RU195604U1 - Стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя - Google Patents
Стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU195604U1 RU195604U1 RU2019132469U RU2019132469U RU195604U1 RU 195604 U1 RU195604 U1 RU 195604U1 RU 2019132469 U RU2019132469 U RU 2019132469U RU 2019132469 U RU2019132469 U RU 2019132469U RU 195604 U1 RU195604 U1 RU 195604U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- induction motor
- input
- controlled
- rectifier
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/34—Testing dynamo-electric machines
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к средствам автоматизированных испытаний асинхронного двигателя. Техническим результатом является повышение надежности стенда за счет исключения возможности перегрузки в процессе нагружения испытуемого двигателя. Полезная модель представляет собой стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя, состоящий из неуправляемого выпрямителя, получающего питание от трехфазной сети, звена постоянного тока, вход которого соединен с выходом неуправляемого выпрямителя, управляемого инвертора, силовой вход которого соединен с выходом звена постоянного тока, а выход подключен к обмотке статора асинхронного двигателя через датчик тока, генератора постоянного тока, имеющего обмотку возбуждения и обмотку якоря, вал которого посредством муфты механически связан с валом асинхронного двигателя, управляемого выпрямителя, силовой вход которого подключен к трехфазной сети, а выход соединен с обмоткой возбуждения генератора постоянного тока, системы управления, выходы которой соединены с управляющим входом управляемого инвертора и управляющим входом управляемого выпрямителя, а входы которой соединены с выходами следующих устройств: датчика тока, датчика скорости, соединенного с ротором испытуемого асинхронного двигателя, вычислителя частоты питающего напряжения, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора, и задатчика параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя, при этом стенд дополнен диодом, анод которого соединен с обмоткой якоря генератора постоянного тока, а катод подключен к звену постоянного тока.
Description
Полезная модель относится к области электротехники и может быть применена в качестве стенда для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя.
Аналогом предлагаемой полезной модели является стенд для испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки, состоящий из неуправляемого выпрямителя, получающего питание от трехфазной сети, звена постоянного тока, вход которого соединен с выходом неуправляемого выпрямителя, управляемого инвертора, вход которого соединен с выходом звена постоянного тока, муфты, для обеспечения механической связи валов испытуемого асинхронного двигателя и нагрузочной машины, оснащенный нагрузочной машиной постоянного тока, выводы обмотки якоря которой присоединены к звену постоянного тока, а обмотка возбуждения нагрузочной машины постоянного тока подключена к выводам обмотки якоря через нагрузочный реостат (RU 178716 U1, 17.04.2018) [1]. Данное устройство для испытаний позволяет достаточно просто измерять мощность и момент, развиваемые испытуемым асинхронным двигателем, по величине тока якоря нагрузочного генератора постоянного тока.
Недостатком приведенного аналога является ручное управление и как следствие возможность перегрузок в схеме в процессе вывода испытуемой машины на режим нагрузки.
Другим аналогом предлагаемой полезной модели является схема испытания асинхронных электродвигателей методом их взаимной нагрузки, состоящая из двух неуправляемых выпрямителей, получающих питание от трехфазной сети, двух звеньев постоянного тока, электрически связанных между собой, входы которых соединены с выходами неуправляемых выпрямителей, двух однотипных управляемых инверторов, входы которых соединены с выходами звеньев постоянного тока, муфты, механически связывающей между собой испытуемые асинхронные двигатели, получающие питание от управляемых инверторов, содержащая систему управления, выходы которой соединены с входами управляемых инверторов, а входы которой соединены с выходами следующих устройств: двух датчиков тока, входы которых соединены с выходами управляемых инверторов, датчика скорости, соединенного с роторами испытуемых асинхронных двигателей, двух вычислителей частоты питающего напряжения, входы которых соединены с выходами управляемых инверторов, и задатчика параметров сети и испытуемых асинхронных двигателей (RU 163996 U1, 20.08.2016) [2].
Недостатком приведенного аналога является сложность измерения мощности и момента, развиваемого испытуемым асинхронным двигателем, обусловленная необходимостью использования специальных измерительных систем.
