RU107007U1 - Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем - Google Patents

Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем Download PDF

Info

Publication number
RU107007U1
RU107007U1 RU2011108345/07U RU2011108345U RU107007U1 RU 107007 U1 RU107007 U1 RU 107007U1 RU 2011108345/07 U RU2011108345/07 U RU 2011108345/07U RU 2011108345 U RU2011108345 U RU 2011108345U RU 107007 U1 RU107007 U1 RU 107007U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
synchronous motor
asynchronous
current inverter
winding
rotor
Prior art date
Application number
RU2011108345/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Маркс Иосифович Альтшуллер
Евгений Геннадьевич Паймурзов
Виктор Михайлович Пименов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" (ООО НПП "ЭКРА")
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" (ООО НПП "ЭКРА") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" (ООО НПП "ЭКРА")
Priority to RU2011108345/07U priority Critical patent/RU107007U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU107007U1 publication Critical patent/RU107007U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Motor And Converter Starters (AREA)

Abstract

Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем, содержащее управляемый тиристорный выпрямитель с системой импульсно-фазового управления, тиристорный инвертор тока и датчик положения ротора, выходы которого подключены к управляющим цепям m-ристоров инвертора тока, при этом m-фазная статорная обмотка синхронного двигателя подключена к питающей сети через тиристорный инвертор тока и управляемый тиристорный выпрямитель, а обмотка возбуждения - к роторной обмотке асинхронного возбудителя через диодный выпрямитель, отличающееся тем, что в него введены m-фазный генератор переменного напряжения с двумя входами управления и задатчик частоты, при этом выходы генератора подключены к m-фазной статорной обмотке асинхронного возбудителя, первый вход управления генератора соединен с управляющими цепями тиристоров инвертора тока, а второй - с задатчиком частоты.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к областям автоматизированного электропривода и преобразовательной техники.
Известны устройства плавного пуска синхронного двигателя с щеточной системой возбуждения [1, 2], содержащие управляемый тиристорный выпрямитель с системой импульсно-фазового управления, тиристорный инвертор тока, датчик положения ротора или датчик напряжения m-фазной статорной обмотки двигателя. Управляемый выпрямитель по цепи входа подключен к питающей сети, а по цепи выхода - к входу инвертора тока. Выход инвертора тока подключен к m-фазной статорной обмотке двигателя. Выходы датчика соединены с управляющими цепями тиристоров инвертора тока непосредственно или через систему импульсно-фазового управления. Роторная обмотка возбуждения синхронного двигателя подключена к источнику регулируемого постоянного тока через щеточное устройство. Данные устройства обеспечивают плавный экономичный запуск синхронных двигателей с щеточной системой возбуждения с номинальным значением вращающего момента МСД н при номинальном значении токов статора Iст н и ротора Iв н.
МСД н≈к·Iст н·Iв н,
где, МСД н - номинальный вращающий момент синхронного двигателя;
к - коэффициент;
Iст н - номинальное значение тока статора;
Iв н - номинальное значение тока ротора.
Недостатком данных устройств является отсутствие возможности плавного экономичного пуска синхронных двигателей с бесщеточной системой возбуждения взрывозащищенного исполнения [3].
Наиболее близким по технической сущности к заявленному решению и взятым за прототип является устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем (с бесщеточной системой возбуждения взрывозащищенного исполнения) [4], содержащее управляемый тиристорный выпрямитель с системой импульсно-фазового управления, тиристорный инвертор тока, датчик положения ротора, подключенный по цепям выхода к управляющим цепям тиристоров инвертора тока и трехфазный тиристорный регулятор напряжения. Статорная обмотка синхронного двигателя подключена к питающей сети через инвертор тока и управляемый выпрямитель, а обмотка возбуждения - к роторной обмотке асинхронного возбудителя через диодный выпрямитель. Статорная обмотка асинхронного возбудителя подключена к источнику питания через трехфазный тиристорный регулятор напряжения.
