3.7. Модели рабочих механизмов.

3.8.Информационное обеспечение расчетов режимов и процессов в электротехнических системах, содержащих ВЭП.

3.9.Итоги исследования и выводы.

Глава 4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШТАНГОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА.

4.1.Основные энергетические характеристики электропривода и ШСНУ.

4.2.Вопросы энергетической эффективности ШСНУ.

4.3.Возможность повышения энергетических показателей ШСНУ при применении вентильного электропривода.

4.4.Специфика нагрузки электропривода ШСНУ.

4.5.Моделирования рабочего механизма электропривода ШСНУ.

4.6.Итоги исследований и выводы.

Расширенный список рекомендуемой литературы:

1. Егоров A. B., , Улюмджиев A. C. Анализ электромеханических свойств вентильного электропривода. // Территория Нефтегаз, 2011, №5.

2. Ершов М. С., Егоров A. B., Трифонов A. A. Устойчивость промышленных электротехнических систем. М.: Недра, 2010.

3. Камалетдинов P. C. Применение приводов УЭЦН на основе вентильных электродвигателей. // Бурение и нефть, 2007, №1.

4.  Вентильный привод для УЭЦН позволит сократить затраты электроэнергии. // Новатор, 2007, №18.

5. Новый высокоэффективный привод для погружных центробежных и винтовых насосов. // Технологии ТЭК, 2004, №6.

6. Ахмадеев P. P. Выбор оптимального режима эксплуатации комплексных приводов с вентильным двигателем для обеспечения максимальной экономии электроэнергии. // Инженерная практика, 2010, №3.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

7. Энергосбережение и энергоэффективность. // Нефтегазовая вертикаль, 2010, №12.

8. Гинзбург М. Я., Павленко , обеспечивающие снижение энергопотребления УЭЦН при замене в них ПЭД на ВЭД. // Инженерная практика, 2010, №8.

9. Сагаловский A. B. Новое поколение вентильных электродвигателей компании «Борец» новый шаг в энергосбережении. // Инженерная практика, 2010, №8.

10. Сравнительный анализ электромагнитных процессов в структурах электроприводов нефтедобывающей промышленности. // Силовая Электроника, 2010, №3.

11. Погружные вентильные электродвигатели. История констуктивные особенности, возможности. // Нефтегазовая вертикаль, 2011, №12.

12. Лунев  опыт эксплуатации вентильных электродвигателей и винтовых насосов компании «Борец». // Инженерная практика, 2010, №8.

13. Вентильный двигатель. От опытной разработки — к серийному производству. // Арсенал нефтедобычи, 2008, №3.

14. Основные технические особенности вентильных двигателей. // Электроцех, 2011, №3.

15. П. Панкратов  электропривод: от стиральной машины и металлорежущего станка до электровоза. // Электронные компоненты, 2007, №2.

16. Аракелян А. К., Афанасьев A. A. Вентильные электрические машины в системах регулируемых электроприводов.: в 2 т. М.: Высшая школа, 2006. - Т.1.

17. Овчинников  электрические двигатели и привод на их основе (малая и средняя мощность). СПб.: Корона-Век, 2006.

18. Вольдек  машины. Москва, Энергоатомиздат, 1978.

19. Иванов-Смоленский A. B. Электрические машины.: в 2 т. М.: МЭИ, 2004.-Т.2.

20. Москаленко  привод. М.: Издательский центр «Академия», 2004.

21. Косулин В. Д., , Путников  электродвигатели малой мощности для промышленных роботов. Л.: Эиергоатомиздат, 1988.

22. Онищенко Г. Б., , Зарицкий М. Н., Куприков A. B., Нитиевская электропривод промышленных установок. М.: РАСХН, 2001.

23. ГОСТ Р 50369-92 Электроприводы. Термины и определения. М.: Госстандарт России, 1993.

24. Корельский Д. В., , Васильева современных методов управления синхронными двигателями с постоянными магнитами. // Радюелектронжа. 1нформатика. Управлшня, 2001, №2.

25. Дианов А. Н., , Русаков A. M. Бездатчиковая система управления вентильным двигателем // Труды IV международной (XV всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу. Магнитогорск, 2004.

26. Лутидзе  теории электрических машин с управляемыми полупроводниковыми коммутаторами. М.: Наука, 1968.

27. Белоусенко И. В., , Ершов М. С., Яризов технологии и современное оборудование в электроэнергетике нефтегазовой промышленности. М.: Недра, 2007.

28. Улюмджиев A. C. Анализ особенностей применения вентильного электропривода в нефтегазовой промышленности. Тезисы докладов научной конференции «Актуальные проблемы нефтегазового комплекса России» - М., РГУ нефти и газа, 2010.

