Повышение квалификации по программе - Электрические машины

Современные электрические машины — это основа работы промышленных предприятий, энергетических комплексов и транспорта. Развитие бесконтактных синхронных машин, внедрение новых материалов и методов проектирования требуют глубоких знаний в области электромеханики и электротехники. Курс «Электрические машины» позволит вам изучить устройство, принципы работы и методы управления современными электрическими машинами, включая двигатели с постоянными магнитами, реактивные и индукторные машины, а также их применение в различных приводных системах. В ходе обучения вы освоите методы анализа и моделирования работы электрических машин, что позволит вам эффективно решать задачи эксплуатации и проектирования в современных условиях.

Начало обучения: по мере набора группы

   
Форма обучения: Очно-заочная
   
Объем программы: 72 акад. часа
   
График занятий: по 4 академических часа 1 раз в неделю в вечернее время (с 18:00 до 21:00)
   

Стоимость обучения: 25 000 руб.

   

Документ об окончании: Удостоверение о повышении квалификации

   
Контакты: Тел. +7 (831) 436-73-33
Email: ips@nntu.ru
   
Записаться на обучение

 

Для кого курс:
Курс предназначен для инженеров-электриков, специалистов по проектированию и эксплуатации электрических машин, а также для технических руководителей и сотрудников предприятий, работающих в сфере энергетики, промышленности, машиностроения и транспорта. Спрос на квалифицированных специалистов в области электрических машин стабильно высок в связи с ростом потребности в энергосберегающих технологиях и развитием систем автоматизации. Курс также будет полезен для выпускников технических вузов и специалистов, желающих углубить знания в области электромеханики.

Чему вы научитесь?

  • Разбираться в устройстве и принципах работы бесконтактных синхронных машин различных типов.
  • Оценивать характеристики электрических машин в статических и динамических режимах работы.
  • Выполнять расчет параметров электромеханического преобразования энергии.
  • Анализировать работу электрических машин в составе замкнутых приводов.
  • Понимать особенности работы электрических машин с различными видами обмоток (многофазных, однофазных, совмещенных).
  • Проводить сравнительный анализ машин с постоянными магнитами и без них, выбирать оптимальный тип машины для конкретных задач.
  • Использовать современные методы проектирования электрических машин на основе электромагнитных нагрузок и соотношения моментов инерции.
  • Применять материалы с высокими магнитными и тепловыми характеристиками в конструкции электрических машин.

Преимущества курса:

  • Фокус на современных технологиях – обучение охватывает новейшие типы электрических машин и их применение в высокоскоростных и высокоточных системах.
  • Углубленный анализ бесконтактных синхронных машин – изучение конструктивных особенностей и характеристик машин с различными типами возбуждения.
  • Практическая направленность – выполнение расчетов, моделирование работы машин в составе приводных систем.
  • Актуальные методы проектирования – освоение современных подходов к проектированию машин с учетом электромагнитных и инерционных нагрузок.
  • Изучение материалов нового поколения – знакомство с магнитотвердыми и магнитомягкими материалами, их преимуществами и областями применения.
  • Подготовка к реальной практике – обучение на основе актуальных технических стандартов и требований к эксплуатации электрических машин.
  • Комплексный подход к выбору машин – обучение методам сравнительного анализа машин по удельному моменту, диапазону частот и плавности движения.

По окончании курса вы получите удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее профессиональную подготовку в области электрических машин и открывающее новые карьерные перспективы в промышленности, энергетике и транспорте.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА


Наименование разделов
 

Всего, ак.ч.

Бесконтактные синхронные машины. Классификация:

  • с постоянными магнитами на роторе, образующими по окружности полюса чередующейся полярности;
  • реактивные (без потока возбуждения);
  • индукторные разноимённо-полюсные и одноимённо-полюсные, с электромагнитным возбуждением и возбуждением от постоянных магнитов, а также с комбинированным возбуждением;
  • индукторнорно-реактивные;
  • индукторно-индукторные.
 

Бесконтактные синхронные машины узкого применения:

  • с магнитной асимметрией;
  • с герметизированной полостью статора;
  • линейные, высокооборотные;
  • с совмещением двух машин в общей магнитной системе;
  • с преобразованием энергии на высшей гармонике;
  • многостаторные.
 

Обмотки статора (якоря):

  • многофазные;
  • однофазные;
  • совмещённые.
 

Характеристики бесконтактных синхронных машин:

  • двигателей в частотном и шаговом приводе (статические, предельные механические, предельные динамические);
  • двигателей в замкнутом приводе (бесконтактные двигатели постоянного тока);
  • генераторные: торможение двигателем на ёмкостную нагрузку.
 

Методы анализа:

  • простейший анализ через  определение от взаимодействия ротора и одного полюса статора с катушкой обмотки;
  • моделирование работы в составе привода путём интегрирования уравнений электромеханического преобразования энергии или уравнения движения.
 

Понятие о проектировании бесконтактных синхронных машин:

  • проектирование через электромагнитные нагрузки и через соотношение моментов инерции двигателя и привода.
 

Общее сравнение бесконтактных синхронных машин различного типа:

  • с малым и большим числом фаз обмотки;
  • с постоянными магнитами и без постоянных магнитов, по удельному моменту, диапазону частот, плавности движения.
 

Материалы применяемые в специальных электродвигателях и их характеристики:

  • магнитотвёрдые материалы постоянных магнитов: ферриты, сплавы РЗМ на основе Sm и Nd, их преимущества и недостатки;
  • магнитомягкие материалы: электротехнические материалы, конструкционные и легированные стали;
  • обмоточные провода высоких классов нагревостойкости.
 

Итоговая аттестация.

2

Итого:

72