Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer
Goal. Development of a mathematical model of indirect field-oriented control of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. Methodology. The paper presents a mathematical model of Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer. The mathematical model was developed in the M...
Збережено в:
| Дата: | 2022 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English Ukrainian |
| Опубліковано: |
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine
2022
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://eie.khpi.edu.ua/article/view/252816 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Electrical Engineering & Electromechanics |
Репозитарії
Electrical Engineering & Electromechanics| id |
eiekhpieduua-article-252816 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| institution |
Electrical Engineering & Electromechanics |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2022-02-17T11:10:25Z |
| collection |
OJS |
| language |
English Ukrainian |
| topic |
Maxwell's equations field-oriented control polyfunctional electromechanical converters hydrolyzer dissipative energy |
| spellingShingle |
Maxwell's equations field-oriented control polyfunctional electromechanical converters hydrolyzer dissipative energy Zablodskiy, M. M. Pliuhin, V. E. Kovalchuk, S. I. Tietieriev, V. O. Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer |
| topic_facet |
рівняння Максвелла непряме керування з орієнтацією на поле поліфункціональний електромеханічний перетворювач гідролізер дисипативна енергія Maxwell's equations field-oriented control polyfunctional electromechanical converters hydrolyzer dissipative energy |
| format |
Article |
| author |
Zablodskiy, M. M. Pliuhin, V. E. Kovalchuk, S. I. Tietieriev, V. O. |
| author_facet |
Zablodskiy, M. M. Pliuhin, V. E. Kovalchuk, S. I. Tietieriev, V. O. |
| author_sort |
Zablodskiy, M. M. |
| title |
Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer |
| title_short |
Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer |
| title_full |
Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer |
| title_fullStr |
Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer |
| title_full_unstemmed |
Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer |
| title_sort |
indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer |
| title_alt |
Непряме полеорієнтоване керування двошнековим електромеханічним гідролізером |
| description |
Goal. Development of a mathematical model of indirect field-oriented control of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. Methodology. The paper presents a mathematical model of Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer. The mathematical model was developed in the MATLAB / Simulink software environment. The determination of the main parameters of a twin-screw electromechanical hydrolyzer was carried out by developing a finite element model in the Comsol Multiphysics software environment. Results. Based on the results of a mathematical study, graphical dependences of the distribution of magnetic induction in the air gap of a ferromagnetic rotor, a spatial representation of the distribution of magnetic induction on a 3D model of a ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer were obtained. The results of finite element modeling were confirmed by a practical study of a mock-up of a ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. By implementing the MATLAB / Simulink model, graphical dependences of the parameters of the ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer are obtained under the condition of a stepwise change in the torque and a cyclic change in the angular velocity. Originality. The paper presents an implementation of the method of indirect field-oriented control for controlling the ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. The work takes into account the complex design of the ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. Practical significance. The practical implementation of the results of mathematical modeling makes it possible to achieve effective control of a complex electromechanical system, allows further research to maintain the necessary parameters of the technological process and to develop more complex intelligent control systems in the future. |
| publisher |
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine |
| publishDate |
2022 |
| url |
http://eie.khpi.edu.ua/article/view/252816 |
| work_keys_str_mv |
AT zablodskiymm indirectfieldorientedcontroloftwinscrewelectromechanicalhydrolyzer AT pliuhinve indirectfieldorientedcontroloftwinscrewelectromechanicalhydrolyzer AT kovalchuksi indirectfieldorientedcontroloftwinscrewelectromechanicalhydrolyzer AT tietierievvo indirectfieldorientedcontroloftwinscrewelectromechanicalhydrolyzer AT zablodskiymm neprâmepoleoríêntovanekeruvannâdvošnekovimelektromehaníčnimgídrolízerom AT pliuhinve neprâmepoleoríêntovanekeruvannâdvošnekovimelektromehaníčnimgídrolízerom AT kovalchuksi neprâmepoleoríêntovanekeruvannâdvošnekovimelektromehaníčnimgídrolízerom AT tietierievvo neprâmepoleoríêntovanekeruvannâdvošnekovimelektromehaníčnimgídrolízerom |