Наличие в данном устройстве трехфазного тиристорного регулятора напряжения позволяет выполнить плавный пуск синхронного двигателя с асинхронным возбудителем, безударное подключение напрямую к питающей сети и последующую работу на синхронной скорости вращения с возможностью регулирования коэффициента мощности (cosφ).
Недостатком прототипа является неэффективное использование асинхронного возбудителя (асинхронного двигателя с фазным ротором) при регулировании напряжения на его статорной обмотке с помощью тиристорного регулятора напряжения, а также устройства плавного пуска в целом, что ограничивает область применения устройства плавного пуска синхронного двигателя.
В процессе запуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем происходит изменение частоты вращения fфр магнитного потока Ф и напряжения Up на роторной обмотке асинхронного возбудителя, а также напряжения Uв на обмотке возбуждения синхронного двигателя в следующей известной зависимости:
fфр=fn±fвр·p;
Up=к·Ф·fфр; ,
Uвсх·Up
где, fфр - частота магнитного поля ротора асинхронного возбудителя;
fн - номинальная частота напряжения на статорной обмотке;
± - знаки: знак «+» соответствует встречному направлению вращению поля ротора, а знак «-» - согласному, которое не рассматривается ввиду неработоспособности данного режима;
fвр - частота вращения ротора;
p -число пар полюсов; например, p=1;
Up - напряжение роторной обмотки;
к, ксх - коэффициенты;
Ф - магнитный поток;
Uв - напряжение на обмотке возбуждения синхронного двигателя.
На номинальной частоте вращения синхронного двигателя при fвр=fн происходит увеличение частоты fфр=fн+fвр=2fн магнитного поля Ф ротора асинхронного возбудителя и, соответственно, напряжения Up на роторной обмотке асинхронного возбудителя в 2 раза и напряжения на обмотке возбуждения Uв. Стабилизация напряжения Up(Uв) и вращающего момента синхронного двигателя МСД=к·Iст·Uв производится за счет соответствующего регулирования (уменьшения в 2 раза) напряжения на статорной обмотке асинхронного возбудителя с помощью тиристорного регулятора и, соответственно, магнитного поля Ф:
,
где к2 - коэффициент;
U - напряжение на статорной обмотке асинхронного возбудителя.
Таким образом, асинхронный возбудитель должен быть выполнен с завышенными, как минимум в 2 раза, массогабаритными показателями магнитопровода.
В случае невыполнения данного условия устройство плавного пуска будет способно осуществить успешный запуск с неноминальным (уменьшенным) значением вращающего момента (на старте fвр=0, ), ограничивает область его применения (Мн - номинальный вращающий момент).
Технический результат заявленного решения - расширение области применения устройства плавного пуска синхронного двигателя и улучшение массогабаритных показателей асинхронного возбудителя.
Технический результат достигается тем, что в устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем, содержащее управляемый тиристорный выпрямитель с системой импульсно-фазового управления, тиристорный инвертор тока и датчик положения ротора, выходы которого подключены к управляющим входам тиристоров инвертора, m-фазная статорная обмотка синхронного двигателя подключена к питающей сети через инвертор тока и управляемый выпрямитель, а обмотка возбуждения - к роторной обмотке асинхронного возбудителя через диодный выпрямитель, дополнительно введены m-фазный генератор переменного напряжения с двумя входами управления и задатчик частоты, при этом выходы генератора подключены к m-фазной статорной обмотке асинхронного возбудителя, первый управляющий вход генератора соединен с управляющим цепям тиристоров инвертора тока, а второй - с задатчиком частоты.
Отличительной особенностью предлагаемой полезной модели является то, что расширение области применения устройства плавного пуска синхронных двигателей и улучшение - массогабаритных показателей асинхронного возбудителя достигается за счет введения в его состав m-фазного генератора переменного напряжения, подключения его выхода к m-фазной статорной обмотке асинхронного возбудителя, а также подключения управляющих цепей генератора к управляющим цепям инвертора тока и к задатчику частоты.
