RU2099850C1 - Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором - Google Patents

Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором Download PDF

Info

Publication number
RU2099850C1
RU2099850C1 RU96108106A RU96108106A RU2099850C1 RU 2099850 C1 RU2099850 C1 RU 2099850C1 RU 96108106 A RU96108106 A RU 96108106A RU 96108106 A RU96108106 A RU 96108106A RU 2099850 C1 RU2099850 C1 RU 2099850C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
motor
inverter
voltage
rotor
current
Prior art date
Application number
RU96108106A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96108106A (ru
Inventor
В.Н. Мещеряков
Original Assignee
Липецкий государственный технический университет
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 Липецкий государственный технический университет filed Critical Липецкий государственный технический университет
Priority to RU96108106A priority Critical patent/RU2099850C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2099850C1 publication Critical patent/RU2099850C1/ru
Publication of RU96108106A publication Critical patent/RU96108106A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Motor And Converter Starters (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

Использование: в электроприводах общепромышленных механизмов. Сущность. В способе управления асинхронным двигателем обмотку статора питают от инвертора. В цепи ротора последовательно включены инвертор, нерегулируемый и регулируемый выпрямители. Измеренный ток на входе инвертора сравнивают с заданным значением и по результатам сравнения регулируют напряжение на выходе регулируемого выпрямителя для уменьшения рассогласования между измеренным и заданным значениями тока на входе инвертора. Скорость регулируют изменением частоты напряжения на входе инвертора. В результате уменьшаются потери, повышаются надежность и точность стабилизации момента. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к области управления пуском и регулирования скорости асинхронных двигателей.
Известен способ управления асинхронным двигателем, питаемым от инвертора с углом проводимости ключей 120 град. при котором задают начальную частоту питания двигателя, измеряют электрический параметр в отключенной фазе двигателя и по результату измерения формируют команду на переключение ключей инвертора, измеряют импульсы тока в отключенной от источника питания фазе двигателя, сравнивают их с заданным пороговым уровнем и при достижении импульсом тока заданного порогового уровня формируют команду на переключение ключей инвертора [1]
Недостатком данного способа является невозможность управления электромагнитным моментом двигателя, т.к. в данном способе не контролируется ток ротора или магнитный поток двигателя.
Известен также способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором, в соответствии с которым обмотку статора двигателя питают от вентильного регулятора напряжения, а в обмотке ротора поддерживают постоянство тока с помощью подключенного к обмотке ротора мостового выпрямителя и соединенного с ним через резистор параметрического стабилизатора тока. При управлении двигателем изменяют напряжение, подводимое к обмотке статора двигателя от регулятора напряжения [2]
Недостатками данного способа являются малая надежность, т.к. используется параметрический стабилизатор тока, выполненный с помощью резонансных L-C-контуров, для которых режим холостого хода является аварийным; неэкономичность, т. к. необходим резистор с большим сопротивлением в цепи постоянного тока, на котором происходят дополнительные потери энергии; малая точность стабилизации момента двигателя, т.к. параметрический стабилизатор стабилизирует только ток ротора; сложность регулирования момента двигателя, т.к. параметрический стабилизатор не может плавно регулировать ток ротора двигателя.
