<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="doi">10.24151/1561-5405-2022-27-2-193-204</article-id><article-id pub-id-type="udk">[621.313:62-83]:001.8</article-id><article-categories><subj-group><subject>Схемотехника и проектирование</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en"/><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Сравнительный анализ электроприводов производственных станков</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Щагин Анатолий Васильевич</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Щагин</surname><given-names>Анатолий Васильевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Schagin</surname><given-names>Anatolii V.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Anatolii V. Schagin</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><aff id="AFF-1" xml:lang="ru"/></contrib-group><fpage>193</fpage><lpage>204</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/en/issues/2-_2022/sravnitelnyy_analiz_elektroprivodov_proizvodstvennykh_stankov/</self-uri><abstract xml:lang="en"><p/></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Развитие производства электродвигателей и систем управления электроприводами дает возможность модернизировать оборудование металлообрабатывающей промышленности путем замены традиционного электропривода на электропривод с высокими регулировочными и энергетическими характеристиками в широком диапазоне угловых скоростей. В работе проведено сравнение электроприводов металлорежущих станков: электропривода на основе двигателя постоянного тока &amp;#40;ДПТ&amp;#41; с возбуждением от постоянных магнитов и электропривода с вентильным двигателем &amp;#40;ВД&amp;#41;. Проанализированы механические, регулировочные и энергетические характеристики, отмечены особенности эксплуатации двух типов электропривода. Рассмотрен вопрос модернизации металлорежущих станков путем замены традиционного электропривода на основе ДПТ на электропривод с ВД. Результаты моделирования показали, что в номинальном режиме значения cosφ и КПД для электропривода с ВД составляют 0,95 и 89,64-98,82 &amp;#37;, для электропривода на основе ДПТ эти значения равны 0,6 и 50-98,55 &amp;#37; соответственно. Электропривод с ВД меньше по массе и габаритам, а также согласно закону векторного управления имеет лучшие энергетические характеристики по сравнению с электроприводом на основе ДПТ.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd/></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Ильинский Н. Ф. Основы электропривода. 3-е изд., стер. М.: Изд. дом МЭИ, 2007. 224 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Бурков А. П., Красильникъянц Е. В., Смирнов А. А., Салахутдинов Н. В. Совре-менные требования к электроприводам станков с ЧПУ // Вестник ИГЭУ. 2010. № 4. С. 59–64.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Герман-Галкин С. Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0. СПб.: Корона принт, 2001. 320 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Герман-Галкин С. Г., Кардонов Г. А. Электрические машины: Лабораторные рабо-ты на ПК. СПб.: Корона принт, 2003. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Castagnaro E., Bianchi N. High-speed synchronous reluctance motor for electric-spindle application // 2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM). Gothenburg: IEEE, 2020. P. 2419–2425.  doi: https://doi.org/10.1109/ICEM49940.2020.9270970</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Sakunthala S., Kiranmayi R., Mandadi P. N. A study on industrial motor drives: Com-parison and applications of PMSM and BLDC motor drives // 2017 International Conference on Energy, Communication, Data Analytics and Soft Computing (ICECDS). Chennai: IEEE, 2017. P. 537–540. doi: https://doi.org/ 10.1109/ICECDS.2017.8390224</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Macahig N. A. A 6-wire 3-phase inverter topology for improved BLDC performance and harmonics // 2020 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). New Orleans, LA: IEEE, 2020. P. 741–744. doi: https://doi.org/10.1109/APEC39645.2020.9124358</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Современные вентильные электродвигатели с постоянными магнитами для привода нефтеперекачивающих насосов. Перспективы использования на объектах ТЭК / А. С. Адалев, С. А. Булгаков, А. С. Кибардин и др. // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2008. № 1 (11). С. 66–69.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Овчинников И. Е. Вентильные электрические двигатели и привод на их основе (малая и средняя мощность): курс лекций. СПб.: КОРОНА-Век, 2007. 336 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Электроприводы серии ЭПУ-1М: техническое описание и инструкция по эксплуа-тации. 11 с. // Завод «УКРМАШПРОМ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mashprom.com.ua/wp-content/uploads/ 2013/07/epu-1m_main.pdf (дата обраще-ния: 28.01.2022).</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Schagin A. V., Nguyen D. T. Development of speed control system for BLDC motor with power factor correction // 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Elec-trical and Electronic Engineering (EIConRus 2020). St. Petersburg; Moscow: IEEE, 2020. P. 2411–2414. doi: https://doi.org/10.1109/ EIConRus49466.2020.9038981</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Nguyen D. T. Parametric identification of electric drives using the ordinary least squares method // 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic En-gineering (EIConRus 2021). St. Petersburg; Moscow: IEEE, 2021. P. 2640–2644. doi: https://doi.org/10.1109/ElConRus51938.2021. 9396566</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Курносов Д. А. Развитие теории и принципов векторного управления вентильным электроприводом на базе синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магни-тов: дис. … д-ра техн. наук.  Челябинск, 2019. 220 с.</mixed-citation></ref></ref-list>    
  </back>
</article>