Прототипом предлагаемой полезной модели является стенд для испытания асинхронного двигателя, состоящий из неуправляемого выпрямителя, получающего питание от трехфазной сети, звена постоянного тока, вход которого соединен с выходом неуправляемого выпрямителя, управляемого инвертора, вход которого соединен с выходом звена постоянного тока, а выход подключен к обмотке статора асинхронного двигателя, системы управления, выход которой соединен с входом управляемого инвертора, а входы которой соединены с выходами следующих устройств: датчика тока, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора, датчика скорости, соединенного с ротором испытуемого асинхронного двигателя, вычислителя частоты питающего напряжения, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора, и задатчика параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя, оснащенный генератором постоянного тока, имеющим обмотку возбуждения и обмотку якоря, вал которого посредством муфты механически связан с валом асинхронного двигателя; контактором, силовые контакты которого подключают обмотку якоря к звену постоянного тока преобразователя частоты, а управляющий вход подключен к выходу системы управления; первым датчиком напряжения, вход которого подключен к звену постоянного тока преобразователя частоты, а выход соединен с входом системы управления; вторым датчиком напряжения, вход которого подключен к обмотке якоря нагрузочного генератора постоянного тока, а выход соединен с входом системы управления; управляемым выпрямителем, силовой вход которого подключен к трехфазной сети, управляющий вход подключен к выходу системы управления, а выход соединен с обмоткой возбуждения генератора постоянного тока (RU 192278 U1, 11.09.2019) [3].
Недостатком прототипа является возможность перегрузок в схеме в процессе вывода испытуемой машины на режим нагрузки, обусловленная возможностью некорректной работы системы управления при подключении обмотки якоря к звену постоянного тока, вызванной наличием погрешности при измерении напряжений обмотки якоря и звена постоянного тока.
Целью предлагаемой полезной модели является повышение надежности стенда для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя за счет исключения возможности перегрузки в процессе нагружения испытуемого двигателя путем применения системы управления, не участвующей в процессе подключения обмотки якоря к звену постоянного тока, при обеспечении простоты принципа измерения мощности и момента, развиваемого испытуемым асинхронным двигателем.
Указанная цель достигается тем, что стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя, состоящий из неуправляемого выпрямителя, получающего питание от трехфазной сети, звена постоянного тока, вход которого соединен с выходом неуправляемого выпрямителя, управляемого инвертора, силовой вход которого соединен с выходом звена постоянного тока, а выход подключен к обмотке статора асинхронного двигателя через датчик тока, генератора постоянного тока, имеющего обмотку возбуждения и обмотку якоря, вал которого посредством муфты механически связан с валом асинхронного двигателя, управляемого выпрямителя, силовой вход которого подключен к трехфазной сети, а выход соединен с обмоткой возбуждения генератора постоянного тока, системы управления, выходы которой соединены с управляющим входом управляемого инвертора и управляющим входом управляемого выпрямителя, а входы которой соединены с выходами следующих устройств: датчика тока, датчика скорости, соединенного с ротором испытуемого асинхронного двигателя, вычислителя частоты питающего напряжения, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора, и задатчика параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя, оснащен диодом, анод которого соединен с обмоткой якоря генератора постоянного тока, а катод подключен к звену постоянного тока.
На фиг. представлена схема, отражающая функциональные связи элементов стенда для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя.
Предлагаемый стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя состоит из подключенного к трехфазной сети 1 преобразователя частоты 2, состоящего из неуправляемого выпрямителя 2.1, звена постоянного тока 2.2 и управляемого инвертора 2.3, задатчика параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя 3, диода 4, системы управления 5, управляемого выпрямителя 6, вычислителя частоты напряжения 7, датчика тока 8, датчика частоты вращения 9, генератора постоянного тока 10, содержащего обмотку якоря 10.1 и обмотку возбуждения 10.2, вал которого подсоединен посредством муфты к валу асинхронного двигателя 11.
Вход неуправляемого выпрямителя 2.1 подключен к трехфазной сети 1. Выход неуправляемого выпрямителя 2.1 подключен к входу звена постоянного тока 2.2. Силовой вход управляемого инвертора 2.3 подключен к выходу звена постоянного тока 2.2. Обмотка статора асинхронного двигателя 11 подключена к выходу управляемого инвертора 2.3 через датчик тока 8. Валы асинхронного двигателя 11 и генератора постоянного тока 10 механически соединены между собой муфтой. Выходы системы управления 5, соединены с управляющим входом управляемого выпрямителя 6 и управляющим входом управляемого инвертора 2.3. Входы системы управления 5 соединены с выходом задатчика параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя 3, выходом датчика тока 8, выходом датчика частоты вращения 9, соединенного с роторами асинхронного двигателя 11 и генератора постоянного тока 10, выходом вычислителя частоты питающего напряжения 7, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора 2.3. Обмотка возбуждения 10.2 генератора постоянного тока 10 подключена к выходу управляемого выпрямителя 6, силовой вход которого подключен к трехфазной сети 1. Обмотка якоря 10.1 генератора постоянного тока 10 подключается к входу звена постоянного тока 2.2 через диод 4.