В предлагаемом способе управления асинхронным двигателем с фазным ротором регулируют скорость двигателя, изменяя с помощью трехфазного преобразователя частоты со звеном постоянного тока, состоящего из инвертора и регулируемого выпрямителя, частоту напряжения, подведенного к обмоткам статора двигателя, причем напряжение, полученное с выхода инвертора, трансформируют по амплитуде и подают на обмотку статора двигателя, выпрямляют напряжение, снимаемое с выводов обмоток ротора двигателя, а подают его последовательно и согласно с напряжением, полученным от регулируемого выпрямителя, задают желаемое значение тока на входе инвертора, измеряют величину тока на входе инвертора, сравнивают заданное и измеренное значения токов, регулируют напряжение на выходе регулируемого выпрямителя так, чтобы поддерживать заданное значение тока на входе инвертора.
В данном способе управления асинхронным двигателем амплитуда тока статора поддерживается на заданном уровне в течение всего времени работы двигателя. В процессе пуска и регулирования скорости двигателя амплитуды тока ротора поддерживаются на заданном уровне, поэтому ток намагничивается, магнитный поток и момент двигателя имеют практически постоянное значение в течение всего времени пуска или регулирования скорости.
На фиг.1 показана схема устройства, реализующего предложенный способ управления асинхронным двигателем; на фиг.2 экспериментальные механические характеристики асинхронного электропривода, управляемого согласно предложенному способу.
Устройство, реализующее предложенный способ, содержит асинхронный двигатель 1 с фазным ротором, нерегулируемый выпрямитель 2, трехфазный вход которого подключен к обмоткам ротора двигателя 1, преобразователь частоты, содержащий инвертор 3 с блоком 4 задания выходной частоты, причем выход инвертора подключен к первичным обмоткам согласующего трансформатора 5, вторичные обмотки которого подключены к обмоткам статора двигателя 1, а вход инвертора 3 соединен последовательно с нерегулируемым выпрямителем 2, сглаживающим реактором 6, регулируемым выпрямителем 7, вход которого подключен к питающей сети, к управляющему входу регулируемого выпрямителя 7 подключен выход блока 8 импульсно-фазового управления выпрямителем, к входу которого подключен выход регулятора 9 входного тока инвертора, имеющего узел сравнения 10, к которому подключен выход блока задания входного тока инвертора 11 и выход датчика 12 входного тока инверторов, реализующего отрицательную обратную связь по току.
Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором в данном устройстве осуществляется следующим образом.
В момент пуска двигателя от блока задания 11 через регулятор тока 9 и блок 8 импульсно-фазового управления подают сигнал задания Uз на выход регулируемого выпрямителя 7. Одновременно устанавливают блоком 4 задания частоты величину выходной частоты инвертора 3. По обмоткам статора двигателя начинает протекать ток заданной частоты. В обмотках ротора двигателя наводится ЭДС и напряжение на выходе выпрямителя 2 складывается с напряжением регулируемого выпрямителя 7. За счет отрицательной обратной связи по току в цепи постоянного тока поддерживается заданная величина тока, то есть входной ток инвертора Id будет иметь заданное значение. В установившемся режиме при неизменном значении тока Id можно записать баланс напряжений в цепи постоянного тока:
Id = K * c •E•S + Uв= - ΔUΣ, (1)
где E ЭДС неподвижного ротора; S скольжение двигателя;
Uв напряжение на выходе регулируемого выпрямителя; DUΣ падение напряжения в вентилях схемы; Rэ эквивалентное сопротивление всех элементов, приведенное к цепи постоянного тока; K * c коэффициент мостовой схемы.
Figure 00000002

