RU2017316C1 - Асинхронный электропривод - Google Patents

Асинхронный электропривод Download PDF

Info

Publication number
RU2017316C1
RU2017316C1 SU4923378A RU2017316C1 RU 2017316 C1 RU2017316 C1 RU 2017316C1 SU 4923378 A SU4923378 A SU 4923378A RU 2017316 C1 RU2017316 C1 RU 2017316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
network
winding
transformer
voltage
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Климаш
С.А. Васильченко
Original Assignee
Комсомольский-на-Амуре политехнический институт
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 Комсомольский-на-Амуре политехнический институт filed Critical Комсомольский-на-Амуре политехнический институт
Priority to SU4923378 priority Critical patent/RU2017316C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017316C1 publication Critical patent/RU2017316C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

Использование: в электроприводе непрерывного транспорта (эскалаторов, конвейеров, канатных дорог и т.п.). Сущность изобретения: электропривод содержит трехфазный асинхронный электродвигатель 1, трехфазный трансформатор 2 напряжения, вторичная обмотка которого включена между сетью и обмоткой статора электродвигателя 1, а первичная подключена к выходу инвертора 4, снабженного блоком 5 управления, вход которого подключен к выходу неуправляемого выпрямителя 3. Вход выпрямителя предназначен для подключения к трем фазам сети, в одну из которых включена первичная обмотка однофазного трансформатора 7 тока, а к двум другим подключена первичная обмотка однофазного трансформатора 6 напряжения. Вторичная обмотка последнего подключена началом и концом соответственно к первому и второму входам датчика 8 реактивного тока сети, третий и четвертый входы которого подключены соответственно к началу и концу вторичной обмотки однофазного трансформатора 7 тока, а выход подключен к входу блока 5 управления инвертором 4. За счет повышения точности полной компенсации реактивной мощности обеспечивается улучшение энергетических характеристик и упрощение электропривода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления асинхронным электроприводом непрерывного транспорта (эскалаторов, конвейеров, канатных дорог и т.п. ).
Известно устройство для управления асинхронным двигателем, содержащее трехфазный трансформатор, первичные обмотки которого соединены в треугольник, а вторичные - в разомкнутую звезду, подключенную первыми зажимами к трехфазной сети, а вторыми к трехфазному электродвигателю, причем первичная обмотка подключена к той же сети на предыдущие фазы по отношению к вторичной обмотке [1].
Однако известное устройство не обеспечивает регулирования напряжения, приложенного к нагрузке, и вызывает изменение этого напряжения относительно напряжения сети. Это возникает в связи с тем, что результирующее напряжение, приложенное к нагрузке, является векторной суммой напряжения сети и вторичного напряжения трехфазного трансформатора, ориентированных с углом 90о друг к другу. Кроме этого, фазосмещение выходного напряжения на заданный угол, определяемый коэффициентом трансформации, в сторону опережения относительно напряжения сети вызывает фазосмещение тока на тот же угол в сторону отставания относительно тока нагрузки и не уменьшает потребляемую из сети реактивную мощность.
Известно также устройство, которое может быть использовано для управления асинхронным двигателем, содержащее первый трехфазный трансформатор, включающий две первичные, одну управляющую и одну вторичную обмотки с фазными обмотками, второй трехфазный трансформатор, включающий первичную, управляющую и вторичную обмотки с фазными обмотками и тиристорный коммутатор. При этом вторичные обмотки первого и второго трехфазных трансформаторов соединены согласно-последовательно и подключены к нагрузке, а две первичные обмотки первого трехфазного трансформатора соединены между собой, подключены к зажимам трехфазной сети и к первичной обмотке второго трехфазного трансформатора, причем управляющие обмотки обоих трансформаторов замыкаются посредством тиристорого коммутатора [2].
Данное устройство также не позволяет уменьшить потребляемую из сети реактивную мощность за счет опережающего регулирования фазы выходного напряжения в сторону опережения относительно напряжения сети, напротив, за счет применения тиристорного коммутатора с естественной коммутацией увеличивает потребляемую реактивную мощность как коммутатором, так и трансформаторами.
Известное устройство для управления асинхронным двигателем, взятое за прототип, содержит трехфазный трансформатор с вторичной обмоткой, включенной между сетью и обмоткой статора двигателя, и первичной, включенной между сетью и обмоткой статора двигателя, и первичной, подключенной к сети через инвертор и выпрямитель, а также датчик тангенса угла между током и напряжением асинхронного двигателя, выполненный на датчик активного и реактивного тока, блоке деления, трехфазном измерительном трансформаторе напряжения и однофазном трансформаторе тока, причем выход датчика тангенса фазового угла двигателя через элемент сравнения подключен к блоку управления инвертором [3].
Известное устройство обеспечивает достаточно высокое значение коэффициента мощности асинхронного двигателя и сети за счет стабилизации коэффициента мощности асинхронного двигателя и его компенсации. При этом в рабочем диапазоне изменения нагрузки привода механизмов непрерывного действия и коэффициенте трансформации, равном 1/
Figure 00000002
, коэффициент мощности сети приобретает значения, близкие к единице.