Устройство работает следующим образом. Подведенное от трехфазной сети 1 напряжение поступает на вход преобразователю частоты 2, где оно преобразуется в постоянное напряжение посредством выпрямителя 2.1, передается в звено постоянного тока 2.2 и далее инвертируется с помощью управляемого инвертора 2.3 в переменное напряжение, имеющее требуемое действующее значение и частоту. Обмотка возбуждения генератора постоянного тока 10.2 получает питание от управляемого выпрямителя 6 и создает магнитное поле, величина магнитного потока которого регулируется путем подачи соответствующего управляющего сигнала на управляемый выпрямитель 6 от системы управления 5.
Процесс нагружения асинхронного двигателя осуществляется следующим образом.
Стенд начинает работу при отключенной обмотке якоря 10.1 от звена постоянного тока 2.2 преобразователя частоты 2 и обесточенной обмотке возбуждения 10.2. Оператором вводится в задатчик параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя 3 расчетная частота питающего асинхронный двигатель напряжения ƒ1н, а также значения следующих номинальных величин асинхронного двигателя 11 : тока статора I1н и частоты вращения nн.
Далее с выхода управляемого инвертора 2.3 на обмотку статора асинхронного двигателя 11 подается переменное напряжение, с постепенным увеличением его частоты ƒ1 от нулевого значения. Скорость увеличения частоты ƒ1 задается системой управления 5 в соответствии с данными, получаемыми от датчика тока 8, вычислителя частоты питающего напряжения 7 и введенными в задатчик параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя 3. Датчик тока 8 позволяет осуществить обратную связь по току статора I1 асинхронного двигателя 11, и тем самым позволяет осуществить его пуск с заданным значением тока I1, незначительно превышающим значение I1н. Значение частоты ƒ1 контролируется системой управления 5 с помощью вычислителя частоты питающего напряжения 7 и увеличивается до значения ƒ1н.
Далее при достижении частотой ƒ1 значения равного ƒ1н, увеличивается напряжение Uв и ток Iв, подаваемые с управляемого выпрямителя 6 на обмотку возбуждения 10.2, что приводит к увеличению электродвижущей силы обмотки якоря 10.1 Е а . Пока электродвижущая сила обмотки якоря 10.1 меньше чем напряжение в звене постоянного тока 2.2 Uзпт (то есть выполняется условие Е а <Uзпт), диод 4 остается закрыт, следовательно, генератор постоянного тока 10 не нагружается электрической мощностью, а асинхронный двигатель 11 не нагружается механической мощностью. Дальнейшее увеличение тока Iв приводит к неравенству Е а >Uзпт и, как следствие, увеличению нагрузки генератора постоянного тока 10 и асинхронного двигателя 11. Скорость увеличения и конечное значение тока Iв задается системой управления 5 в соответствии с данными, введенными в задатчик параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя 3, а также получаемыми от датчиков тока 8 и частоты вращения 9.
Датчик тока 8 позволяет осуществить обратную связь по току статора I1 асинхронного двигателя 11, и тем самым позволяет осуществить процесс его нагружения с заданным значением тока I1, незначительно превышающим значение I1н. Датчик частоты вращения 9 позволяет системе управления 5 определить достижение частотой вращения ротора асинхронного двигателя n значения nн, что означает достижение режима работы с номинальным скольжением и номинальной нагрузкой.
Таким образом, предложенная полезная модель позволяет повысить надежность стенда для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя за счет исключения возможности перегрузки в процессе нагружения испытуемого двигателя путем применения системы управления, не участвующей в процессе подключения обмотки якоря к звену постоянного тока, при обеспечении простоты принципа измерения мощности и момента, развиваемого испытуемым асинхронным двигателем.
Источники информации:
1. Патент на полезную модель Р. Ф. №178716, МПК G01R 31/00, G01R 31/34, 2018.
2. Патент на полезную модель Р. Ф. №163996, МПК G01R 31/34, 2016.
3. Патент на полезную модель Р. Ф. №192278, МПК G01R 31/34, 2019.
