RU2076439C1 - Способ формирования колебаний синхронного двигателя - Google Patents

Способ формирования колебаний синхронного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2076439C1
RU2076439C1 RU94011036A RU94011036A RU2076439C1 RU 2076439 C1 RU2076439 C1 RU 2076439C1 RU 94011036 A RU94011036 A RU 94011036A RU 94011036 A RU94011036 A RU 94011036A RU 2076439 C1 RU2076439 C1 RU 2076439C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
rotor
oscillations
stator
synchronous motor
Prior art date
Application number
RU94011036A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94011036A (ru
Inventor
Сергей Иванович Малафеев
Алевтина Анатольевна Малафеева
Александр Юрьевич Лыков
Original Assignee
Сергей Иванович Малафеев
Алевтина Анатольевна Малафеева
Александр Юрьевич Лыков
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 Сергей Иванович Малафеев, Алевтина Анатольевна Малафеева, Александр Юрьевич Лыков filed Critical Сергей Иванович Малафеев
Priority to RU94011036A priority Critical patent/RU2076439C1/ru
Publication of RU94011036A publication Critical patent/RU94011036A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2076439C1 publication Critical patent/RU2076439C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Использование: в качестве генератора случайных механических и электрических колебаний. Сущность изобретения: колебания реализуются с помощью синхронного двигателя, первая обмотка статора которого подключена к источнику постоянного тока, вторая обмотка через последовательно соединенные пропорционально-интегральное устройство и усилитель мощности подключена к выходу третьей обмотки, ротор имеет механическую фрикционную нагрузку с отрицательным наклоном зависимости момента от скорости при малых скоростях. Использование предлагаемого способа формирования колебаний в электротехнике и автоматике позволит повысить эффективность испытаний, идентификации и моделирования технических систем. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в качестве генератора случайных механических и электрических колебаний.
Известен способ формирования колебаний синхронного двигателя, заключающийся в том, что одну из обмоток статора и обмотку ротора питают переменным током с частотой, равной частоте питания двигателя, а вторую обмотку статора и вторую обмотку ротора переменным током другой частоты (авт.св. N 1307530, кл. Н 02 Р 7/62, 1987).
По известному способу синусоидальные управляющие напряжения в воздушном зазоре двигателя создают два синфазно направленных колебательных электромагнитных поля. В результате согласного взаимодействия электромагнитных полей статора и ротора подвижный элемент двигателя совершает синхронные с частотой колебания магнитного поля статора колебательные движения. Форма колебаний при этом близка к синусоидальной. Получение колебаний другой формы, например, случайных, невозможно.
Следовательно, недостаток известного способа формирования колебаний синхронного двигателя ограниченные функциональные возможности.
Известен также способ формирования колебаний синхронного двигателя, заключающийся в питании обмотки статора переменным током (Патент ФРГ N 2323494, кл. Н 02 К 33/06, 1974 г.). В соответствии с этим способом якорь двигателя, состоящий из постоянного магнита с полюсным наконечником и установленный в начальное нейтральное положение с помощью механических пружин, совершает колебания под действием магнитного поля, создаваемого переменным током в обмотке статора.
При таком способе происходит формирование гармонических колебаний ротора, получение колебаний другой формы не представляется возможным. Следовательно, недостаток известного способа формирования колебаний синхронного двигателя ограниченные функциональные возможности.
Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ формирования колебаний синхронного двигателя, заключающийся в том, что питают одну из обмоток статора постоянным током, а другую переменным (авт.св. СССР N 1448380, кл. Н 02 Р 7/621, 1988).
При таком способе ротор синхронного двигателя с постоянными магнитами совершает колебательное движение под действием сигналов переменного тока, подаваемых в одну или две обмотки статора. Форма колебаний ротора при этом определяется формой переменного напряжения, подаваемого в одну из обмоток статора. Недостаток известного способа ограниченные функциональные возможности, поскольку он позволяет только воспроизводить колебания произвольной формы, но не позволяет генерировать колебания. Следовательно, недостаток известного способа ограниченные функциональные возможности.
Цель изобретения расширение функциональных возможностей путем генерирования случайных колебаний.
Цель достигается тем, что в известном способе формирования колебаний синхронного двигателя, заключающемся в том, что одну из обмоток статора питают постоянным током, а другую переменным, дополнительно ротор нагружают механической фрикционной нагрузкой с отрицательным наклоном зависимости момента от скорости при малых скоростях, с помощью третьей обмотки статора получают электрический сигнал, пропорциональный скорости вращения ротора, преобразуют его с помощью пропорционально-интегрального регулирующего устройства, усиливают и используют для питания другой обмотки.
На фиг. 1 приведена функциональная схема реализации способа; на фиг. 2 - статическая характеристика механической фрикционной нагрузки. На схеме, иллюстрирующей предлагаемый способ (фиг. 1), обозначено: 1 источник постоянного тока, 2 синхронный двигатель с тремя обмотками 3, 4 и 5 на статоре и ротором 6 с постоянными магнитами,7 усилитель, 8 - пропорционально-интегральный регулятор, 9 механическая нагрузка.
Формирование колебаний в соответствии с предлагаемым способом осуществляется следующим образом. За счет активного ротора, выполненного с постоянными магнитами, в двигателе создается намагничивающий поток Φo. При подключении к источнику постоянного тока 1 первой обмотки 3 статора по ней протекает ток I0. В результате взаимодействия обмотки 3 с током I0 ротор 6 двигателя поворачивается и занимает нейтральное положение, соответствующее минимуму энергии электромеханической системы. При повороте ротора 6 на него будет действовать момент
Mв=kIoΦosinα,
где k коэффициент пропорциональности.
Момент Мв стремится вернуть ротор в исходное положение. Следовательно, первая обмотка 3 электрического двигателя 2 выполняет роль электрической пружины, жесткость которой изменяется за счет изменения тока I0 с помощью источника постоянного тока 1.
При движении ротора 6 магнитный поток Φo наводит в третьей обмотке 5 статора электрического двигателя 2 ЭДС, пропорциональную скорости:
Figure 00000002

