RU107007U1 - Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем - Google Patents
Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем Download PDFInfo
- 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
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; ,
Uв=ксх·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;
Ucт - 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:
Uв=ксх·Up=ксх·к·Ф·fф.р=ксх·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)
- 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.
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)
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 |
-
2011
- 2011-03-03 RU RU2011108345/07U patent/RU107007U1/ru active
Cited By (5)
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 |