FR2646016A1 - Dispositif d'entrainement de l'accord pour magnetron a accord rotatif - Google Patents

Dispositif d'entrainement de l'accord pour magnetron a accord rotatif Download PDF

Info

Publication number
FR2646016A1
FR2646016A1 FR8514641A FR8514641A FR2646016A1 FR 2646016 A1 FR2646016 A1 FR 2646016A1 FR 8514641 A FR8514641 A FR 8514641A FR 8514641 A FR8514641 A FR 8514641A FR 2646016 A1 FR2646016 A1 FR 2646016A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
motor
coils
magnetron
power supply
impedance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
FR8514641A
Other languages
English (en)
Inventor
Robert Longmuir Sinclair
Thomas Ramsay Laidlaw
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ferranti International PLC
Original Assignee
Ferranti PLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ferranti PLC filed Critical Ferranti PLC
Publication of FR2646016A1 publication Critical patent/FR2646016A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P3/00Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters
    • H02P3/06Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter
    • H02P3/18Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter for stopping or slowing an ac motor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J23/00Details of transit-time tubes of the types covered by group H01J25/00
    • H01J23/16Circuit elements, having distributed capacitance and inductance, structurally associated with the tube and interacting with the discharge
    • H01J23/18Resonators
    • H01J23/20Cavity resonators; Adjustment or tuning thereof
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P3/00Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters
    • H02P3/06Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter
    • H02P3/18Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter for stopping or slowing an ac motor
    • H02P3/26Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter for stopping or slowing an ac motor by combined electrical and mechanical braking

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Stopping Of Electric Motors (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

Dispositif d'entraînement de l'accord pour magnétron. Un moteur multiphasé 1 possède plusieurs bobines d'excitation 2, 3 alimentées par une alimentation 9. Le moteur 1 possède un arbre de sortie 5 portant une partie 6 d'un coupleur magnétique, l'autre partie 7 étant située dans l'enveloppe 8 d'un magnétron. Une impédance réactive 10 est connectée entre deux des bobines d'excitation du moteur 1, et des moyens de commutation 11 sont prévus pour déconnecter l'alimentation 9 du point commun à l'une des extrémités de l'impédance 10 et à l'une des deux bobines mentionnées ci-dessus. Application aux magnétrons à accord rotatif.

Description

La présente invention concerne les magnétrons
et intéresse particulièrement les dispositifs d'entraine-
ment pour magnétrons à accord rotatif.
Un magnétron à accord rotatif est un magnétron dans lequel un appareil rotatif à l'intérieur de l'enve- loppe du magnétron est utilisé pour faire varier la fréquence de l'énergie émise par le magnétron. En faisant varier la vitesse de rotation de l'appareil, la fréquence
de sortie peut être rendue variable de façon pseudo-
aléatoire. Du fait que l'appareil rotatif est situé dans une enveloppe sous vide, on l'entraine habituellement avec un moteur, à l'aide d'un coupleur magnétique ayant une première partie située dans l'enveloppe, et une seconde partie, coaxiale à la première, à l'extérieur
de l'enveloppe.
Il est de pratique courante d'utiliser un
servo-moteur pour faire tourner l'appareil, et des servo-
moteurs biphasés sont souvent utilisés. Un magnétron à accord rotatif peut aussi être utilisé dans un mode à fréquence fixe si l'appareil est maintenu immobile, et à cette fin un frein mécanique est monté sur l'arbre de sortie du moteur. Le magnétron peut être utilisé dans les deux modes, parfois en accord rotatif et parfois en fréquence fixe, et il peut y avoir des problèmes au passage d'un mode à l'autre. Il est nécessaire, quand on passe du mode "accord rotatif" au mode "fréquence fixe", d'arrêter le plus vite possible la rotation de l'appareil. Cependant, si on se contente d'appliquer le frein sur l'arbre de sortie du moteur, le couplage
magnétique peut subir une perte de contrôle, et l'appa-
reil continue à tourner tout seul. On évite habituelle-
ment ceci en appliquant un freinage régénératif à l'une
des bobines du servo-moteur, sans couper la source d'ali-
mentation du moteur. Ceci produit un freinage du moteur,
mais peut entrainer des inconvénients concomitants.
Du fait de l'intensité relativement élevée des courants à passer, l'interrupteur nécessaire pour appliquer un court-circuit ou une charge résistive aux bornes d'une bobine du moteur doit être robuste, et on utilise souvent des relais électromécaniques. Leur utilisation peut causer des parasites électriques, et aussi souffrir des autres problèmes que posent les relais. De plus, bien que la force de freinage puisse être augmentée jusqu'à la limite maximum correspondant à l'application d'un court-circuit à la bobine du moteur, aucune force
de freinage supérieure n'est disponible.
L'un des buts de la présente invention est
de fournir un dispostif amélioré d'entrainement de l'ac-
cord pour magnétron à accord rotatif.
Selon la présente invention, on propose un dispositif d'entrainement de l'accord pour magnétron à accord rotatif, comprenant un moteur d'entrainement multiphasé, ayant plusieurs bobines d'excitation et muni d'un arbre de sortie portant une partie d'un coupleur
magnétique, des sources d'alimentation permettant d'ali-
menter chacune des bobines du moteur, une impédance réactive connectée aux bornes de deux bobines du moteur, et des moyens de commutation actionnables pour déconnecter l'alimentation du point commun à 1 'une des extrémités de l'impédance et à l'une des deux bobines mentionnées cidessus. On va maintenant décrire l'invention avec référence au dessin annexé qui montre un schéma du
circuit et un croquis mécanique du dispositif d'entrai-
nement de l'accord.
En se référant au dessin, un servo-moteur biphasé 1 possède un stator à deux bobines 2 et 3. Le rotor-4 du moteur i entraine un arbre 5 relié à un élément 6 d'un coupleur magnétique rotatif. L'autre élément 7 du coupleur est situé dans l'enveloppe scellée 8 du magnétron. Les deux bobines d'excitation 2 et 3 du servo-moteur 1 sont connectées à une alimentation qui se présente sous la forme des bobines secondaires d'un transformateur
triphasé 9, chacune des bobines d'excitation étant connec-
tée aux bornes de deux bobines secondaires séparées du transformateur. Un condensateur 10 est connecté entre les deux bobines d'excitation du moteur. Un interrupteur 11 est connecté entre l'alimentation et le point commun à l'une des bornes du condensateur 10 et à l'une des bornes des bobines d'excitation du moteur. Un frein mécanique 12 est monté sur l'arbre de sortie 5 du moteur, commandé par une bobine d'actionnement 13. Un ensemble de commande 14 commande le fonctionnement de l'interrupteur
11 et du frein 12.
Dans le mode de fonctionnement normal, à accord rotatif, du magnétron, le moteur 1 entraine l'arbre , et, par l'intermédiaire des deux parties 6 et 7 du coupleur magnétique, le mécanisme d'accord (non représenté) du magnétron. Le condensateur 10 a une impédance élevée à la fréquence d'alimentation, et n'a pas d'effet sur le fonctionnement du moteur 1. Quand le magnétron est éteint, il est suffisant de déconnecter l'alimentation du moteur 1 et de permettre au mécanisme d'accord de ralentir graduellement. Cependant, s'il est nécessaire d'effectuer des changements rapides du mode "accord rotatif" au mode "fréquence fixe", une décélération
plus rapide du mécanisme d'accord est nécessaire.
Ceci est réalisé par l'ouverture de l'interrup-
teur 11 sans couper l'alimentation. Il en résulte qu'on applique ainsi à la bobine d'excitation 3 du moteur, qui est déconnectée, une tension et un courant venant
de la phase de l'alimentation connectée à l'autre bobine 2.
La tension et le courant ne sont pas en phase avec l'ali-
mentation normale de la bobine 3 et provoquent l'appli-
cation par cette bobine d'un couple antagoniste au rotor 4
du moteur 1. Quand la vitesse du moteur a diminué suffi-
samment, le frein mécanique 12 peut être appliqué, en excitant la bobine 13, mettant au repos le rotor 4 et l'arbre 5. L'instant d'application du frein est choisi de telle sorte que le moment cinétique des parties du mécanisme rotatif situées à l'intérieur de l'enveloppe 8 du magnétron ne soit plus suffisant pour casser le coupleur
magnétique. Connaissant le moment d'inertie de ce méca-
nisme et sa vitesse de rotation, le frein peut être
appliqué au bout d'un temps déterminé, après l'action-
nement de l'interrupteur 11, et un simple élément tempo-
risateur 14 peut être prévu pour coordonner l'action
de ces deux organes.
Quand le rotor du moteur 1 a cessé de tourner, l'interrupteur 11 peut être fermé. Bien que ceci ne soit pas essentiel, on arrête ainsi le passage du courant dans le condensateur 10. Le servo-moteur 1 est construit
pour supporter des arrêts brusques.
Lorsqu'il faut faire tourner à nouveau le mécanisme d'accord, on dégage le frein 12, et le moteur
prend sa vitesse de façon normale.
Il n'est pas nécessaire que l'alimentation soit, ou comprenne le transformateur triphasé dont on
a montré une partie sur le dessin. Les dispositifs d'ali-
mentation des servo-moteurs biphasés sont bien connus,
et ne font pas partie de l'invention.
L'interrupteur 11 est de préférence un interrup-
teur à semi-conducteurs. Du fait qu'on n'a besoin que d'un interrupteur à un seul contact, un tel interrupteur est un organe simple, et n'a pas à souffrir des problèmes
que posent les relais électromagnétiques.
Le couple de freinage appliqué au moteur quand
l'interrupteur 11 est fermé ne peut en aucune circons-
tance excéder le couple normal d'entraînement du moteur.
Le couple de freinage réel développé dépend de la capacité du condensateur, et peut être changé en utilisant des
condensateurs de différentes valeurs.
Le condensateur 10 peut être remplacé par une inductance, ou, en utilisant l'inductance de la bobine du moteur, par une résistance. Cependant, ces deux variantes entraineront des pertes dues aux courants qui les traversent, à moins que l'impédance ne soit
déconnectée quand le moteur est en fonctionnement normal.
Le moteur 1 décrit ci-dessus est un moteur biphasé, ce qui est de pratique courante en matière de servo-moteurs. Cependant, ce peut être un moteur triphasé si nécessaire, chaque bobine d'excitation étant
alimentée sur une phase séparée d'une alimentation tri-
phasée.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Un dispositif d'entraînement de l'accord pour magnétron à accord rotatif, caractérisé par un moteur d'entraînement multiphasé (1), ayant plusieurs bobines d'excitation (2, 3), et muni d'un arbre de sortie (5) portant une partie (6) d'un coupleur magnétique, une source d'alimentation (9) permettant d'alimenter chacune des bobines du moteur, une impédance réactive (10) connectée aux bornes de deux bobines (2, 3) du moteur (1), et des moyens de commutation actionnables (11) pour déconnecter l'alimentation du point commun à l'une des extrémités de l'impédance et à l'une des
deux bobines mentionnées ci-dessus.
2. Un dispositif tel que revendiqué en 1, caractérisé en ce que le moteur (1) possède deux bobines
d'excitation (2, 3).
3. Un dispositif tel que revendiqué en 1 ou en 2, caractérisé en ce que l'impédance réactive (10)
est un condensateur.
4. Un dispositif tel que revendiqué dans l'une
quelconque des revendications 1, 2 ou 3, caractérisé
en ce que les moyens de commutation comprennent un inter-
rupteur à semi-conducteurs (11).
5. Un dispositif tel que revendiqué dans l'une
quelconque des revendications précédentes, caractérisé
par un frein actionnable (12) pour arrêter la rotation
de l'arbre de sortie du moteur.
6. Un dispositif tel que revendiqué en 5, caractérisé par des moyens actionnables pour commander
le fonctionnement des moyens de commutation et du frein.
7. Un dispositif tel que revendiqué en 6,
caractérisé par le fait que les moyens de commande com-
prennent un temporisateur (14).
FR8514641A 1984-10-09 1985-10-03 Dispositif d'entrainement de l'accord pour magnetron a accord rotatif Pending FR2646016A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8425443A GB2228376B (en) 1984-10-09 1984-10-09 Tuning drive arrangement for spin-tuned magnetron