На фигуре приведена схема заявляемого устройства, где приняты следующие обозначения:
1 - синхронный двигатель;
2 - асинхронный возбудитель (асинхронный двигатель с фазным ротором без щеток);
3 - управляемый тиристорный выпрямитель УВ с системой импульсно-фазового управления СИФУ;
4 - тиристорный инвертор тока И с дросселем L во входной цепи постоянного тока;
5 - датчик положения ротора;
6 - диодный выпрямитель;
7 - m-фазный генератор переменного, регулируемого по частоте и величине, выходного напряжения с двумя входами управления I и II (например, транзисторный преобразователь частоты);
8 - задатчик частоты;
~Un - напряжение питания управляемого выпрямителя 3;
=Un - напряжение питания генератора 7;
Iн, Im - величины задания выходного тока Iн и обратной связи по току Im управляемого выпрямителя;
fн - номинальная частота задатчика частоты 8;
fвр - частота вращения ротора.
Предлагаемое устройство плавного пуска синхронного двигателя 1 с асинхронным возбудителем 2 содержит управляемый тиристорный выпрямитель 3 с системой импульсно-фазового управления, тиристорный инвертор тока 4, датчик положения ротора 5, выходы которого подключены к управляющим цепям тиристоров инвертора тока 4, диодный выпрямитель 6, m-фазный генератор переменного напряжения 7 с двумя входами управления I, II и задатчик частоты 8. Статорная обмотка синхронного двигателя 1 подключена к питающей сети через инвертор тока 4 и управляемый выпрямитель 3. Обмотка возбуждения синхронного двигателя 1 подключена к роторной обмотке асинхронного возбудителя 2 через диодный выпрямитель 6. Выходы m-фазного генератора переменного напряжения 7 подключены к m-фазной статорной обмотке асинхронного возбудителя 2. Вход управления I генератора 7 соединен с управляющими цепями инвертора тока 4, а вход управления II - с задатчиком частоты 8.
Работа устройства происходит следующим образом. Первоначально подаются напряжение питания на m-фазный генератор переменного напряжения 7 и сигнал задания номинального значения частоты fн на вход управления II с выхода задатчика 8. Генератор 7 известным способом широтно-импульсной модуляции формирует на выходе, и, соответственно, на статорной обмотке асинхронного возбудителя 2, m-фазную систему синусоидальных напряжений номинального значения Ucт. н и частоты fн. Статорная обмотка асинхронного возбудителя 2 создает вращающееся магнитное поле Ф, под действием которого в роторной обмотке асинхронного возбудителя 2 наводится номинальное значение напряжения Uр.н, которое через диодный выпрямитель 6 подается на обмотку возбуждения синхронного двигателя 1. Синхронный двигатель 1 номинально возбужден и готов к плавному экономичному пуску в синхронном режиме работы, который выполняется следующим образом.
На вход управляемого тиристорного выпрямителя 3 подается напряжение питающей сети. На управляющие цепи тиристоров выпрямителя 3 подаются сигналы с выходов системы импульсно-фазового управления СИФУ, которая обеспечивает, по своему назначению, регулирование выходного напряжения выпрямителя 3 с поддержанием входного тока Iн инвертора тока 4 на заданном номинальном уровне. Последнее обеспечивается за счет отрицательной обратной связи по току Im. Управление тиристорами инвертора тока 4 производится по сигналам датчика положения ротора 5 таким образом, чтобы ток Iн, протекающий через открытые тиристоры и фазы статорной обмотки синхронного двигателя 1, создавал максимальное значение вращающего момента при взаимодействии с номинальным значением тока в обмотке возбуждения. В принципе, инвертор тока 4 с управлением по сигналам датчика положения ротора 5 выполняет функцию коллектора двигателя постоянного тока.
Под действием созданного вращающего момента объединенный ротор синхронного двигателя 1 и асинхронного возбудителя 2 начинает вращаться в заданном направлении. При этом переключение тиристоров инвертора тока 4 выполняется по сигналам датчика положения ротора 5 с частотой вращения ротора fвр. Соответственно, на вход управления I генератора 7 поступают управляющие импульсы инвертора тока 4 с частотой fвр. Генератор 7 выполняет регулирование частоты fвых и величины выходного напряжения Uвых с учетом сигналов на входе управления I, а именно, по разности частот fвых= fн- fвр: частоты fн с выхода задатчика 8 и частоты fвр импульсов инвертора. В результате генератор 7 обеспечивает постоянство частоты магнитного поля ротора fфр асинхронного возбудителя 2:
fфр=fвых+fвр=(fн-fвр)+fвр=fн=const;
где, fвых - частота напряжения на статорной обмотке асинхронного возбудителя и, соответственно, магнитного поля относительно его статора.
