 212 с.
2. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. – М.: Высшая школа, 1994, 318с.
3. Особенности моделирования линейных электромагнитных и вращательных асинхронных двигателей/ П.В.Алексеев, А.Н. Волков Ю.П., Павлов и др. Известия вузов. Горный журнал, 2001, № 6 C.147-158
4. Электромагнитный привод – современное состояние и перспективы развития/ П.В.Алексеев, О.В. Викторов, А.Н. Волков, И.Г. Ефимов// Научно-технические ведомости СПбГТУ, №3 (17), 1999, с. 96-100.
5. Моделирование и расчет линейного привода: Методические указания. Сост.: П.В.Алексеев. СПб, 2001, 23 с.
6. Аипов Р. С. Линейные электрические машины и приводы на их основе.// -Уфа: Изд-во БГАУ, 2003.
7. Алиев И. И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. // -Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 478с.
8. Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода.// - М.;Л.: Госэнергоиздат,1963. – 772 с.
9. Асинхронные двигатели общего назначения // - М.: Энергия, под редакцией Петрова В.М., Кравчика А.Э.
10. Браславский И. Я., Ишматов 3. Ш., Поляков В. Н. Энергосберегающий асинхронный электропривод. // - М.: ACADEMA, 2004. – 248с.
11. Линейный привод[Электронный документ] Режим доступа:
http://unimach.ru/technologies/linear-drive
12. Бронштейн Н.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике.// М.: Наука, 1986. – 544 с.
13. Булгаков А. А. Частотное управление асинхронными электродвигателями. // - М.: Академия наук СССР, 1955. – 216с.
14. Вагин Б.И., Чугунов А.И., Мирзоянц. Лабораторный практикум по механизации и технологии животноводства. // - В. Луки: ГУП “Великолукская городская типография”, 2003. – 534 с.
15. Веселовский О.Н., Коняев А.Ю., Сарапулов Ф.Н. Линейные асинхронные двигатели. // - М., Энегроатомиздат, 1991 - 232 с.
16. Соколов М. М. и Сорокин Л, К. С 59 Электропривод с линейными асинхронными дви¬гателями. М., «Энергия», 1974. 136 с. с ил.
17. Взгляд на реализацию агрофирмы «Выборжец» // Мир теплиц. 2002. -№4.-С. 7-8.
18. Соколов М. М., Сорокин JI. К. Исследование электромагнит-ных переходных процессов в линейных асинхронных двигателях воз- вратно-поступательного движения — «Электричество», 119711, № 8.
19. Охременко Н. М. Основы теории и проектирования линейных индукционных насосов для жидких металлов М., Атомиздат, 1968.
20. Винарский М.С., Лурье М.В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях. // - Киев: Техника, 1975. - 168 с.
21. Тамм И.Е. Основы теории электричества: Учебное пособие для вузов. – М.: Наука, 1989.- 504 с.
22. Коген-Далин В.В., Комаров Е.В. Расчет и испытание систем с постоянными магнитами.. М., Энергия, 1977, 248 с.: ил.
23. Тозони О.В. Маеройз И.Д. Расчет трёхмерных электромагнитных полей. – Киев: Техника, 1974. – 352 с.
24. Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. Теория поля. 7-е изд., испр. М.: Наука, 1988. – 509 с.
25. Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. – М. Наука, 1966. – 288 с.
26. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами. Под. ред. Абрамовица М. Стиган И. –М.: Наука, 1979.
27. Дьянков В. MATHCAD 8/2000: специальный справочник - СПб: Издательство «Питер», 2000.
28. Будак Б.М. Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. – М.: Наука, 1972.
29. Постоянные магниты: Справочник \ Под ред. Ю.М. Пятина. – М.: Энергия, 1980. – 488 с.
30. Смайт В. Электростатика и электродинамика – М. Издательство иностр. Лит., 1954. 604 с.
31. ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения».
32. ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»
33. ГОСТ 12.1.038-82 «Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»
34. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»
35. СанПиН 2.2.2/2.5.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
36. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
37. СанПиН 2.2.5.550-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
38. В.Г. Костиков, Е.М. Парфенов, В.А. Шахнов «Источники электропитания электронных средств» Москва, Горячая линия – Телеком 2001г.
39. Измерения в электронике: справочник / В.А. Кузнецов [и др.]; под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 512 с.: ил.

Вопрос-ответ:

Какие преимущества есть у линейных электродвигателей в качестве привода конвейерных установок?

Линейные электродвигатели обладают высокой точностью позиционирования, высокой скоростью перемещения, отсутствием механических зазоров и высокой энергоэффективностью, что делает их идеальным выбором для привода конвейерных установок.

Какие проблемы могут быть решены с помощью линейных электродвигателей в системах транспорта материалов на промышленном предприятии?

Применение линейных электродвигателей в системах транспорта материалов позволяет решить проблемы энергосбережения, повысить эффективность работы конвейерных установок, улучшить точность позиционирования и скорость перемещения материалов.

Какие системы транспорта материалов существуют на промышленных предприятиях?

На промышленных предприятиях используются различные системы транспорта материалов, такие как конвейерные ленты, пневматические трубопроводы, роликовые и лебедочные транспортеры, ленточные конвейеры и другие.

В чем разница между различными типами конвейерных систем транспорта?

Различные типы конвейерных систем транспорта отличаются своими техническими и экономическими параметрами. Они могут различаться по пропускной способности, скорости перемещения материалов, длине и ширине конвейерной ленты, мощности привода и другим параметрам.

Какие преимущества и недостатки имеют различные типы конвейерных систем транспорта?

Конвейерные системы транспорта могут иметь разные преимущества и недостатки. Некоторые системы, например, обладают высокой пропускной способностью и большой скоростью перемещения, но требуют больших энергозатрат. Другие системы могут быть более энергоэффективными, но иметь ограниченную пропускную способность. Каждая конкретная ситуация требует индивидуального анализа и выбора оптимальной системы.

Для чего используются линейные электродвигатели в приводах конвейерных установок?

Линейные электродвигатели используются в приводах конвейерных установок для обеспечения точной и эффективной передачи движения по длине конвейера. Они позволяют улучшить производительность и надежность работы конвейерных систем, а также снизить энергопотребление и износ оборудования.

Почему проблема энергосбережения важна при использовании конвейерных систем на промышленных предприятиях?

Проблема энергосбережения важна при использовании конвейерных систем на промышленных предприятиях, так как эти системы потребляют большое количество электроэнергии. Совершенствование систем транспорта материалов и комплектующих позволяет снизить энергопотребление, оптимизировать работу конвейеров и повысить эффективность производственных процессов.

Какие существуют современные конвейерные системы транспорта материалов и комплектующих на промышленных предприятиях?

Существует несколько современных конвейерных систем транспорта материалов и комплектующих на промышленных предприятиях. Некоторые из них включают системы с постоянной и переменной скоростью движения, горизонтальные и наклонные конвейеры, ленточные и цепные конвейеры. В зависимости от потребностей предприятия, выбирается наиболее подходящая система.