RU107650U1 - Электропривод колебательного движения - Google Patents

Электропривод колебательного движения Download PDF

Info

Publication number
RU107650U1
RU107650U1 RU2011100318/07U RU2011100318U RU107650U1 RU 107650 U1 RU107650 U1 RU 107650U1 RU 2011100318/07 U RU2011100318/07 U RU 2011100318/07U RU 2011100318 U RU2011100318 U RU 2011100318U RU 107650 U1 RU107650 U1 RU 107650U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
voltage
frequency
phase
Prior art date
Application number
RU2011100318/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Владимирович Аристов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2011100318/07U priority Critical patent/RU107650U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU107650U1 publication Critical patent/RU107650U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

Электропривод колебательного движения, содержащий двухфазный асинхронный двигатель, обмотка возбуждения которого подключена к источнику переменного тока, преобразователь напряжение-частота, инвертор, выход которого соединен с обмоткой управления двухфазного асинхронного двигателя, частотный демодулятор, прецизионный регулируемый блок питания постоянного напряжения и сумматор, выход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, выход прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения подключен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом частотного демодулятора, вход которого снабжен зажимами для подключения к источнику переменного тока, отличающееся тем, что в него введены функциональный преобразователь, фазовращатель, фазовый детектор, ключ, соединенный первым входом с выходом преобразователя напряжение-частота, вторым входом - с выходом функционального преобразователя, третьим входом - с выходом фазового детектора, а выходом - с входом инвертора, первый вход фазового детектора соединен с выходом фазовращателя, вход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, а второй вход фазового детектора подключен к источнику переменного тока, вход функционального преобразователя подключен к выходу прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к колебательным электроприводам переменного тока и может быть использовано при создании приводов сканирования, калибровки, измерения, контроля и управления.
Известен электропривод колебательного движения, содержащий двухфазный асинхронный двигатель, обмотка возбуждения которого снабжена клеммами для подключения к источнику переменного тока и содержащий преобразователь напряжение-частота, инвертор, выход которого соединен с обмоткой управления двухфазного асинхронного двигателя, частотный демодулятор, прецизионный регулируемый блок питания постоянного напряжения и сумматор, выход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, выход которого подключен к входу инвертора, выход прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения подключен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом частотного демодулятора, вход которого снабжен зажимами для подключения к источнику переменного тока [Патент РФ №1775835, МПК Н02Р 7/62].
Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.
Однако, не смотря на то, что в данном электроприводе формируется режим мягкого периодического реверса и обеспечивается высокая стабильность по частоте колебаний, он не позволяет обеспечить требуемое качество электромагнитного переходного процесса, а именно, безударный пуск по электромагнитному моменту в заданном диапазоне изменения частоты колебаний.
Задачей изобретения является расширение эксплуатационных возможностей электропривода колебательного движения путем обеспечения безударного пуска при различных частотах колебаний подвижного элемента привода.
Поставленная задача достигается тем, что электропривод колебательного движения, так же как в прототипе, содержит двухфазный асинхронный двигатель, обмотка возбуждения которого подключена к источнику переменного тока, преобразователь напряжение-частота, инвертор, выход которого соединен с обмоткой управления двухфазного асинхронного двигателя, частотный демодулятор, прецизионный регулируемый блок питания постоянного напряжения и сумматор, выход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, выход прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения подключен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом частотного демодулятора, вход которого снабжен зажимами для подключения к источнику переменного тока.
В отличие от прототипа в устройство введены функциональный преобразователь, фазовращатель, фазовый детектор, ключ, соединенный первым входом с выходом преобразователя напряжение-частота, вторым входом - с выходом функционального преобразователя, третьим входом - с выходом фазового детектора, а выходом - с входом инвертора, первый вход фазового детектора соединен с выходом фазовращателя, вход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, а второй вход фазового детектора подключен к источнику переменного тока, вход функционального преобразователя подключен к выходу прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения.
Таким образом, введение функционального преобразователя, фазовращателя, фазового детектора и ключа позволяет расширить эксплуатационные возможности устройства, обеспечив безударный пуск по моменту электропривода колебательного движения при различных частотах колебаний подвижного элемента привода.
На фиг.1 представлена блок схема электропривода колебательного движения.
На фиг.2 представлены временные диаграммы изменения электромагнитного момента.
Электропривод колебательного движения содержит асинхронный двигатель 1 с обмоткой возбуждения 2 и управления 3, частотный демодулятор 4 (ЧД), сумматор 5 (CM), прецизионный регулируемый блок питания постоянного напряжения 6 (ПБП), преобразователь напряжение-частота 7 (ПНЧ), инвертор напряжения 8 (ИН), функциональный преобразователь 9 (ФПР), фазовращатель 10 (ФВ), фазовый детектор 11 (ФД) ключ 12 (К). Обмотка возбуждения 2 асинхронного двигателя 1 снабжена клеммами и подключена к источнику переменного тока частоты f1. Выход сумматора 5 (CM) соединен с входом преобразователя напряжение-частота 7 (ПНЧ). Первый вход сумматора 5 (CM) подключен к выходу частотного демодулятора 4 (ЧД), а второй - к выходу прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения 6 (ПБП). Вход частотного демодулятора 4 (ЧД) подключен к источнику переменного тока частоты f1. Ключ 12 (К) соединен первым входом с выходом преобразователя напряжение-частота 7 (ПНЧ), вторым входом - с выходом функционального преобразователя 9 (ФПР), третьим входом - с выходом фазового детектора 11 (ФД), а выходом - с управляющим входом инвертора 8 (ИН). Первый вход фазового детектора 11 (ФД) связан с выходом фазовращателя 10 (ФВ), вход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота 7 (ПНЧ). Второй вход фазового детектора 11 (ФД) подключен к источнику переменного тока частоты f1. Вход функционального преобразователя 9 (ФПР) подключен к выходу прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения 6 (ПБП). Выход инвертора 8 (ИН) подключен к обмотке управления 3 асинхронного двигателя 1.