Claims (1)
- Стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя, состоящий из неуправляемого выпрямителя, получающего питание от трехфазной сети, звена постоянного тока, вход которого соединен с выходом неуправляемого выпрямителя, управляемого инвертора, силовой вход которого соединен с выходом звена постоянного тока, а выход подключен к обмотке статора асинхронного двигателя через датчик тока, генератора постоянного тока, имеющего обмотку возбуждения и обмотку якоря, вал которого посредством муфты механически связан с валом асинхронного двигателя, управляемого выпрямителя, силовой вход которого подключен к трехфазной сети, а выход соединен с обмоткой возбуждения генератора постоянного тока, системы управления, выходы которой соединены с управляющим входом управляемого инвертора и управляющим входом управляемого выпрямителя, а входы которой соединены с выходами следующих устройств: датчика тока, датчика скорости, соединенного с ротором испытуемого асинхронного двигателя, вычислителя частоты питающего напряжения, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора, и задатчика параметров сети и испытуемого асинхронного двигателя, отличающийся тем, что дополнен диодом, анод которого соединен с обмоткой якоря генератора постоянного тока, а катод подключен к звену постоянного тока.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019132469U RU195604U1 (ru) | 2019-10-14 | 2019-10-14 | Стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019132469U RU195604U1 (ru) | 2019-10-14 | 2019-10-14 | Стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU195604U1 true RU195604U1 (ru) | 2020-02-03 |
Family
ID=69416323
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019132469U RU195604U1 (ru) | 2019-10-14 | 2019-10-14 | Стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU195604U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2731322C1 (ru) * | 2020-02-12 | 2020-09-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Способ определения частоты вращения ротора асинхронных двигателей |
RU219268U1 (ru) * | 2023-05-11 | 2023-07-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Стенд для испытания нерегулируемых асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA20165A (ru) * | 1996-12-17 | 1997-12-25 | Василь Васильович Присяжнюк | Автоматизированная система для испытания асинхронных электродвигателей |
CN203870219U (zh) * | 2014-03-25 | 2014-10-08 | 常州精瑞自动化装备技术有限公司 | 电机试验台测控系统 |
RU186188U1 (ru) * | 2018-09-17 | 2019-01-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Стенд для испытания асинхронных машин |
RU192278U1 (ru) * | 2019-05-21 | 2019-09-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Стенд для испытания асинхронного двигателя |
-
2019
- 2019-10-14 RU RU2019132469U patent/RU195604U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA20165A (ru) * | 1996-12-17 | 1997-12-25 | Василь Васильович Присяжнюк | Автоматизированная система для испытания асинхронных электродвигателей |
CN203870219U (zh) * | 2014-03-25 | 2014-10-08 | 常州精瑞自动化装备技术有限公司 | 电机试验台测控系统 |
RU186188U1 (ru) * | 2018-09-17 | 2019-01-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Стенд для испытания асинхронных машин |
RU192278U1 (ru) * | 2019-05-21 | 2019-09-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Стенд для испытания асинхронного двигателя |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2731322C1 (ru) * | 2020-02-12 | 2020-09-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Способ определения частоты вращения ротора асинхронных двигателей |
RU219268U1 (ru) * | 2023-05-11 | 2023-07-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Стенд для испытания нерегулируемых асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU163996U1 (ru) | Схема испытания асинхронных электродвигателей методом их взаимной нагрузки | |
Jian et al. | Characteristic induction motor slip values for variable voltage part load performances optimization | |
Schierling | Self-commissioning-a novel feature of modern inverter-fed induction motor drives | |
RU170708U1 (ru) | Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением | |
RU195604U1 (ru) | Стенд для автоматизированных испытаний асинхронного двигателя | |
RU192278U1 (ru) | Стенд для испытания асинхронного двигателя | |
RU186188U1 (ru) | Стенд для испытания асинхронных машин | |
RU168633U1 (ru) | Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением | |
RU178539U1 (ru) | Стенд для испытания асинхронных машин и машин постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением | |
RU143348U1 (ru) | Устройство для испытания асинхронных двигателей методом их взаимной нагрузки | |
RU2691778C1 (ru) | Стенд для испытания асинхронных машин и способ их нагружения | |
RU2712741C1 (ru) | Способ нагружения асинхронного двигателя при его испытании методом взаимной нагрузки | |
Rodríguez-Reséndiz et al. | Design and implementation of an adjustable speed drive for motion control applications | |
CN102612801B (zh) | 用于在电机中产生电磁转矩的设备和方法 | |
RU197440U1 (ru) | Схема испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки | |
RU219268U1 (ru) | Стенд для испытания нерегулируемых асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки | |
RU217790U1 (ru) | Схема испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки | |
RU156788U1 (ru) | Устройство для стендовых испытаний асинхронных тяговых двигателей | |
RU178657U1 (ru) | Схема испытания асинхронных двигателей | |
RU2706449C1 (ru) | Способ испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки | |
CN109581221B (zh) | 一种pwm激励源永磁电机效率的精确测试方法 | |
RU178716U1 (ru) | Стенд для испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки | |
Deaconu et al. | Artificial loading for rotating electric machines | |
Dessouky et al. | Synthetic loading of three phase induction machines using PWM inverter | |
RU184839U1 (ru) | Стенд для испытания асинхронных машин и машин постоянного тока |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20201015 |