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2646016A1 true FR2646016A1 (fr) 1990-10-19

Family

ID=10567896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8514641A Pending FR2646016A1 (fr) 1984-10-09 1985-10-03 Dispositif d'entrainement de l'accord pour magnetron a accord rotatif

Country Status (5)

Country Link
DE (1) DE3535739A1 (fr)
FR (1) FR2646016A1 (fr)
GB (1) GB2228376B (fr)
IT (1) IT1229616B (fr)
SE (1) SE464790B (fr)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR865505A (fr) * 1939-05-13 1941-05-26 Oerlikon Maschf Dispositif de freinage des moteurs triphasés asynchrones
DE1066275B (fr) * 1959-10-01
US3379925A (en) * 1962-12-24 1968-04-23 Raytheon Co Tunable magnetron having a capacitive transducer magnetically coupled to the tuning member
US3574325A (en) * 1969-02-19 1971-04-13 Gen Motors Corp Braking system for electric motors
US4305030A (en) * 1980-06-13 1981-12-08 Fmc Corporation Electronic motor braking system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB487695A (en) * 1936-01-17 1938-06-24 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to methods of braking asynchronous electric motors
US3365609A (en) * 1964-09-01 1968-01-23 Philips Corp Transducer for use with variable frequency magnetrons
GB1548905A (en) * 1976-08-16 1979-07-18 Emi Varian Ltd Tunable magnetron

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1066275B (fr) * 1959-10-01
FR865505A (fr) * 1939-05-13 1941-05-26 Oerlikon Maschf Dispositif de freinage des moteurs triphasés asynchrones
US3379925A (en) * 1962-12-24 1968-04-23 Raytheon Co Tunable magnetron having a capacitive transducer magnetically coupled to the tuning member
US3574325A (en) * 1969-02-19 1971-04-13 Gen Motors Corp Braking system for electric motors
US4305030A (en) * 1980-06-13 1981-12-08 Fmc Corporation Electronic motor braking system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ELECTRONICS vol. 37, no. 13, 6 Avril 1964, VNU BUSINESS PUBLICATIONS, NEW YORK pages 76 - 81; R. E. EDWARDS: 'New magnetron shifts frequency fast ' *
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS vol. 119, no. 9, Septembre 1972, STEVENHAGE pages 1343 - 1344; BIRD ET AL.: 'Regenerative braking in slip-power-recovery systems ' *

Also Published As

Publication number Publication date
GB2228376A (en) 1990-08-22
GB2228376B (en) 1990-11-21
SE8504656L (sv) 1990-09-14
SE8504656D0 (sv) 1985-10-08
SE464790B (sv) 1991-06-10
IT8548612A0 (it) 1985-10-01
DE3535739A1 (de) 1991-01-31
IT1229616B (it) 1991-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3520209B1 (fr) Turbopropulseur d'aéronef muni d'une machine électrique
WO1983002043A1 (fr) Machine electrique tournante formant notamment variateur de vitesse ou convertisseur de couple
WO2010046875A2 (fr) Machine hybride comportant un moteur synchrone et un moteur asynchrone
EP0913914A1 (fr) Machine électrique à double excitation, et notamment alternateur de véhicule automobile
FR2646016A1 (fr) Dispositif d'entrainement de l'accord pour magnetron a accord rotatif
FR2517899A1 (fr) Moteur a courant continu sans balai
EP1235332B1 (fr) Ensemble constitué par un ralentisseur électromagnétique et par ses moyens d'alimentations électrique
FR2948833A1 (fr) Ensemble comportant un systeme de commutation, une machine synchrone et un variateur
FR2711021A1 (fr) Montage pour freiner un moteur à collecteur.
EP0821467B1 (fr) Procédé de commande d'une machine électrique tournante à double alimentation et machine utilisant ce procédé
FR2494732A1 (fr) Mecanisme moteur et de transmission pour machine a laver
FR2551737A1 (fr) Dispositif de commande pour un ascenseur alimente en courant alternatif
FR2735919A1 (fr) Dispositif d'alimentation d'un moteur a reluctance variable
CH313662A (fr) Moteur à induction pourvu d'un dispositif de freinage électrique
BE411782A (fr)
FR2769148A1 (fr) Moteur frein du type comportant un moteur asynchrone a condensateur et un frein fonctionnant par manque de courant
BE631594A (fr)
BE514160A (fr)
EP0662749A1 (fr) Procédé d'augmentation du couple d'un moteur asynchrone à double bobinage
FR2646970A1 (fr) Dispositif moteur-convertisseur electrique a impulsions
BE331731A (fr)
FR2661055A1 (fr) Moteur electrique a cage d'ecureuil comportant des moyens de faire varier sa vitesse de rotation.
BE376870A (fr)
BE516397A (fr)
BE430927A (fr)