При технической реализации макетного образца заявляемого устройства частотный демодулятор 4 (ЧД) и преобразователи напряжение-частота 7 (ПНЧ), были выполнены на микросхеме КР 1108ПП1. В качестве сумматора 5 (CM), функционального преобразователя 9 (ФПР) использовались операционные усилители серии К140УД17. Прецизионный регулируемый блок питания постоянного напряжения 6 (ПБП) был выполнен на основе стабилизатора компенсационного типа, обладающего малым коэффициентом пульсаций и высокой температурной стабильностью. Фазовый детектор 11 (ФД) был выполнен на дифференциальном усилителе с токопитающим каскадом на базе микросхемы К1УТ981. Фазовращатель 10 (ФВ) реализован по схеме фазоопережающего звена на операционном усилителе К140УД6 с электронной перестройкой на транзисторе КП305Ж. Трехвходовой ключ 12 (К) выполнен по схеме компаратора на операционных усилителях К140УД6. В качестве инвертора напряжения 8 (ИН) использовался мостовой инвертор с транзисторными ключами.
Устройство работает следующим образом. Обмотка возбуждения 2 асинхронного двигателя 1 подключена непосредственно к клеммам источника переменного напряжения (сети) частоты f1, а обмотка управления 3 запитывается от инвертора напряжения 8 (ИН).
Напряжение с выхода прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения 6 (ПБП), пропорциональное частоте колебаний fк подвижного элемента электропривода
,
где k6 - коэффициент пропорциональности,
поступает через функциональный преобразователь 9 (ФП) на второй вход ключа 12 (К). Переменное напряжение частоты f2 с выхода преобразователя напряжение-частота 7 (ПНЧ)
,
где k7 - коэффициент пропорциональности преобразователя напряжение частота,
t - текущее значение времени,
поступает на вход фазовращателя 10 (ФВ) и непрерывно сдвигается по линейному закону по фазе со скоростью v(t). В результате сформированное на выходе фазовращателя 10 (ФВ) выходное напряжение
,
где k10 - коэффициент пропорциональности фазовращателя, поступает на первый вход фазового детектора 11 (ФД). На второй вход фазового детектора 11 (ФД) поступает напряжение с источника переменного тока частоты f1
,
где k - коэффициент пропорциональности,
α - начальная фаза напряжения источника переменного тока.
Фазовый детектор формирует на своем выходе напряжение пропорциональное фазовому рассогласованию между напряжением U10 и U
,
где k11 - коэффициент передачи фазового детектора с учетом коэффициентов пропорциональности k и k10.
Сформированное напряжение U11 поступает на третий вход ключа 12 (К), который работает по принципу компаратора. Как только напряжения, снимаемые с функционального преобразователя 9 (ФПР) и фазового детектора 11 (ФД) станут равными
,
ключ 12 (К) замыкается и напряжение с выхода преобразователя напряжение-частота поступает через ключ на управляющий вход инвертора напряжения 8 (ИН).
В результате осуществляется пуск асинхронного двигателя 1 в режим колебательного движения и подвижный элемент электропривода колебательного движения начинает совершать угловые колебания с частотой fк.
Для обеспечения безударного пуска электропривода колебательного движения по моменту необходимо чтобы в момент пуска выполнялось условие обеспечения разности фаз φ между фазами напряжения U источника переменного тока частоты f1 и напряжения U7, снимаемого с преобразователя напряжение-частота согласно алгоритму
где α01 - коэффициент затухания свободных составляющих тока статора исполнительного двигателя, численно равный
,
где R1, R2 - активные сопротивления обмоток статора и ротора асинхронного двигателя,
L1, L2 - индуктивности обмоток статора и ротора асинхронного двигателя,
М - взаимоиндуктивность,
коэффициент рассеяния σ=1-М2/L1L2.
Учитывая, что коэффициент затухания α01, как правило, на три порядка меньше чем круговая частота питающей сети, а также, что частота колебаний fк как минимум на порядок ниже частоты питающей сети f1 то, при k6=1 для обеспечения алгоритма (1), выходное напряжение функционального преобразователя 9 (ФПР) должно изменяться при регулировании частоты колебаний по закону
,
или
,
где коэффициент передачи функционального преобразователя .
Таким образом, с изменением напряжения, снимаемого с прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения 6 (ПБП) обеспечивается одновременное регулирование частоты колебаний и выходного напряжения функционального преобразователя 9 (ФПР), что обеспечивает включение асинхронного двигателя 1 в момент времени, когда выполняется алгоритм (1). Благодаря этому осуществляется безударный по моменту пуск электропривода колебательного движения при заданной частоте колебаний, что улучшает динамические показатели и расширяет эксплуатационные возможности электропривода колебательного движения.
На фиг.2 представлены временные диаграммы изменения электромагнитного момента электропривода колебательного движения, выполненного на базе асинхронного двигателя АИР 71 А2, имеющего следующие параметры R1=9,195 Ом; R2'=8,564 Ом; L1=0,492 Гн; L2=0,501 Гн; М=0,459 Гн при запуске на частоту колебаний fк=4,5 Гц при реализации электропривода колебательного движения согласно заявляемому устройству а) и при использовании прототипа б).
Как видно, введение в структуру электропривода колебательного движения функционального преобразователя, фазовращателя, фазового детектора и ключа, соединенного первым входом с выходом преобразователя напряжение-частота, вторым входом - с выходом функционального преобразователя, третьим входом - с выходом фазового детектора, а выходом - с входом инвертора, первый вход фазового детектора соединен с выходом фазовращателя, вход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, а второй вход фазового детектора подключен к источнику переменного тока частоты f1, вход функционального преобразователя подключен к выходу прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения позволяет при пуске компенсировать первые пики электромагнитного усилия.
Блоки 4 (ЧД), 5 (CM), 7 (ПНЧ) предназначены для стабилизации частоты колебаний и работают согласно описанию [Патент РФ №1775835, МПК Н02Р 7/62].