29. Ивановский  современного состояния и перспектив развития скважинных насосных установок для добычи нефти. // Территория Нефтегаз, 2007, №11.

30. Ершов М. С., Яризов электропривод технологических установок трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов. М.: РГУ нефти и газа им. , 2011.

31. Кузьмичев  решения основных проблем механизированной добычи нефти. // Территория Нефтегаз, 2005, №10.

32. Ребенков C. B. Средства контроля приводов на основе вентильных двигателей для УЭЦН и УЭВН. // Инженерная практика, 2011, №6.

33. Меньшов Б. Г., Ершов управления электротехническими системами нефтегазовых комплексов в аварийных режимах. // Промышленная энергетика, 1995, №9.

34. Хрущев  машины систем автоматики. — JL: Энергоатомиздат, 1985.

35. Соколовский  переменного тока с частотным регулированием. - М.: Академия, 2006.

36. Коньков H. H., Каретный вентильного двигателя с постоянными магнитами. // Алгоритмизация и автоматизация технологических процессов и технических систем. Куйбышев: Куйбышевский политехнический институт, 1990.

37. Ледерер  управления вентильным электродвигателем на основе ПЗУ. // Алгоритмизация и автоматизация технологических процессов и технических систем. Куйбышев: Куйбышевский политехнический институт, 1990.

38. Прецизионный электропривод с вентильным двигателем. // Электронные компоненты, 2008, №11.

39. Овчинников И. Е., Анахин вентильный двигатель с постоянными магнитами. // Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО. Современные технологические решения, 2005, вып. 20.

40. Панкратов  развития общепромышленных электроприводов переменного тока на основе современных устройств силовой электроники. // Силовая Интеллектуальная Электроника, 2005, №2.

41. Воронин  полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение. М.: Издательский дом Додека-ХХ1, 2005.

42. Ковалев В. Д., , Сурма A. M. Элементная база силовой полупроводниковой электроники в России. Состояние и перспективы развития. // Электротехника, 2005, №8.

43. Костенко  машины. - M.-JL: Госэнергоиздат, 1944.

44. Костенко М. П., Пиотровский JI. M. Электрические машины. — М.: Энергия, 1973.

45. Куликов  процессы в электрических системах. - Новосибирск, М.: НГТУ, 2006.

46. Правила устройства электроустановок. Издание 7-е переработанное и дополненное с изменениями. Главгосэнергонадзор России, 2005.

47. Федоров A. A. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Энергия, 1972.

48. Винославский В. Н., , Рыбалко А. Я., Прокопенко A. B. Переходные процессы в системах электроснабжения. К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.

49. Ершов М. С., Егоров A. B., Улюмджиев A. C. Моделирование вентильного электропривода в задачах расчета режимов и процессов промышленных электротехнических систем. // Промышленная энергетика, 2012, №6.

50. Гамазин С. И., , Цырук процессы в системах промышленного электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой. - М.: Издательство МЭИ, 1997.

51. Барзам  автоматика. 4-е изд., перераб. И доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

52. Гейлер  электропривода. Минск.: Вышэйшая школа, 1972.

53. Идельчик  системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1989.

54. Крючков И. П., , Пираторов  процессы в электроэнергетических системах. М.: Издательский дом МЭИ, 2008.

55. Ершов М. С., Егоров A. B. Итоги исследования устойчивости промышленных электротехнических систем с асинхронной двигательной нагрузкой. // Территория Нефтегаз, 2005, №5.

56. Ершов М. С., Егоров A. B., Трифонов A. A. Некоторые итоги исследования устойчивости промышленных электротехнических систем. // Труды РГУ нефти и газа имени , 2009, №3.

57. Ершов М. С., Егоров A. B., , Прокопьев  ГПЗ: повышение надежности и устойчивости электроэнергетической системы и технологических процессов. // Газовая промышленность, 1992, №11.

58. Зевеке Г. В., , Нетушил A. B., Страхов C. B. Основы теории цепей. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

59. Егоров A. B., Лаеби модели устройств пуска асинхронных двигателей. // Промышленная энергетика, 2006, №2.

60. Горев A. A. Переходные процессы синхронной машины. Л.: Госэнергоиздат, 1950.

61. Улюмджиев A. C. Моделирование вентильного электропривода в задачах расчета режимов и процессов промышленных электротехнических систем. - Тезисы докладов научной конференции «Актуальные проблемы нефтегазового комплекса России» М., РГУ нефти и газа, 2012.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22