При этом производится пропорциональное частоте fвых регулирование величины выходного напряжения Uвых генератора 7 и, соответственно, напряжения статорной обмотки асинхронного возбудителя 2. В результате обеспечивается постоянство величины магнитного поля, создаваемого статорной обмоткой асинхронного возбудителя 2:
,
где, Uвых - выходное напряжение генератора.
Таким образом, обеспечивается постоянство частоты магнитного поля ротора асинхронного возбудителя fфр и величины магнитного поля Ф вращающегося ротора асинхронного возбудителя 2 и, соответственно, номинального значения напряжения на роторной обмотке асинхронного возбудителя 2 и обмотки возбуждения синхронного двигателя 1:
Uвсх·Upсх·к·Ф·fф.рсх·к·Ф·fн=const.
В результате обеспечивается плавный экономичный запуск синхронного двигателя 1 с номинальным значением вращающего момента при номинальных значениях токов статора, обмотки возбуждения, тиристоров выпрямителя 3 и инвертора тока 4 в процессе изменения частоты вращения от нулевого значения до номинального.
При этом обеспечивается номинальное значение магнитного поля Ф=const асинхронного возбудителя 2, и последний имеет оптимальное массогабаритные показатели магнитопровода статора и ротора.
В целом, данное устройство может быть широко использовано для плавного пуска синхронных двигателей с номинальной нагрузкой любого типа, не только с «легкой», но и «тяжелой» с моментом трогания, близким к номинальному значению вращающего момента синхронного двигателя Mmp≈MСДн.
По окончании процесса плавного пуска синхронного двигателя 1, последний, как правило, подключается напрямую к питающей сети через вспомогательный коммутационный аппарат и продолжает работу в штатном синхронном режиме работы с возможностью регулирования cosφ и обеспечения режима форсировки возбуждения с помощью асинхронного возбудителя 2 и генератора 7.
В принципе, данное устройство может быть использовано для плавного пуска синхронных двигателей с асинхронным возбудителем при использовании датчика напряжения статорной обмотки синхронного двигателя, выполняющего функцию датчика положения ротора [2, 5].
Источники известности
[1] Вентильный электродвигатель. Авт. свид-во СССР, №692015.
[2] Шепелин В.Ф. и др. Пусковые режимы синхронных двигателей с тяжелыми условиями пуска - Электротехника, 2006 г., №2, стр.34-40.
[3] Гамазин С.И. и др. Переходные процессы систем промышленного электроснабжения. М., МЭИ, 1991 г., стр.125-128. Синхронные двигатели типа СТДП производства «Электротяжмаш-Привод», г.Лысьва, Пермский край, Россия.
[4] Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами под ред. В.И.Круповича. М., «Энергоиздат», 1982 г., стр.143-145.
[5] Паймурзов Е.Г. Алгоритм работы бездатчикового зависимого инвертора тока в зоне низких скоростей вращения. Экспозиция Нефть Газ, 2010 г., №5/Н (11).

Claims (1)

  1. Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем, содержащее управляемый тиристорный выпрямитель с системой импульсно-фазового управления, тиристорный инвертор тока и датчик положения ротора, выходы которого подключены к управляющим цепям m-ристоров инвертора тока, при этом m-фазная статорная обмотка синхронного двигателя подключена к питающей сети через тиристорный инвертор тока и управляемый тиристорный выпрямитель, а обмотка возбуждения - к роторной обмотке асинхронного возбудителя через диодный выпрямитель, отличающееся тем, что в него введены m-фазный генератор переменного напряжения с двумя входами управления и задатчик частоты, при этом выходы генератора подключены к m-фазной статорной обмотке асинхронного возбудителя, первый вход управления генератора соединен с управляющими цепями тиристоров инвертора тока, а второй - с задатчиком частоты.
