RU159900U1 - Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом - Google Patents

Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом Download PDF

Info

Publication number
RU159900U1
RU159900U1 RU2014139897/08U RU2014139897U RU159900U1 RU 159900 U1 RU159900 U1 RU 159900U1 RU 2014139897/08 U RU2014139897/08 U RU 2014139897/08U RU 2014139897 U RU2014139897 U RU 2014139897U RU 159900 U1 RU159900 U1 RU 159900U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
voltage
transition
controller
bcp
Prior art date
Application number
RU2014139897/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Николаевич Казаков
Андрей Алексеевич Дарвин
Андрей Николаевич Дегтярев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
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 "АБС ЗЭиМ Автоматизация" filed Critical Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
Priority to RU2014139897/08U priority Critical patent/RU159900U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU159900U1 publication Critical patent/RU159900U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Abstract

Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом, содержащий электронные компоненты, в состав которых входят блок центрального процессора (БЦП), блок бесконтактной силовой коммутации, узел сопряжения, блок токовой защиты, блок питания, нагревательный элемент, узел контроля температуры внутреннего пространства, узел индикации и местного управления, отличающийся тем, что введен узел сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания, связанный с БЦП, состоящий из двух каналов, каждый из которых содержит оптрон для гальванической развязки, конденсатор, выполненный с возможностью накапливать энергию при высоком входном напряжении, транзистор с возможностью подавать энергию, накопленную конденсатором на вход оптрона при нулевом входном напряжении, а БЦП выполнен с возможностью определять на основе импульсов от узла сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания порядок чередования фаз в цепях питания и корректировать подачу напряжения на электродвигатель электрического исполнительного механизма.

Description

Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом
Полезная модель относится к машиностроению, в частности - к исполнительным механизмам и приводам, управляющим трубопроводной арматурой (например, задвижками или шаровыми кранами), и может быть использована для дистанционного и/или автоматического регулирования и управления потоками жидких или газообразных сред с помощью аппаратуры, установленной на трубопроводах различного назначения.
Известен контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом КИМЗ производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» по патенту RU №109887, опубликованный 27.10.2011 г., размещенный в корпусе, содержащем электронные компоненты, в состав которых входят узел индикации и местного управления, блок центрального процессора (БЦП), блок бесконтактной силовой коммутации, блок токовой защиты, нагревательный элемент, узел контроля температуры внутреннего пространства, датчик положения вала механизма, датчик крутящего момента, датчик температурной защиты электродвигателя. Это устройство является наиболее близким техническим решением к заявляемому.
Недостатком известного контроллера является невозможность определения порядка чередования фаз при питании от трехфазной сети, что при изменении порядка чередования фаз приводит к изменению направления вращения электродвигателя и ошибке направления вращения вала механизма.
Задачей предлагаемой полезной модели является обеспечение возможности определения порядка чередования фаз, и использование этой информации для автоматической коррекции подачи питания на электродвигатель для сохранения неизменным направления его вращения.
Техническим результатом заявляемого решения является повышение эффективности работы контроллера, обеспечивая неизменным направление вращения электродвигателя исполнительного механизма автоматической коррекцией подачи питания.
Технический результат полезной модели достигается тем, что в контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом, содержащий электронные компоненты, в состав которых входят блок центрального процессора (БЦП), блок бесконтактной силовой коммутации, узел сопряжения, блок токовой защиты, блок питания, нагревательный элемент, узел контроля температуры внутреннего пространства, узел индикации и местного управления, введен узел сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания, связанный с БЦП, состоящий из двух каналов, каждый из которых содержит оптрон для гальванической развязки, конденсатор, выполненный с
возможностью накапливать энергию при высоком входном напряжении, транзистор с возможностью подавать энергию, накопленную конденсатором на вход оптрона при нулевом входном напряжении, а БЦП выполнен с возможностью определять на основе импульсов от узла сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания порядок чередования фаз в цепях питания и корректировать подачу напряжения на электродвигатель электрического исполнительного механизма.
На приведенной функциональной схеме приняты следующие обозначения: 1 - блок питания, 2 - узел сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания, 3 - узел контроля температуры внутреннего пространства, 4 - нагревательный элемент, 5 - узел сопряжения, 6 - БЦП, 7 - узел индикации и местного управления, 8 - блок бесконтактной силовой коммутации, 9 - блок токовой защиты, 10 - датчик положения вала механизма, 11 - датчик крутящего момента, 12 - датчик температурной защиты электродвигателя, 13 - электрический исполнительный механизм. C1 и C2 конденсаторы 1-го и 2-го каналов узла сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания, T1 и T2 транзисторы 1-го и 2-го каналов узла сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания, O1 и O2 оптроны 1-го и 2-го каналов узла сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания.
Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом содержит электронные компоненты, в состав которых входят бесконтактный однооборотный или многооборотный датчик положения выходного вала 10 исполнительного механизма 13, датчик крутящего момента 11, блок бесконтактной силовой коммутации 8 на тиристорах для управления электродвигателем исполнительного механизма 13, БЦП 6, предназначенный для реализации алгоритма управления и защиты механизма, обеспечения хранения и индикации параметров и состояния механизма, обмена данными с устройствами верхнего уровня, узел сопряжения 5 для подключения к внешним управляющим устройствам, блок токовой защиты 9 обеспечивает защиту контроллера от токовых перегрузок, датчик температурной защиты электродвигателя 12, блок питания 1 обеспечивает питание всех компонентов контроллера. В состав контроллера так же входят управляемый БЦП нагревательный элемент 4, узел контроля температуры внутреннего пространства 3, обеспечивающие прогрев внутреннего пространства контроллера до температуры, допустимой для электронных компонентов во время работы при понижении температуры до минус 60°C.
Узел сигнализации перехода через «0» 2 состоит из двух каналов сигнализирующих о переходе через «0» напряжения в фазах A и B сети трехфазного питания. Каждый канал состоит из конденсатора C1 (C2) с возможностью накапливать энергию при высоком входном напряжении, транзистора T1 (T2) направляющего энергию конденсатора C1 (C2) на вход оптрона O1 (O2) при нулевом входном напряжении, тем самым формируя на выходе оптрона O1 (O2) импульс в момент перехода через «0» входного напряжения, что позволяет определять порядок чередования фаз в цепях питания.
Узел индикации и местного управления 7 предназначен для задания режимов работы контроллера, местного управления механизмом, индикации параметров и состояний механизма в процессе работы и настройки.
Основной функцией контроллера является управление электрическим исполнительным механизмом в соответствии с командами, получаемыми от различных источников управления. В основе работы контроллера лежит метод управления электродвигателем механизма путем отслеживания углового положения вала механизма с помощью датчика положения крутящего момента на выходном валу механизма с помощью датчика момента, то есть БЦП 6 получает информацию о параметрах исполнительного механизма в конкретный момент времени, анализирует их и выдает такую команду на блок силового коммутатора 8, чтобы исполнить сигнал внешнего управляющего устройства. Одновременно БЦП получает информацию с блока защиты по току 9 о силе тока электродвигателя исполнительного механизма 13, с датчика крутящего момента 11 о текущем моменте на выходном валу исполнительного механизма, с датчика температурной защиты электродвигателя 12 о перегреве обмоток, с узла сигнализации перехода через «0» 2 о наличии напряжения в цепях питания и о порядке чередования фаз и сопоставляя полученную информацию, осуществляет проверку исправности, как электродвигателя, так и исполнительного механизма в целом. По этой совокупности информации БЦП продолжает управлять электродвигателем исполнительного механизма, либо отключает его в защитных целях.
Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом с введенным узлом сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания позволяет устранить недостаток известного устройства, обеспечивая возможность определения порядка чередования фаз, и использование этой информации для автоматической коррекции подачи питания на электродвигатель для сохранения неизменным направления его вращения, тем самым повышая эффективность работы контроллера.
Заявляемый контроллер планируется применить для управления запорно-регулирующим органом трубопроводной арматуры в разрабатываемых исполнительных механизмах, что позволяет сделать вывод о соответствии его критерию «промышленная применимость» для полезной модели.

