<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-13581</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ ЗАМКНУТОГО БЕЗДАТЧИКОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЭС ПО СХЕМЕ ТРН – АД С НЕЙРОСЕТЕВЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Козлова</surname>
              <given-names>Л.Е.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kozlova</surname>
              <given-names>L.E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kozlovale@tpu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff17625c35"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Боловин</surname>
              <given-names>Е.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Bolovin</surname>
              <given-names>E.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>djon-raptor@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff17625c35"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff17625c35">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">National Research Tomsk Polytechnic University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-03-18">
        <day>18</day>
        <month>03</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>118</fpage>
      <lpage>118</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=13581</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Актуальность работы обусловлена необходимостью внедрения замкнутых бездатчиковых асинхронных электроприводов по схеме ТРН – АД с наблюдателями скорости для широкого класса механизмов с относительно небольшим диапазоном регулирования, например механизмов собственных нужд ТЭС. Целью работы является исследование статики и динамики замкнутого асинхронного электропривода по схеме ТРН – АД с нейросетевым наблюдателем угловой скорости, обоснование выбора типа и структуры нейроэмулятора. В статье показана перспективность построения замкнутого бездатчикого асинхронного электропривода по схеме ТРН – АД с нейросетевым наблюдателем скорости. Представлена интегральная оценка качества управления при различных циклах работы асинхронного электропривода по схеме ТРН – АД с нейросетевым наблюдателем угловой скорости. Представлена структура нейросетевого наблюдателя угловой скорости для замкнутого асинхронного электропривода по схеме ТРН-АД.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Relevance of the work due to the need to introduce closed loop sensorless AC drives for the model TRN -AD with speed observer for a wide class of mechanisms with a relatively small range of control, for example, auxiliary mechanisms TPP. The main aim of the study is investigation statics and dynamics of a closed AC drive for the model TRN - AD with neural network observer of the angular velocity, the rationale for the choice of the type and structure neural network. The article considers the prospects of building closed loop sensorless AC drive for model TRN - AD with neural network speed observer. Presented an integrated assessment of the quality of control for various cycles of work the AC electric drive for the model TRN - AD with neural network observer of the angular velocity. Presented the structure of the neural network observer angular velocity closed loop asynchronous electric drive for model TRN-AD.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>асинхронный двигатель</kwd>
        <kwd>тиристорный регулятор напряжения</kwd>
        <kwd>софт – стартер</kwd>
        <kwd>наблюдатель</kwd>
        <kwd>искусственная нейронная сеть</kwd>
        <kwd>алгоритм Левенберга – Марквардта</kwd>
        <kwd>собственные нужды тепловых электрорстанций</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>asynchronous motor</kwd>
        <kwd>voltage regulator</kwd>
        <kwd>soft-starter</kwd>
        <kwd>observer</kwd>
        <kwd>neural network</kwd>
        <kwd>algorithm of Levenberg – Marquardt</kwd>
        <kwd>own needs of thermal power plant</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Абрамов Б.И., Дацковский Л.Х., Кузьмин И.К., Придатков А.Г., Лиморенко П.М. Устройства плавного пуска в электроприводах горных механизмов // Электротехника. - 2014. - № 1.   С. 19-27.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Козлова Л.Е., Тимошкин В.В., Глазырин А.С. Разработка наблюдателя скорости для системы управления асинхронного электропривода с тиристорным регулятором напряжения // Фундаментальные исследования. – 2012.   № 9, ч. 3.   C. 656-661.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Клепиков В.Б., Махотило К.В., Сергеев С.А., Обруч И.В. Применение методов нейронных сетей и генетических алгоритмов в решении задач управления электроприводами // Электротехника. - 1999.   № 5. – С. 2–6.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Устройство для определения оценки частоты вращения асинхронного двигателя : патент Рос. Федерации № 2476983, заявл. 26.08.2011; опубл. 27.02.2013.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Глазырин А.С., Ланграф С.В., Козлова Л.Е., Глазырина Т.А., Тимошкин В.В., Афанасьев К.С. Разработка и исследование нейросетевого регулятора для электропривода с механической нагрузкой типа «пара трения» // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2011.   № 1 (23).   C. 171-177.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Глазырин А.С., Боловин Е.В. Разработка и лабораторное апробирование метода идентификации параметров электродвигателей на основе разностных схем // Известия Томского политехнического университета. – 2012.   № 4. – С. 112 – 115.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Проектирование и исследование автоматизированных электроприводов. Ч. 8 Асинхронный частотно-регулируемый электропривод : учебное пособие / Л.С. Удут, О.П. Мальцева, Н.В. Кояин; ТПУ. — Томск : Изд-во ТПУ, 2010. — 448 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Marcian Cirstea, Andrei Dinu, Malcolm McCormick, Jeen Ghee Khor. Neural and Fuzzy Logic Control of Drives and Power Systems. Newnes.   2002.   399 p.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9.	D. Fewson. Introduction to Power Electronics. Butterworth Heinemann.   1998.   208 p.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
