RU139890U1 - Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя - Google Patents

Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя Download PDF

Info

Publication number
RU139890U1
RU139890U1 RU2013155340/07U RU2013155340U RU139890U1 RU 139890 U1 RU139890 U1 RU 139890U1 RU 2013155340/07 U RU2013155340/07 U RU 2013155340/07U RU 2013155340 U RU2013155340 U RU 2013155340U RU 139890 U1 RU139890 U1 RU 139890U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
movable disk
measuring unit
disk
sensor according
electric motor
Prior art date
Application number
RU2013155340/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Федорович Шепелин
Людмила Витальевна Галочкина
Алексей Геннадьевич Алексеев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством"
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством"
Priority to RU2013155340/07U priority Critical patent/RU139890U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU139890U1 publication Critical patent/RU139890U1/ru

Links

Images

Abstract

1. Датчик положения ротора синхронного электродвигателя, содержащий подвижный диск с прорезями и неподвижный измерительный блок, на котором с одной стороны подвижного диска размещены светоизлучатели, а с другой стороны - светоприемники, образующие оптопары, отличающийся тем, что светоизлучатели выполнены в лазерном исполнении и размещены друг от друга на расстоянии 120±n*360 электрических градуса, где n = 0, 1, 2, 3..., причем оптопары расположены по линии окружности, а подвижный диск выполнен разъемным со ступицей с внутренним диаметром, равным диаметру вала электродвигателя или соединительной муфты агрегата.2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что линия разъема подвижного диска проходит через прорези диска.3. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что неподвижный измерительный блок и подвижный диск снабжены отверстиями для сочленения друг с другом через дополнительные втулки на время транспортировки и монтажа.4. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что неподвижный измерительный блок установлен на кронштейне с возможностью закрепления к корпусу или к фундаменту электродвигателя.