Claims (1)

  1. Электропривод колебательного движения, содержащий двухфазный асинхронный двигатель, обмотка возбуждения которого подключена к источнику переменного тока, преобразователь напряжение-частота, инвертор, выход которого соединен с обмоткой управления двухфазного асинхронного двигателя, частотный демодулятор, прецизионный регулируемый блок питания постоянного напряжения и сумматор, выход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, выход прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения подключен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом частотного демодулятора, вход которого снабжен зажимами для подключения к источнику переменного тока, отличающееся тем, что в него введены функциональный преобразователь, фазовращатель, фазовый детектор, ключ, соединенный первым входом с выходом преобразователя напряжение-частота, вторым входом - с выходом функционального преобразователя, третьим входом - с выходом фазового детектора, а выходом - с входом инвертора, первый вход фазового детектора соединен с выходом фазовращателя, вход которого соединен с выходом преобразователя напряжение-частота, а второй вход фазового детектора подключен к источнику переменного тока, вход функционального преобразователя подключен к выходу прецизионного регулируемого блока питания постоянного напряжения.
    Figure 00000001
RU2011100318/07U 2011-01-11 2011-01-11 Электропривод колебательного движения RU107650U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100318/07U RU107650U1 (ru) 2011-01-11 2011-01-11 Электропривод колебательного движения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100318/07U RU107650U1 (ru) 2011-01-11 2011-01-11 Электропривод колебательного движения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU107650U1 true RU107650U1 (ru) 2011-08-20

Family

ID=44756157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011100318/07U RU107650U1 (ru) 2011-01-11 2011-01-11 Электропривод колебательного движения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU107650U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Overview of model predictive control for induction motor drives
RU2284644C1 (ru) Система автономного электропитания
KR100867039B1 (ko) 교류 회전기의 정수 측정 장치
Kumar et al. An enhanced linear active disturbance rejection controller for high performance PMBLDCM drive considering iron loss
Saleh et al. Development and experimental validation of resolution-level controlled wavelet-modulated inverters for three-phase induction motor drives
Chirapo et al. P+ res controller applied to the direct power control of switched reluctance generator
RU107650U1 (ru) Электропривод колебательного движения
RU133990U1 (ru) Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме пульсирующего движения
CN115566969A (zh) 通过电机进行电池加热的方法、装置、电子设备和介质
RU2587545C1 (ru) Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме пульсирующего движения
RU145562U1 (ru) Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения
RU2592080C1 (ru) Электропривод колебательно-вращательного движения
Walz et al. Multi-step model predictive control for a high-speed medium-power PMSM
Sovicka et al. Current controller with slope compensation for a Switched Reluctance Motor
RU2306664C1 (ru) Турбогенераторная установка
RU2010141347A (ru) Способ векторного управления моментом асинхронного электродвигателя и устройство для его осуществления
Osman et al. Two-stage optimization based predictive torque control with reduced complexity for a three-level inverter driven induction motor
RU2636806C2 (ru) Вентильный электропривод колебательного движения
RU2629946C1 (ru) Вентильный электропривод колебательного движения
RU121407U1 (ru) Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме пульсирующего движения
JP6109370B1 (ja) 回転角度検出装置
RU131254U1 (ru) Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения
RU97882U1 (ru) Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения
RU2792178C1 (ru) Система электроснабжения постоянного тока
RU2725897C1 (ru) Способ возбуждения механических автоколебаний

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120112