Напряжение U5 с выхода третьей обмотки 5 статора электрического двигателя 2 поступает на вход пропорционально-интегрального регулирующего устройства, который преобразует это напряжение в соответствии с зависимостью
Figure 00000003

где k8, T8 коэффициент передачи и постоянная времени пропорционально-интегрального регулятора 8.
Сигнал с выхода пропорционально-интегрального регулирующего устройства 8 поступает на вход усилителя 7. Усиленный по мощности сигнал U7 k7U8, где k7 коэффициент передачи усилителя, подается на вторую обмотку 4 статора. Ток, протекающий по второй обмотке 4 статора, взаимодействует с полем 6, в результате чего создается электромагнитный момент, действующий на ротор 6 и приводящий его в движение. При перемещении ротора 6 магнитный поток Φo наводит ЭДС в третьей обмотке статора электрической машины 2. Таким образом, в системе осуществляется обратная связь между ротором 6 и обмотками 4 и 5 через последовательно соединенное пропорционально-интегральное регулирующее устройство 8 и усилитель 7.
колебания ротора происходят под действием трех моментов сил:
электромагнитного момента:
Mэ=koIoΦosinα-ki4Φocos(α+30°),
где i4 ток в обмотке 4 статора;
момента сил трения Mт(Ω);
динамического момента, возникающего при движении и пропорционального угловому ускорению
Figure 00000004
,
где J момент инерции колеблющихся масс.
Уравнение движения ротора таким образом имеет вид
Figure 00000005

при колебаниях ротора скорость принципиально не может изменяться точно в соответствии с какой-либо детерминированной функцией, например, гармонической. Всегда за счет случайных неконтролируемых факторов происходят малые девиации скорости.
Небольшие флюктуации скорости вызывают большие изменения момента сил трения. Характер движения при этом сильно изменяется и становится случайным.
При отключении фрикционной нагрузки колебания ротора имеют гармоническую форму.
С целью подтверждения положительного эффекта, достигаемого с помощью предлагаемого технического решения, было проведено физическое и математическое моделирование электромеханической колебательной системы. На фиг. 3 приведены графики колебаний в системе, полученные путем моделирования на ЭВМ. На фиг. 4 показана расчетная корреляционная функция случайных колебаний.
Таким образом, использование в известном способе дополнительно новых операций, состоящих в том, что ротор нагружают механической фрикционной нагрузкой с отрицательным наклоном зависимости момента от скорости при малых скоростях, с помощью третьей обмотки статора получают электрический сигнал пропорционально-интегрального регулирующего устройства, усиливают и используют для питания другой обмотки, что позволяет расширить функциональные возможности способа за счет генерирования случайных колебаний.
Важным достоинством предлагаемого способа является то, что он обеспечивает получение одновременно электрических (на выходе обмотки 5 и усилителя 7) и механических случайных колебаний без дополнительных специальных преобразовательных и воспроизводящих устройств. Кроме того, самостоятельное значение имеет программная реализация способа формирования случайных колебаний.
Использование предлагаемого способа формирования колебаний синхронного двигателя в электротехнике и автоматике позволит повысить эффективность испытаний, идентификации и моделирования технических систем.

