ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ И ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Основное содержимое статьи

А.А. Шавазов
И.Б. Илекерова
Ш.Ш. Тураханов

Аннотация

В данной статье рассматриваются современные методы повышения энергоэффективности электромеханических систем с компрессорами и вентиляторами, работающих в условиях различных технологических режимов. Влияние переменной нагрузки, переходных процессов, режимов неполной загрузки и простоев на энергетические характеристики индукционных электроприводов было проанализировано. Особое внимание уделяется снижению энергетических потерь за счет использования частотно- регулируемого привода, адаптивных алгоритмов управления и интеллектуальных методов регулирования. Рассматриваются современные подходы к динамическому моделированию вентиляторных систем и управлению компрессорными установками для достижения энергоэффективности. Показано, что использование систем оптимизации режимов работы и регулируемых электроприводов может снизить энергопотребление на 20–40 процентов, а иногда и обеспечить более высокие показатели энергосбережения. Рекомендации по повышению эффективности электромеханических систем при переменных технологических условиях были разработаны на основе анализа последних научных исследований.

Информация о статье

Как цитировать
Шавазов, А., Илекерова, И., & Тураханов, Ш. (2026). ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ И ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ. Research Focus International Scientific Journal, 5(5), 20–27. извлечено от https://refocus.uz/index.php/rf/article/view/2242
Раздел
05.00.00 – Технические науки

Библиографические ссылки

Dinolova P., Ruseva V., Dinolov O. Energy Efficiency of Induction Motor Drives: State of the Art, Analysis and Recommendations // Energies. – 2023. – Vol. 16(20). – 7136.

Turkeri C., Kiselychnyk O. Dynamical Modelling of a Centrifugal Fan Driven by an Induction Motor and Experimental Validation // Energies. – 2023. – Vol. 16(18). – 6658.

Cheng Z., Tao L., Huang L., Yu Z. Modeling and Experimental Verification of the Electrical Efficiency for Variable-Frequency Rolling Piston Compressor under Variable Suction Conditions // Applied Sciences. – 2023. – Vol. 13(24). – 12992.

Exergy analysis of pressure reduction, back pressure and intermittent air supply configuration of utilization/expansion stage in compressed air systems // Energy. – 2023. – Vol. 285. – 129419.

Load sharing energy savings methodology for systems with multiple centrifugal compressors // Journal of Cleaner Production. – 2023. – Vol. 433. – 139630.

Abduazizov N., Juraev R., Xatamova D. Improving the efficiency of mine compressor units based on the improvement of their cooling system // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 417.

Pretorius J.P., Van der Spuy S.J. Enhancing Axial Flow Fan Performance in Air-Cooled Condensers // arXiv. – 2023.

Fernando, M.T.-O.; Navarro-Peris, E.; Barceló-Ruescas, F.; Gonzálvez-Maciá, J. Semi- empirical model of scroll compressors and its extension to describe vapor-injection compressors. Model description and experimental validation. Int. J. Refrig. 2019, 106, 308– 326.

Byrne, P.; Ghoubali, R.; Miriel, J. Scroll compressor modeling for heat pumps using hydrocarbons as refrigerants. Int. J. Refrig. 2014, 41, 1–