| first_indexed |
2025-07-17T11:48:53Z |
| last_indexed |
2025-07-17T11:48:53Z |
| _version_ |
1850412022729015296 |
| spelling |
eiekhpieduua-article-2528162022-02-17T11:10:25Z Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer Непряме полеорієнтоване керування двошнековим електромеханічним гідролізером Zablodskiy, M. M. Pliuhin, V. E. Kovalchuk, S. I. Tietieriev, V. O. рівняння Максвелла непряме керування з орієнтацією на поле поліфункціональний електромеханічний перетворювач гідролізер дисипативна енергія Maxwell's equations field-oriented control polyfunctional electromechanical converters hydrolyzer dissipative energy Goal. Development of a mathematical model of indirect field-oriented control of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. Methodology. The paper presents a mathematical model of Indirect field-oriented control of twin-screw electromechanical hydrolyzer. The mathematical model was developed in the MATLAB / Simulink software environment. The determination of the main parameters of a twin-screw electromechanical hydrolyzer was carried out by developing a finite element model in the Comsol Multiphysics software environment. Results. Based on the results of a mathematical study, graphical dependences of the distribution of magnetic induction in the air gap of a ferromagnetic rotor, a spatial representation of the distribution of magnetic induction on a 3D model of a ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer were obtained. The results of finite element modeling were confirmed by a practical study of a mock-up of a ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. By implementing the MATLAB / Simulink model, graphical dependences of the parameters of the ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer are obtained under the condition of a stepwise change in the torque and a cyclic change in the angular velocity. Originality. The paper presents an implementation of the method of indirect field-oriented control for controlling the ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. The work takes into account the complex design of the ferromagnetic rotor of a twin-screw electromechanical hydrolyzer. Practical significance. The practical implementation of the results of mathematical modeling makes it possible to achieve effective control of a complex electromechanical system, allows further research to maintain the necessary parameters of the technological process and to develop more complex intelligent control systems in the future. У статті детально розглянуто конструктивні і електромагнітні особливості нестандартного електромеханічного перетворювача енергії – двошнекового електромеханічного гідролізера. Це технічний пристрій з поліфункціональними властивостями, здатний одночасно нагрівати, диспергувати, транспортувати, перемішувати та піддавати впливу магнітним полем в одному пристрої робочу сировину. Розроблено коло-польові та математичні моделі електромагнітних перехідних процесів цього пристрою. Основні параметри електромеханічної системи визначено шляхом кінцево-елементного моделювання та практичного дослідження феромагнітного ротора. В роботі представлено керування обертовим моментом та кутовою швидкістю феромагнітного ротора двошнекового електромеханічного гідролізера шляхом непрямого полеорієнтованого керування. Шляхом реалізації MATLAB / Simulink моделі отримано графічні залежності основних параметрів феромагнітного ротора за умов ступінчатої зміни обертового моменту та циклічної зміни кутової швидкості. За результатами моделювання помітно доцільність застосування методу непрямого керування з орієнтацією на поле для ефективного керування технологічним процесом двошнекового електромеханічного гідролізера. В порівнянні з розглянутими методами керування, непряме керування з орієнтацією на поле більш просте в проектуванні та реалізації, дозволяє досягнути бажаних характеристик та відкриває подальші можливості для дослідження двошнекового електромеханічного гідролізера. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2022-02-17 Article Article application/pdf application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/252816 10.20998/2074-272X.2022.1.01 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 1 (2022); 3-11 Электротехника и Электромеханика; № 1 (2022); 3-11 Електротехніка і Електромеханіка; № 1 (2022); 3-11 2309-3404 2074-272X en uk http://eie.khpi.edu.ua/article/view/252816/250266 http://eie.khpi.edu.ua/article/view/252816/250267 Copyright (c) 2022 M. M. Zablodskiy, V. E. Pliuhin, S. I. Kovalchuk, V. O. Tietieriev http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |