000 08664nla2a2200661 4500
001 342808
005 20231029234318.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\372072
035 _aRU\TPU\book\372065
090 _a342808
100 _a20190402d2019 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aМодернизация электропривода компрессорной станции
_dModernization of electric drive of compressor station
_fЛ. А. Паюк, Н. А. Воронина, А. А. Логвиненко
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1067 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1067 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
300 _aПроиндексировано в Scopus
320 _a[Библиогр.: с. 80-81 (28 назв.)]
321 1 _aПроиндексирована в Scopus
330 _aАктуальность работы обусловлена необходимостью модернизации различного оборудования на многих старых газокомпрессорных станциях в связи с постройкой газопровода «Сила Сибири». Цель работы: провести анализ пуска электропривода компрессорной установки перекачки природного газа после замены синхронного двигателя на асинхронный. Данная установка является частью большой системы газоснабжения Сибири и Дальнего Востока. Методы: анализ и синтез замкнутых электромеханических систем, математическое описание электропривода переменного тока компрессора в осях x, y, 0 с законом управления U/f2 и учётом особенностей работы на «дожим» природного газа в системе его перекачки. Кроме того, были учтены изменения внутренних параметров исполнительного двигателя (фирмы Siemens типа 1TA2832-4AU01-Z) при увеличении частоты питающего напряжения в пределах от 70 до 150 Гц, а именно уменьшение активных и индуктивных сопротивлений обмоток статора и ротора на 8–12 %, и проведена оценка влияния частоты на динамические показатели электропривода компрессора. Результаты. Получили полную автоматизацию подачи и перекачки природного газа, установили, что изменение частоты питающего напряжения в два раза приводит к увеличению пускового момента на 13 %. Установили, что частота питающего напряжения, равная 136 Гц, является наиболее оптимальной, т. к. позволяет снизить рабочие токи в цепях обмоток статора исполнительного двигателя и устранить проблему бросков токов при пуске, что, в свою очередь, позволило уменьшить потребление электроэнергии в компрессорном цехе на 15–18 %.
330 _aThe relevance of the work is caused by the need for a comprehensive mineralogical-geochemical study of gold deposits to create predictive-search models of ore objects. The aim of the research is to study the typomorphic properties of pyrite (crystallomorphology, element-impurities, thermo-emf) from different-temperature mineral associations and generations of ore bodies and near-ore metasomatites of gold ore deposits in the Olkhovsko-Chibizhek ore field. Methods: crystallomorphology, thermo-emf, statistical processing of geochemical data, spatial modeling of typomorphic properties of pyrite. Results. Typomorphic properties of pyrite-crystal - morphology, impurity elements, thermo-emf, naturally vary in the volume of ore bodies in the Olkhovsko-Chibizhek ore field deposits and from early high-temperature mineral associations to the final stages of formation of deposits. Pyrites of deposits of the ore field are mainly represented by crystals of cubic habit, the number of crystals of which regularly decreases from west to east (and wave-like with the depth of ore bodies with wave amplitude 200...240 m) from Lysogorskoe to Medvezhye and Konstantinovskoe deposits. The greatest combination resistance of pyrite crystals in {100}+{210}, {100}+{210}+{111}, and at Lysogorskoe deposit - {100}+{321} (more than 50 %), where the {321} face crystals is poorly developed and is characteristic of lowtemperature mineral associations and upper parts of ore bodies
453 _tModernization of electric drive of compressor station
_otranslation from Russian
_fL. A. Payuk, N. A. Voronina, A. A. Logvinenko
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2019
_aPayuk, Lyubov Anatoljevna
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 330, № 3
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\372042
_tТ. 330, № 3
_v[С. 73-83]
_d2019
610 1 _aгазокомпрессорные станции
610 1 _aэлектропривод компрессора
610 1 _a«дожим» газа
610 1 _aрабочее давление
610 1 _aвремя переходного процесса
610 1 _aмодернизация
610 1 _aэлектроприводы
610 1 _aкомпрессоры
610 1 _aпереходные процессы
610 1 _aэлектронный ресурс
610 1 _aтруды учёных ТПУ
610 _agas compressor station
610 _acompressor electric drive
610 _agas «booster»
610 _aworking pressure
610 _atransient time
610 _amodernization
700 1 _aПаюк
_bЛ. А.
_cспециалист в области электротехники
_cстарший преподаватель Томского политехнического университета, кандидат технических наук
_f1981-
_gЛюбовь Анатольевна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\25685
_6z01712
701 1 _aВоронина
_bН. А.
_cспециалист в области электротехники
_cдоцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук
_f1980-
_gНаталья Алексеевна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\25665
_6z02712
701 1 _aЛогвиненко
_bА. А.
_gАнатолий Анатольевич
_6z03712
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bОтделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ)
_h8022
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23505
_6z01700
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bОтделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ)
_h8022
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23505
_6z02701
712 0 2 _aООО «Энергонефть Томск»
_4570
_6z03701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20200924
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/53038/1/bulletin_tpu-2019-v330-i3-07.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/3/165
942 _cCF