Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МИНИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРО
МАГНИТНЫХ ОТХОДОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЕ 5
-
Источники электромагнитных отходов в технологической среде 5
-
Характеристики электромагнитных отходов и их воздействие на окружающую среду 9
-
Методы и средства минимизации электромагнитных
отходов 16
1.4. Постановка задачи 22
ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРА
МЕТРАМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 26
-
Состав системы управления 26
-
Выбор типа измерителя системы управления по критерию «Обобщенная желательность» 30
-
Реализация алгоритмов выбора типа измерителя 41
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРО
МАГНИТНЫХ ОТХОДОВ 45
-
Исследования электромагнитных отходов двигателя постоянного тока 45
-
Исследования электромагнитных отходов асинхронного двигателя 52
-
Исследования электромагнитных отходов катушки 67
3.4. Исследование электромагнитных отходов при реализации
технологического процесса 71
ГЛАВА 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТ-
НИМИ ОТХОДАМИ 86
-
Структурная схема регулируемой системы управления 86
-
Особенности формирования управляющего сигнала
с учетом электромагнитных отходов 87
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 96
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 97
Введение к работе
Современное производство характеризуется интенсификацией всех показателей, что может быть обеспечено только при высоком уровне автоматизации и механизации как самих технологических процессов, так и вспомогательных операций. Все это предопределяет наличие в технологическом оборудовании микропроцессорных систем управления, электромеханических и силовых преобразователей, различных типов реле, электромагнитных муфт, столов, зажимных устройств и других средств автоматизации и механизации. Эти устройства, в подавляющем своем большинстве, для выполнения своих целевых функций требуют потребления электрической энергии, которая затем преобразуется в преобразователях разных типов в электрическую же энергию, либо в другие виды энергии, например в механическую, тепловую и т.п. Вместе с тем, любое потребление электрической энергии, ее передача и преобразование сопровождаются электромагнитными отходами, которые оказывают существенное воздействие на окружающую среду и человека. Эти отходы в определенной степени оказывают влияние на технический уровень оборудования и показатели качества технологических процессов и, в частности, на такие важные показатели как экологические и показатели безопасности. В конечном итоге все это существенно влияет на конкурентоспособность автоматизированного машиностроительного производства в целом.
В этой связи существует актуальная задача повышения качества автоматизированных технологических процессов и производств за счет улучшения экологических показателей и показателей безопасности посредством управления электромагнитными отходами.