Description

Техническое решение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах плавного пуска и регулирования скорости высоковольтных синхронных электродвигателей большой мощности.
Известно, что величина вращающего момента синхронного электродвигателя зависит от угла сдвига вектора тока статора и магнитного потока, создаваемого током обмотки возбуждения, т.е. от положения ротора электродвигателя относительно обмоток статора. При этом для успешного разворота синхронного электродвигателя из не подвижного состояния при большом статическом моменте на валу (например, шаровых мельниц) следует иметь ток в тех обмотках статора, которые создают наибольший вращающий момент. Выбор требуемых обмоток статора электродвигателя может быть выполнен с помощью датчика положения ротора.
Известно большое многообразие датчиков положения ротора двигателя, построенных на применении в качестве измерительных элементов датчиков Холла, реагирующих на изменение магнитного потока, а также оптических элементов, реагирующих на изменение интенсивности светового луча. Датчики положения ротора двигателя с применением оптических элементов более распространены из-за большей чувствительности и более простой конструкции.
Из известных технических решений с применением оптических элементов наиболее близким по достигаемому результату является выключатель поворотный дискретный фотоэлектрический ПДФ-9 производства ИТЦ «ЛаборКомплекс Сервис» (http://www.laborant.ru/eltech/08/6/5/07-00.htm), который наряду с информацией о положении ротора относительно обмоток статора выдает также сигнал о частоте его вращения.
Данное техническое решение принято за прототип.
Известное техническое решение представляет собой неподвижный корпус с светоизлучателями и светоприемниками и вращающийся диск с прорезями сочлененный с валом электродвигателя. Три светоизлучателя со светоприемниками располагаются на одной вертикали неподвижного корпуса, а на вращающемся диске расположены прорези протяженностью 180 эл. град, сдвинутые друг относительно друга на 120 эл. град.
Недостатком прототипа являются его ограниченные функциональные возможности по следующим причинам:
1. Трудность, а иногда и не возможность (например, из-за отсутствия свободного конца вала) его пристройки к валам высоковольтных электродвигателей, диаметры которых в несколько раз превышают размеры самого датчика
2. Малая чувствительность к перемещению зубцов диска из-за сравнительно большого диаметра светового пучка светодиодов, что в тихоходных высоковольтных электродвигателях, имеющих большое число пар полюсов (до 30 и более) и соответственно большое число переключений каналов датчика положения в пределах одного оборота двигателя, требует значительного увеличения диаметра зубчатого диска и общих габаритных размеров датчика.
Например, низкооборотный синхронный электродвигатель с номинальной скоростью 100 об/мин имеет 30 пар полюсов и для получения допустимой угловой погрешности измерения положения ротора электродвигателя по отдельным фазам 3-5 электрических градуса, соответствующей диаметру светового пучка 1 мм, диаметр диска следует увеличить до размера, превышающего 1 м.
Технический результат предлагаемого устройства заключается в расширении функциональных возможностей датчика положения ротора с целью его применения для управления высоковольтными синхронными электродвигателями большой мощности.
Указанный технический результат достигается тем, что в датчике положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя, содержащем подвижный диск с прорезями и неподвижный измерительный блок, на котором с одной стороны подвижного диска размещены светоизлучатели, а с другой стороны - светоприемники, образующие оптопары, светоизлучатели выполнены в лазерном исполнении и размещены друг от друга на расстоянии 120±n*360 электрических градуса, где n=0, 1, 2, 3…, причем оптопары, расположены по линии окружности, а подвижный диск выполнен разъемным со ступицей с внутренним диаметром равным диаметру вала электродвигателя или соединительной муфты агрегата. Также линия разъема подвижного диска проходит через прорези диска, неподвижный измерительный блок и подвижный диск снабжены отверстиями для сочленения друг с другом через дополнительные втулки на время транспортировки и монтажа, а неподвижный измерительный блок установлен на кронштейне с возможностью закрепления к корпусу или к фундаменту электродвигателя.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в применении лазерного датчика, позволяющего с большой точностью определить положение ротора тихоходных многополюсных высоковольтных синхронных электродвигателей большой мощности и сравнительно просто, используя разъемный диск, пристроить датчик положения ротора к валу системы синхронный электродвигатель - агрегат, не разъединяя их. Благодаря предварительному жесткому сочленению неподвижного измерительного блока с подвижным диском через дополнительные втулки при монтаже датчика удается сохранить необходимые зазоры между вращающимся диском и частями измерительной головки и при не монолитной конструкции датчика.
Для пояснения предлагаемого технического решения на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 представлены соответственно виды спереди, сбоку и сзади датчика положения ротора.
Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя" содержит подвижный диск 5 с прорезями и неподвижный измерительный блок 1, на котором с одной стороны подвижного диска размещены светоизлучатели, а с другой стороны - светоприемники, образующие оптопары 2, 3, 4. Оптопары расположены по линии окружности, и размещены друг от друга на расстоянии (120±n*360) электрических градуса, где n=0, 1, 2, 3…. Светоизлучатели выполнены в лазерном исполнении, а подвижный диск 5 выполнен разъемным со ступицей 6 с внутренним диаметром равным диаметру вала двигателя или ступицы соединительной муфты агрегата; линия разъема 7 подвижного диска 5 проходит через прорези диска. Неподвижный измерительный блок 1 и подвижный диск 5 снабжены отверстиями 8 для сочленения друг с другом через дополнительные втулки 9, 10 на время транспортировки и монтажа. Неподвижный измерительный блок 1 установлен на кронштейне 11 с возможностью закрепления к фундаменту 12 электродвигателя.
Работа датчика положения основана на модуляции светового потока, направленного от лазерного светоизлучателя через диск с прорезями на светоприемник. При воздействии светового потока на светоприемник в момент его прохождения через прозрачный участок при вращении диска с выхода датчика снимается сигнал «1». Если световой поток подается на непрозрачный участок и светоприемник затемнен, на выходе выключателя - сигнал «0».
Установка датчика положения ротора после транспортировки на свободном участке вала электродвигателя или ступице полумуфты, обращенной к электродвигателю, производится следующим образом:
- подвижный диск после транспортировки разделяется на 2 части вывинчиванием болтов на их стыке (по линии разъема) и устанавливается на валу двигателя или на ступице полумуфты с последующим их скреплением вывинченными ранее болтами;
- неподвижный измерительный блок датчика положения через втулки соединяется с подвижным диском;
- неподвижный кронштейн соединяется с фундаментом двигателя и измерительным блоком таким образом, чтобы зазоры между элементами измерительного блока и диска не изменились после снятия втулок.
Начальное положение диска устанавливается, например, следующим образом:
- после закрепления кронштейна датчика положения ротора к фундаменту двигателя подвижный диск освобождается от втулок и в две фазы двигателя при снятой с его вала нагрузке и наличии возбуждения подается постоянный ток. Ротор электродвигателя устанавливается в положение, когда его вращающий момент равен моменту холостого хода электродвигателя, т.е. достаточно мал.
- ослабить крепление диска на валу двигателя и, поворачивая его относительно оси вращения вала двигателя, установить в положение на границе появления сигнала в одном из измерительных каналов датчика положения ротора, что будет соответствовать установке вала электродвигателя в положение, соответствующее, например, углу опережения открывания тиристоров инвертора выпрямительно-инверторного преобразователя частоты в βm=0.
В дальнейшем при вращении вала электродвигателя сигналы на выходе отдельных измерительных каналов датчика будут появляться также в βm=0 со сдвигом на 120 эл. град.
Предлагаемый датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя предполагается использовать в изготавливаемых ОАО «ВНИИР» устройствах УБПВД-С с зависимым выпрямительно-инверторным преобразователем частоты, предназначенных для поочередного плавного пуска высоковольтных электродвигателей вентиляторов, насосов, шаровых мельниц (до 12 двигателей от одного пускового устройства).