    Figure 00000001
RU2011108345/07U 2011-03-03 2011-03-03 Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем RU107007U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108345/07U RU107007U1 (ru) 2011-03-03 2011-03-03 Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108345/07U RU107007U1 (ru) 2011-03-03 2011-03-03 Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU107007U1 true RU107007U1 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44753927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108345/07U RU107007U1 (ru) 2011-03-03 2011-03-03 Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU107007U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498491C2 (ru) * 2012-08-09 2013-11-10 Закрытое акционерное общество "НТК" Способ пуска и бесщеточного возбуждения бесконтактной синхронной машины
RU2699082C2 (ru) * 2018-02-26 2019-09-03 Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель" Выпрямитель для возбуждения синхронных электродвигателей
CN113556066A (zh) * 2020-04-26 2021-10-26 北京机械设备研究所 一种异步发电机无速度传感器启动方法
RU2796429C1 (ru) * 2022-03-31 2023-05-23 Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель" Блок управления ШИМ-регулятором для возбуждения синхронного двигателя

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498491C2 (ru) * 2012-08-09 2013-11-10 Закрытое акционерное общество "НТК" Способ пуска и бесщеточного возбуждения бесконтактной синхронной машины
RU2699082C2 (ru) * 2018-02-26 2019-09-03 Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель" Выпрямитель для возбуждения синхронных электродвигателей
CN113556066A (zh) * 2020-04-26 2021-10-26 北京机械设备研究所 一种异步发电机无速度传感器启动方法
CN113556066B (zh) * 2020-04-26 2023-07-14 北京机械设备研究所 一种异步发电机无速度传感器启动方法
RU2796429C1 (ru) * 2022-03-31 2023-05-23 Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель" Блок управления ШИМ-регулятором для возбуждения синхронного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10355616B2 (en) Electromechanical assembly comprising an alternator
Misra et al. Control scheme for DC voltage regulation of stand-alone DFIG-DC system
KR20080103846A (ko) 모터의 운전제어장치 및 방법
Yao et al. Power factor improvement and dynamic performance of an induction machine with a novel concept of a converter-fed rotor
RU107007U1 (ru) Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем
CN108111073B (zh) 一种两相励磁结构三级式起/发电机直流励磁控制方法
US20130038252A1 (en) Method for reducing the starting current of a multi-phase machine operated by block commutation
RU2361356C1 (ru) Способ и устройство управления асинхронным двигателем
KR101316945B1 (ko) 고정형 교류 또는 직류 전원 입력을 갖는 이중 권선형 전동기 및 그 제어 방법
Zhou et al. Self-optimizing control of advanced commutation angle for doubly salient electromagnetic machine
Gupta et al. Voltage regulation of dual stator permanent magnet synchronous generator
RU2332773C1 (ru) Автономный бесконтактный синхронный генератор
RU2213409C2 (ru) Способ управления автономным асинхронным генератором
RU2556236C1 (ru) Преобразовательный комплекс электроснабжения собственных нужд тепловоза
RU2701169C9 (ru) Малогабаритная система генерирования постоянного тока
RU2440663C2 (ru) Способ торможения электродвигателя переменного тока
RU2474038C1 (ru) Двухдвигательный электропривод
GB2587926A (en) Brushless, self-excited synchronous field-winding machine
Shi et al. Sensorless Control Method for Wound-Field Doubly Salient Starter/Generator with Two-section Interlaced-Rotor Structure
RU2427069C1 (ru) Способ управления двигателем двойного питания и устройство для его осуществления
Cho et al. Self-starting excitation system with low-power permanent magnet generator
US12009772B2 (en) Parallel excitation of motor start function for three stage synchronous generator
RU2474951C1 (ru) Асинхронный вентильный каскад
RU2688923C1 (ru) Аксиальная многофазная двухвходовая электрическая машина-генератор
RU2160495C2 (ru) Двухдвигательный электропривод