Однако известное устройство с недостаточной точностью обеспечивает стабилизацию коэффициента мощности сети на максимальном уровне из-за появления режимов перекомпенсации и недокомпенсации реактивной мощности сети в области рабочего диапазона изменения нагрузки на валу двигателя. Этот недостаток вызван тремя обстоятельствами. Во-первых, регулирование фазы выходного напряжения инвертора осуществляется в функции параметров двигателя, а не сети, при котором реактивная мощность сети не задается на уровне, равном нулю, и поэтому не может быть полностью скомпенсирована. Во-вторых, датчик тангенса фазового угла двигателя подключен к искаженному напряжению статора двигателя, высшие гармоники которого увеличивают погрешность измерения tg φ. И наконец, датчик tg φ содержит большое количество измерительной аппаратуры (датчики активного и реактивного тока и блок деления), класс точности каждого из которых, особенно блока деления, влияет на точность выявления сигнала обратной связи. Последнее обстоятельство кроме снижения точности процесса полной компенсации реактивной мощности сети усложняет датчик обратной связи, что также является недостатком устройства.
Целью изобретения является улучшение энергетических характеристик и упрощение устройства путем повышения точности полной компенсации реактивной мощности.
Цель достигается тем, что в устройство введены датчик реактивного тока сети и однофазный трансформатор напряжения с первичной обмоткой, подключенной к зажимам для подключения к двум сети, и вторичной обмоткой, подключенной началом и концом соответственно к первому и второму входам введенного датчика реактивного тока сети, третий и четвертый входы которого подключены соответственно к началу и концу обмотки однофазного трансформатора тока с первичной обмоткой, предназначенной для включения в третью фазу сети, а выход подсоединен к входу блока управления инвертором.
На чертеже представлена электрическая принципиальная схема асинхронного электропривода.
Электропривод содержит трехфазный асинхронный электродвигатель 1, трехфазный трансформатор 2 напряжения, неуправляемый трехфазный выпрямитель 3, инвертор 4, блок 5 управления инвертором, однофазный трансформатор 6 напряжения, однофазный трансформатор 7 тока и датчик 8 реактивного тока сети.
Вторичная обмотка трехфазного трансформатора 2 напряжения включена между сетью и обмоткой статора трехфазного асинхронного электродвигателя 1, а первичная подключена к выходу инвертора 4, вход которого подключен к выходу неуправляемого выпрямителя 3. Вход неуправляемого выпрямителя 3 подключен к трем фазам сети, в одну из которых включена первичная обмотка однофазного трансформатора 7 тока, а к двум другим подключена первичная обмотка однофазного трансформатора 6 напряжения. Вторичная обмотка последнего подключена началом и концом соответственно к первому и второму входам датчика 8 реактивного тока сети, третий и четвертый входы которого подключены соответственно к началу и концу вторичной обмотки однофазного трансформатора 7 тока, а выход подключен к входу блока 5 управления инвертором 4.
Электропривод работает следующим образом.
Посредством выпрямителя 3 и инвертора 4 с блоком 5 управления напряжение сети
Figure 00000003
преобразуется в напряжение
Figure 00000004
, регулируемое по фазе на угол φf.
Figure 00000005
п·U1m·e
Figure 00000006
, (1) где Kп = 9/ π2 - коэффициент преобразования, связывающий амплитудное значение первой гармоники выходного напряжения инвертора с амплитудой напряжения сети Uim.
Трехфазный трансформатор 2 уменьшает выходное напряжение инвертора
Figure 00000007
в 1/Кт раз и, прибавляя его к напряжению сети
Figure 00000008
= U1m, формирует на обмотке статора асинхронного двигателя 1 регулируемое по амплитуде и фазе напряжения
Figure 00000009
U1m+K
Figure 00000010
. Выходное напряжение устройства
Figure 00000011
с учетом выражения (1) и коэффициента трансформации трехфазного трансформатора, равного 1/
Figure 00000012
, имеет следующий вид:
Figure 00000013
= U
Figure 00000014
1+
Figure 00000015
e
Figure 00000016
. (2). (2)
Из выражения (2) следует, что изменение фазы φf выходного напряжения инвертора 4 позволяет регулировать напряжение на двигателе
Figure 00000017
по амплитуде и фазе. Регулирование амплитуды обеспечивает двигателю режим рационального энергопотребления, а регулирование фазы - компенсацию реактивной мощности как трехфазного асинхронного двигателя 1, так и трехфазного трансформатора 2.
При номинальной нагрузке на валу асинхронного двигателя 1 независимо от отклонения и колебания напряжения сети
Figure 00000018
устройство обеспечивает питание асинхронного двигателя 1 практически номинальным напряжением и без потребления из сети реактивной мощности. Это осуществляется за счет автоматического регулирования угла φf в функции реактивного тока сети Iр1 = I1 ˙sinφ1 при помощи датчика 8 реактивного тока сети, однофазных трансформаторов тока 7 и напряжения 6, а также блока 5 управления инвертором 4. На вход блока 5 управления инвертором 4 подается сигнал управления Uу непосредственно с датчика 8 обратной связи. Это указывает на то, что задается режим без потребления реактивного тока (мощности), так как сигнал задания в этом случае равен нулю (элемент сравнения не требуется). В результате напряжение управления
Uу=KI1˙sinφ1, (3) где K - коэффициент пропорциональности;
φ1 - фазовый угол между напряжением и током сети;
I1 = I2 + If - полный ток сети, складывающийся из тока двигателя I2и входного тока выпрямителя If.
При уменьшении нагрузки на валу асинхронного двигателя 1 уменьшается ток статора двигателя I2, ток выпрямителя If и, следовательно, ток сети I1. При этом одновременно увеличивается угол φ1 между током и напряжением сети и в соответствии с выражением (3) изменяется сигнал управления Ug. Этот сигнал, воздействуя на блок 5 управления инвертором 4, увеличивает фазу φf выходного напряжения инвертора и уменьшает напряжение
Figure 00000019
до величины, при которой фаза тока сети
Figure 00000020
равна нулю. В результате осуществляется полная компенсация реактивной мощности сети (привода).
Наиболее рациональной областью применения изобретения являются асинхронные электроприводы машин непрерывного действия с периодически изменяющейся нагрузкой.