Claims (4)

1. Датчик положения ротора синхронного электродвигателя, содержащий подвижный диск с прорезями и неподвижный измерительный блок, на котором с одной стороны подвижного диска размещены светоизлучатели, а с другой стороны - светоприемники, образующие оптопары, отличающийся тем, что светоизлучатели выполнены в лазерном исполнении и размещены друг от друга на расстоянии 120±n*360 электрических градуса, где n = 0, 1, 2, 3..., причем оптопары расположены по линии окружности, а подвижный диск выполнен разъемным со ступицей с внутренним диаметром, равным диаметру вала электродвигателя или соединительной муфты агрегата.
2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что линия разъема подвижного диска проходит через прорези диска.
3. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что неподвижный измерительный блок и подвижный диск снабжены отверстиями для сочленения друг с другом через дополнительные втулки на время транспортировки и монтажа.
4. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что неподвижный измерительный блок установлен на кронштейне с возможностью закрепления к корпусу или к фундаменту электродвигателя.
Figure 00000001
RU2013155340/07U 2013-12-12 2013-12-12 Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя RU139890U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155340/07U RU139890U1 (ru) 2013-12-12 2013-12-12 Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155340/07U RU139890U1 (ru) 2013-12-12 2013-12-12 Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU139890U1 true RU139890U1 (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155340/07U RU139890U1 (ru) 2013-12-12 2013-12-12 Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU139890U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689787C2 (ru) * 2017-10-11 2019-05-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Датчик положения ротора (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689787C2 (ru) * 2017-10-11 2019-05-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Датчик положения ротора (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BRPI0701382A2 (pt) motor-gerador de energia elétrica de sobre-unidade
ES2092861T3 (es) Codificador de la posicion del rotor de una maquina electrica.
ES2089169T3 (es) Motor monofasico hibrido de reluctancia variable.
CN204101060U (zh) 光栅编码器
JP2006094645A (ja) 永久磁石を用いた回転界磁型の同期発電機および風力発電装置
RU139890U1 (ru) Датчик положения ротора высоковольтного синхронного электродвигателя
KR20140092008A (ko) 영구자석의 위치를 이동시킨 이중 고정자 구조의 전기기기
RU2012122360A (ru) Датчик углового положения и узел, содержащий вращающуюся систему и такой датчик
RU2012105426A (ru) Дискообразный инверсионный генератор и ветроэнергетическое генерирующее оборудование, включающее его
CN104977033A (zh) 光栅编码器
EP2337216A3 (en) Dual purpose permanent magnets for a speed sensor and a generator
CN207868888U (zh) 自带扭力缓起缓停的无刷直流电动机
RU2563974C1 (ru) Бесколлекторная электрическая машина
JP2012010486A (ja) 発電システム
CN107061308B (zh) 一种小型单相永磁同步电机驱动的离心泵及其启动方法
KR101479863B1 (ko) 발전장치
CN103701285A (zh) 12/12结构单相开关磁阻电机
RU2012154443A (ru) Судовая система электродвижения с двухвинтовым двигательно-движительным модулем с двигателями кольцевой конструкции
RU2453971C1 (ru) Каскадный синхронно-асинхронный генератор
JP2006174523A (ja) 回転翼・ハブ側に発電コイルと灯を付設した風力発電装置
JP2006174640A (ja) 無整流子直流電動機型ポンプ
RU2349015C2 (ru) Асинхронная машина
RU2389124C1 (ru) Синхронная электромашина
RU2422674C1 (ru) Автономная ветроэнергетическая станция
KR20170124422A (ko) 전동기 기어 엔진