X * т = (X + X)•K 2 т + X; (3)
R * т = (R1+ R)•K 2 т + R, (4)
где
Figure 00000003
индуктивное сопротивление обмотки статора двигателя, приведенное к ротору,
X2 индуктивное сопротивление обмотки ротора двигателя;
X индуктивное сопротивление первичной обмотки трансформатора;
X индуктивное сопротивление вторичной обмотки трансформатора;
Kт коэффициент трансформации трансформатора, для повышающего трансформатора
Figure 00000004

Figure 00000005
активное сопротивление статора двигателя, приведенное к ротору;
R2 активное сопротивление ротора двигателя;
Ke коэффициент трансформации двигателя
Figure 00000006

Rd активное сопротивление сглаживающего реактора;
R -активное сопротивление первичной обмотки трансформатора;
R активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора.
Регулируемый выпрямитель 7 подключен к сети напрямую, сеть считаем бесконечно мощной и ее сопротивлением пренебрегаем. Если между сетью и регулируемым выпрямителем поставить согласующий трансформатор, то его сопротивление можно будет учесть в формуле (2).
На пусковом участке механической характеристики (фиг.2, линия 1) при больших скольжениях двигателя ЭДС обмотки ротора велика E2 E•S. Нерегулируемый диодный выпрямитель 2 работает в режиме, при котором осуществляется нормальная поочередная коммутация диодов. При изменении скольжения S ЭДС обмотки ротора E2 меняется, но за счет действия отрицательной обратной связи по току изменяется также Uв напряжение на выходе регулируемого выпрямителя 7 так, что ток Id остается постоянным по величине.
Согласующий трансформатор 5 служит для согласования токов статора и ротора двигателя. Ток статора равен
I1 Id•Kси•Kт, (5)
где
Kси коэффициент приведения постоянного тока к фазе двигателя.
Ток ротора I2 и приведенный ток ротора
Figure 00000007
равны
I2 Id•Kсв; (6)
Figure 00000008

где Kсв коэффициент приведения постоянного тока к фазе ротора двигателя,
Figure 00000009
.
Если инвертор 3 и выпрямитель 2 выполнены по мостовой схеме, то можно считать Kси Kсв.
Подбирая нужный коэффициент трансформации Kт трансформатора 5, можно получить нужное соотношение между токами статора и ротора двигателя и нужный ток намагничивания I0.
Figure 00000010

Модули токов статора и ротора определяются выражениями (5) и (6), в которых ток Id является регулируемой величиной, которая определяется сигналом задания, подаваемым с блока задания 11. В цепь ротора двигателя введено эквивалентное активное сопротивление Rэ (2), оно мало изменяется при изменении скольжения двигателя. Угол Φ2 сдвига фаз между током ротора и ЭДС ротора небольшой и индуктивная составляющая тока ротора невелика. Поскольку в процессе пуска двигателя амплитуды токов статора и ротора практически постоянны, то и намагничивающий ток I0 не изменяется, тогда постоянным будет и магнитный поток Φ двигателя и соответственно практически постоянным будет и электромагнитный момент двигателя.
M = K•Φ•I2•cosΦ2 (9)
На фиг. 2 участок 1 механической характеристики, полученной экспериментальным путем, показывает, что при пуске двигатель имеет постоянный момент.
После достижения двигателем скорости, близкой к скорости на естественной характеристике, ЭДС ротора, пропорциональная скольжению, настолько снижается, что мостовой диодный выпрямитель 2 переходит в режим работы, при котором одновременно открыты четыре диода, которые находятся в проводящем состоянии, то есть обмотка ротора двигателя находится практически в закороченном состоянии. В этом случае двигатель работает на участке 2 механической характеристики (фиг.2), здесь механическая характеристика двигателя близка к естественной. При этом ток ротора двигателя I2 определяется величиной нагрузки на его валу, чем меньше нагрузка, тем меньше ток ротора. В соответствии с выражением (8) возрастает величина тока намагничивания. Поэтому при работе в установленном режиме с постоянной скоростью и постоянной нагрузкой можно уменьшить сигнал задания на ток U3 с помощью блока задания 11 и установить нужное значение тока статора.
Для регулирования установившейся скорости двигателя вверх от начального значения нужно с помощью блока 4 задания чистоты увеличить чистоту на выходе инвертора 3 и тем самым увеличить скорость вращения поля статора двигателя 1. После этого будет осуществляться автоматический разгон двигателя до новой скорости с постоянным моментом.
Предложенный способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором позволяет полезно использовать энергию скольжения двигателя, передавая ее в цепь статора через звено постоянного тока. Это делает способ очень экономичным. Обеспечивается регулирование в широком диапазоне скорости и момента двигателя, при пуске двигателя поддерживается постоянство тока статора, тока ротора и момента двигателя.