Claims (1)

  1. Способ формирования колебаний синхронного двигателя, заключающийся в том, что одну из обмоток статора питают постоянным током, а другую переменным, отличающийся тем, что ротор нагружают механической фрикционной нагрузкой с отрицательным наклоном зависимости момента от скорости при малых скоростях, с помощью третьей обмотки статора получают электрический сигнал, пропорциональный частоте вращения ротора, преобразуют его с помощью пропорционально-интегрального регулирующего устройства, усиливают и используют для питания другой обмотки.
RU94011036A 1994-03-30 1994-03-30 Способ формирования колебаний синхронного двигателя RU2076439C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011036A RU2076439C1 (ru) 1994-03-30 1994-03-30 Способ формирования колебаний синхронного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011036A RU2076439C1 (ru) 1994-03-30 1994-03-30 Способ формирования колебаний синхронного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94011036A RU94011036A (ru) 1996-05-27
RU2076439C1 true RU2076439C1 (ru) 1997-03-27

Family

ID=20154155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94011036A RU2076439C1 (ru) 1994-03-30 1994-03-30 Способ формирования колебаний синхронного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2076439C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725897C1 (ru) * 2019-08-02 2020-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Способ возбуждения механических автоколебаний
RU2793608C1 (ru) * 2022-10-20 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Генератор механических автоколебаний

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент ФРГ 2323494, кл. H 02 K 33/06, 1974. 2. Авторское свидетельство СССР 1448380, кл. H 02 P 7/62, 1988. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725897C1 (ru) * 2019-08-02 2020-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Способ возбуждения механических автоколебаний
RU2793608C1 (ru) * 2022-10-20 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Генератор механических автоколебаний

Also Published As

Publication number Publication date
RU94011036A (ru) 1996-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ooshima et al. An improved control method of buried-type IPM bearingless motors considering magnetic saturation and magnetic pull variation
Severson et al. Suspension force model for bearingless AC homopolar machines designed for flywheel energy storage
US9994337B2 (en) Magnetohydrodynamic inertial actuator
RU2101840C1 (ru) Шаговый двигатель
Zhou et al. One-axis hysteresis motor driven magnetically suspended reaction sphere
JP6244598B2 (ja) 可変磁束界磁型同期発電機を有する風力発電装置
RU2076439C1 (ru) Способ формирования колебаний синхронного двигателя
Frederick et al. Operation of an electromagnetic eddy-current damper with a supercritical shaft
Rabbi et al. Modeling and V/F control of a hysteresis interior permanent-magnet motor
Han et al. Design and control of a disk-type integrated motor-bearing system
RU2368073C2 (ru) Устройство стабилизации частоты генератора
US2960643A (en) Electromagnetic harmonic oscillation device
US3617841A (en) Self-synchronizing direct current brushless motor
JP2009505620A (ja) 自己制御式永久磁石発電機
Yu et al. Influence of rotor pole width on suspension performance of a new bearingless doubly salient electro-magnetic machine
RU2025890C1 (ru) Способ управления синхронным двигателем в режиме колебаний
Szabó et al. A novel double salient permanent magnet linear motor
RU2725897C1 (ru) Способ возбуждения механических автоколебаний
Lu et al. Influence of the armature current on suspension characteristics of a new bearingless doubly salient electro-magnetic motor
US3448363A (en) Speed control system for a dynamoelectric machine
RU2050687C1 (ru) Электропривод колебательного движения
Yang et al. Study on inverter-fed three-pole active magnetic bearing
SU799829A1 (ru) Электромагнитный возбудитель колебаний
RU2706340C1 (ru) Способ управления синхронным двигателем в режиме колебаний
Jabbar et al. Sensorless permanent magnet synchronous motor drives