ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2025.2.1.16

Ключові слова:

електротехнічний комплекс, напівпровідниковий перетворювач частоти, нечітка логіка, Matlab Simulink, Fuzzy Logic Toolbox

Анотація

На сьогоднішній день, до функціювання пристроїв генерації електричної енергії суднового електротехнічного комплексу, пред’являються дуже високі вимоги, перш за все пов’язані з їх економічною ефективністю. Особливу роль при цьому відіграють методи і способи проведення аналізу їх роботи для діагностування їх функціонального стану. З метою удосконалення методів діагностики функціювання пристроїв суднового електротехнічного комплексу створюються різноманітні математичні моделі. Головні вимоги до моделей – допомога оператору проаналізувати параметри роботи обладнання та його вчасне технічне обслуговування. Для технічного обслуговування створюються системи віддаленої діагностики і моніторингу технічного стану обладнання.В даній роботі, приведена оцінка якості роботи напівпровідникового перетворювача частоти суднового електротехнічного комплексу. Проаналізовано методи діагностики його роботи та виокремлені основні проблеми зменшення економічності виробничого процесу. Вказано, що велика кількість обладнання та обслуговуючого персоналу, призводить до збільшення часу діагностики функціювання пристроїв. На основі математичного моделювання, з використанням апарату нечіткої логіки Matlab Simulink з розширенням Fuzzy Logic Toolbox, отримані поверхні відклику оцінки якості роботи перетворювача частоти, що дають змогу оператору своєчасно діагностувати стан роботи перетворювача частоти в залежності від вихідних значень сили струму, напруги та температури напівпровідникових ключів. Продемонстровано функції належності лінгвістичних змінних вихідних параметрів напівпровідникового перетворювача частоти електротехнічного комплексу.Зазначено, що збільшення бази правил лінгвістичних змінних, засновані на експертних оцінках, дадуть більш суттєву інформацію оператору для діагностики функціювання перетворювача частоти. Аналіз сформованих поверхонь відклику забезпечить диференційований підхід до його технічного обслуговування.

Посилання

Гобрей Р. М., Рубаненко Е. І. Технічне діагностування, випробування та вимірювання електрообладнання в умовах монтажу, налагоджування і в експлуатації. Частина 1. Київ : «ДП НТУКЦ», 2008. 528 с.

Гобрей Р. М, Шинкаренко Г. В., Коліушко Г. М., Болдирєв Д. Г. Технічне діагностування, випробування та вимірювання електрообладнання в умовах монтажу, налагоджування і в експлуатації. Частина 2. Київ : «ДП НТУКЦ», 2011. 1008 с.

Тараненко С. В., Голубєва С. М. Аналіз показників надійності суднових електродвигунів, що використовуються у сучасному судновому обладнанні. Водний транспорт, 2021. № 2(33). С. 5–12. https://doi.org/10.33298/2226-8553/2021.2.33.01.

Губаревич О. В., Голубєва С. М. Аналіз методів діагностики технічного стану ізоляції асинхронних двигунів. Наукові праці Донецького національного технічного університету, 2019. № 1(21). С. 55–63. https://doi.org/10.31474/2074-2630-2019-1-55-63

Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Титюк В. К., Чорна О. А. Моніторинг і діагностика електромеханічних об’єктів: навчальний посібник. Кременчуг : ЧП Щербатих А. В., 2019. 122 с.

Бешта О. С. Худолій С. С. Визначення впливу дискретизації на процес ідентифікації динамічних параметрів. Сборник научных трудов НГУ, 2002. № 15, Т. 1. С. 161–167.

Граф, М. С., Свінцицька, О. М., Артамонов, Є. Б. Нечітке моделювання для аналізу та прогнозування в складних інформаційних системах. Технічна інженерія, 2024. № 1(93), С. 139–146. https://doi.org/10.26642/ten-2024-1(93)-139-146

J. Jose, K. Nafeesa, K. Mohamed Ismail Yasar Arafath. Fuzzy logic based control of marine boiler system. International Conference on Power, Instrumentation, Control and Computing (PICC), 2015. pp. 1–5. DOI: 10.1109/ PICC.2015.7455797

Зазірний А. А. Визначення та контролю місця положення судна з використанням нечіткої логіки. Водний транспорт, 2023. № 2(38). С. 157–164. doi.org/10.33298/2226-8553.2023.2.38.18

Niketa N., Shantharama Rai. Design and modeling of fuzzy logic based voltage controller for an alternator. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2013. Vol. 2, no. 2. P. 155–158. https://doi.org/10.35940/ijrte.2277-3878

Лебедь О. М. Багаторівневі інвертори напруги суднового електротехнічного комплексу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної морської конференції кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету. Одеса, 2022, с. 174–175. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15422.36166

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-06-05