Claims (1)

  1. Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором, согласно которому подают в обмотку статора двигателя переменное напряжение, выпрямляют с помощью нерегулируемого выпрямителя напряжение, снимаемое с выводов обмотки ротора двигателя, и регулируют скорость двигателя, отличающийся тем, что указанное переменное напряжение подают с выхода инвертора, выпрямляют переменное напряжение питающей сети с помощью регулируемого выпрямителя, суммируют это напряжение с выпрямленным напряжением, снимаемым с выводов обмоток ротора двигателя, подают полученную сумму этих двух напряжений на вход инвертора, напряжение, полученное с выхода инвертора, трансформируют по амплитуде и подают на обмотку статора двигателя, задают желаемое значение тока на входе инвертора, измеряют величину тока на входе инвертора, сравнивают заданное и измеренное значения токов, регулируют напряжение на выходе регулируемого выпрямителя так, чтобы поддержать заданное значение тока на входе инвертора, а регулирование скорости двигателя осуществляют изменением частоты напряжения на выходе инвертора с помощью блока задания выходной частоты инвертора.
RU96108106A 1996-04-18 1996-04-18 Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором RU2099850C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108106A RU2099850C1 (ru) 1996-04-18 1996-04-18 Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108106A RU2099850C1 (ru) 1996-04-18 1996-04-18 Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2099850C1 true RU2099850C1 (ru) 1997-12-20
RU96108106A RU96108106A (ru) 1998-02-10

Family

ID=20179781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108106A RU2099850C1 (ru) 1996-04-18 1996-04-18 Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2099850C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8004109B2 (en) 2007-01-04 2011-08-23 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicle power supply apparatus, and vehicle
RU2661343C1 (ru) * 2017-01-30 2018-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором
RU2751125C1 (ru) * 2020-12-17 2021-07-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Асинхронный двигатель с фазным ротором
RU2786694C1 (ru) * 2022-02-08 2022-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1037403, кл. H 02 P 7/42, 1979. 2. Авторское свидетельство СССР N 1381679, кл. H 02 P 7/62, 1988. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8004109B2 (en) 2007-01-04 2011-08-23 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicle power supply apparatus, and vehicle
RU2661343C1 (ru) * 2017-01-30 2018-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором
RU2751125C1 (ru) * 2020-12-17 2021-07-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Асинхронный двигатель с фазным ротором
RU2786694C1 (ru) * 2022-02-08 2022-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0748534B1 (en) Switched reluctance starter/generator system and method of controlling same
US6842350B2 (en) Dc-to-dc converter with flyback period detector circuit
US5946202A (en) Boost mode power conversion
US5406186A (en) One switch multi-phase modulator
KR950035037A (ko) 유도부하에 대한 제어회로
Toliyat et al. Analysis of concentrated winding induction machines for adjustable speed drive applications-experimental results
US5345160A (en) Variable frequency control system for single phase induction motors
US20140265582A1 (en) Switch-mode power supply with a dual primary transformer
EP0226964B1 (en) Rectifier circuit for providing limited output voltage range
RU2099850C1 (ru) Способ управления асинхронным двигателем с фазным ротором
CZ283862B6 (cs) Způsob pohánění permanentně buzených elektrických jednofázových strojů na střídavý proud
RU2213409C2 (ru) Способ управления автономным асинхронным генератором
SU1654964A1 (ru) Способ управлени асинхронным двигателем с фазным ротором
SU1750015A1 (ru) Электропривод переменного тока
SU1443118A1 (ru) Электропривод переменного тока
EP1336237B1 (en) Voltage regulator for an ac generator
SU1508318A2 (ru) Вентильный электродвигатель
RU2032889C1 (ru) Нагружающее устройство стенда для испытания двигателей внутреннего сгорания
JPH0496687A (ja) 周波数変換装置
SU1365339A1 (ru) Асинхронный вентильный каскад
SU1539951A1 (ru) Реверсивный асинхронный электропривод
SU1621136A1 (ru) Способ регулировани частоты вращени двигател двойного питани
JPH0510560Y2 (ru)
SU936319A1 (ru) Устройство дл регулировани тока возбуждени электродвигател посто нного тока
SU1403321A1 (ru) Электропривод переменного тока