Claims (1)

  1. Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом, содержащий электронные компоненты, в состав которых входят блок центрального процессора (БЦП), блок бесконтактной силовой коммутации, узел сопряжения, блок токовой защиты, блок питания, нагревательный элемент, узел контроля температуры внутреннего пространства, узел индикации и местного управления, отличающийся тем, что введен узел сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания, связанный с БЦП, состоящий из двух каналов, каждый из которых содержит оптрон для гальванической развязки, конденсатор, выполненный с возможностью накапливать энергию при высоком входном напряжении, транзистор с возможностью подавать энергию, накопленную конденсатором на вход оптрона при нулевом входном напряжении, а БЦП выполнен с возможностью определять на основе импульсов от узла сигнализации перехода через «0» напряжения в цепях питания порядок чередования фаз в цепях питания и корректировать подачу напряжения на электродвигатель электрического исполнительного механизма.
    Figure 00000001
RU2014139897/08U 2014-10-01 2014-10-01 Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом RU159900U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139897/08U RU159900U1 (ru) 2014-10-01 2014-10-01 Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139897/08U RU159900U1 (ru) 2014-10-01 2014-10-01 Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU159900U1 true RU159900U1 (ru) 2016-02-20

Family

ID=55314381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014139897/08U RU159900U1 (ru) 2014-10-01 2014-10-01 Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU159900U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6003932B2 (ja) 電力変換装置及びその起動方法
BR112014004195B1 (pt) Sistema de conversão de energia, e, método de operação de um sistemade conversão de energia
JP2013242866A5 (ru)
US9705410B2 (en) Power conversion apparatus
WO2015139420A1 (zh) 一种开关磁阻电机速度与加速度双闭环控制方法
RU159900U1 (ru) Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом
TWI514736B (zh) 具有功率因素校正電路的電源供應器
US9291380B2 (en) Thermodynamic cycle process system
JP2017011875A (ja) 非接触給電装置
JP6216066B2 (ja) 電力制御システムの制御方法、電力制御システム、及び電力制御装置
CN204190642U (zh) 基于电流跟踪控制的负载相位调节器
JP6442726B2 (ja) 電動弁の開度制御装置
RU127962U1 (ru) Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом
CN103457533A (zh) 一种可控直线电机控制驱动电路
JP6606256B2 (ja) 電動弁の開度制御装置
JP2008118832A (ja) 電力変換装置
CN109538458B (zh) 一种太阳能水泵调节装置及其控制方法
Rahman et al. Development of a microcontroller-based AC voltage controller with soft start capability
CN104595529A (zh) 一种水温控制器
Tosun et al. Design of a position controlled electric actuator used in fluid control valves
CN202748656U (zh) 有机热载体炉模拟量自动控制系统
RU95866U1 (ru) Контроллер для управления электрическим исполнительным механизмом
RU110160U1 (ru) Устройство управления запорно-регулирующим органом трубопроводной арматуры
US20230130591A1 (en) Heating system and method of heating a process medium
CN204155163U (zh) 用于工业在线色谱仪的可控硅温度控制装置