Claims (1)

  1. АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД, содержащий трехфазный асинхронный электродвигатель, трехфазный трансформатор напряжения, первичная обмотка которого одними выводами соединена в общую точку, вторичная обмотка одними выводами соединена с фазами статорной обмотки асинхронного электродвигателя, а другими выводами - с зажимами для подключения к трехфазной сети и к входу неуправляемого трехфазного выпрямителя, выход которого через инвертор, снабженный блоком управления, связан с другими выводами первичной обмотки трехфазного трансформатора напряжения, однофазный трансформатор тока, отличающийся тем, что, с целью улучшения энергетических характеристик и упрощения путем повышения точности полной компенсации реактивной мощности, в него введен датчик реактивного тока сети и однофазный трансформатор напряжения с первичной обмоткой, подключенной к зажимам для подключения к двум фазам сети, и вторичной обмоткой, подключенной началом и концом соответственно к первому и второму входам датчика реактивного тока сети, третий и четвертый входы которого подключены соответственно к началу и концу обмотки однофазного трансформатора тока с первичной обмоткой, предназначенной для включения в третью фазу сети, а выход подсоединен к входу блока управления инвертором.
SU4923378 1991-04-01 1991-04-01 Асинхронный электропривод RU2017316C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4923378 RU2017316C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Асинхронный электропривод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4923378 RU2017316C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Асинхронный электропривод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017316C1 true RU2017316C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=21567452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4923378 RU2017316C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Асинхронный электропривод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017316C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Андреев В.П., Саблин Ю.А. Основы электропривода, м.-Л.: Госэнергоиздат, 1963, с.642. *
2. Заявка ФРГ N 2531578, кл. H 02J 3/12, 1974. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1515316, кл. H 02P 5/36, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. New control scheme for AC-DC-AC converter without DC link electrolytic capacitor
US9214883B2 (en) Systems and methods for utilizing an active compensator to augment a diode rectifier
Espelage et al. High-frequency link power conversion
EP2065995A2 (en) Motor drive with var compensation
WO1996021262A1 (en) Transmission line power flow controller with unequal advancement and retardation of transmission angle
RU2111632C1 (ru) Регулируемый источник питания
JPH04229023A (ja) 交流母線に供給するための電流源変換装置用制御装置
US5814975A (en) Inverter controlled series compensator
US5111376A (en) Voltage balancing circuit
Narula et al. Tuning and evaluation of grid-forming converters for grid-support
RU2017316C1 (ru) Асинхронный электропривод
WO1999045623A1 (en) Apparatus and method for controlling flow of power in a transmission line including stable reversal of power flow
US20200274358A1 (en) Automatic device and method for compensating reactive component losses in ac networks
RU2056692C1 (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности
Sandeep et al. Grid connected wind driven permanent magnet synchronous generator with high frequency solid state transformer
RU1793514C (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности
SU1515316A1 (ru) Электропривод переменного тока
RU2050679C1 (ru) Устройство для регулирования напряжения
RU2695795C1 (ru) Способ подключения асинхронного двигателя к сети переменного синусоидального напряжения с помощью регулятора переменного напряжения
RU2722689C1 (ru) Устройство управления автономным асинхронным генератором
AU725804B2 (en) Power supply circuits
Hirachi et al. A feasible high-performance single-phase UPS incorporating switched mode rectifier with high-frequency transformer link
JPH0646571A (ja) 電圧形インバータの初期充電回路
SU997018A2 (ru) Устройство дл питани однофазной нагрузки от трехфазной сети
Jithin et al. A Novel Power Factor Corrected Isolated Cuk Converter Fed Switched Reluctance Motor Drive