RU2166441C2 - Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей - Google Patents

Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей Download PDF

Info

Publication number
RU2166441C2
RU2166441C2 RU99113918/28A RU99113918A RU2166441C2 RU 2166441 C2 RU2166441 C2 RU 2166441C2 RU 99113918/28 A RU99113918/28 A RU 99113918/28A RU 99113918 A RU99113918 A RU 99113918A RU 2166441 C2 RU2166441 C2 RU 2166441C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power supply
supply system
star
motors
group power
Prior art date
Application number
RU99113918/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99113918A (ru
Inventor
А.Ю. Конашинский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"
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 "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"
Priority to RU99113918/28A priority Critical patent/RU2166441C2/ru
Publication of RU99113918A publication Critical patent/RU99113918A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2166441C2 publication Critical patent/RU2166441C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Control Of Multiple Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к тяговым системам железнодорожного электроподвижного состава, оснащенного асинхронным приводом, и может быть использовано в других отраслях техники, где требуется совместная работа нескольких частотно регулируемых асинхронных двигателей на общую нагрузку. Предложенная система группового энергоснабжения получена путем подключения к выходному трехфазному инвертору вольтодобавочного трехфазного трансформатора и подключения двигателей к разным нерегулируемым отпайкам его вторичных обмоток. Применение данной системы обеспечивает равномерную загрузку всех тяговых двигателей по вращающему моменту во всем диапазоне регулирования их общей нагрузки при минимальном количестве используемых силовых преобразовательных устройств. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к тяговым системам железнодорожного электроподвижного состава, оснащенного асинхронным приводом.
Оно может быть использовано в других отраслях техники, где требуется совместная работа нескольких частотно регулируемых асинхронных двигателей на общую нагрузку.
Известна общая функциональная схема энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей электроподвижного состава [1].
Указанная схема предусматривает применение снабженного входным фильтром входного преобразователя напряжения контактной сети и подключенного к нему через промежуточный фильтр выходного преобразователя, к выходу которого подключен асинхронный тяговый двигатель.
Известна система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей [2).
Указанная система энергоснабжения состоит из снабженного входным фильтром устройства преобразования напряжения контактной сети в регулируемое напряжение постоянного тока и подключенного к нему через промежуточный фильтр регулируемого по частоте трехфазного автономного инвертора, к выходу которого подключено несколько асинхронных тяговых двигателей.
В такой системе энергоснабжения все двигатели имеют одинаковые по величине Uд и частоте fд регулируемые питающие фазные напряжения. Учитывая это и то, что роторы двигателей имеют одинаковую скорость вращения N, их относительные скольжения S также будут равны.
В то же время сами двигатели неизбежно имеют различия, в пределах допусков, в параметрах их электрических и магнитных цепей.
Из выражения для вращающего момента Мд асинхронного двигателя [3]:
Figure 00000002

где m - число фаз двигателя;
p - число пар полюсов двигателя;
Uд - питающее фазное напряжение, подводимое к двигателю;
fд - частота питающего напряжения;
r1 и x1 - активное и индуктивное сопротивления цепи статора;
r'2 и x'2 - приведенные к параметрам цепи статора активное и индуктивное сопротивления цепи ротора;
Figure 00000003
- относительное скольжение ротора;
Figure 00000004
- электрическая частота вращения ротора;
c1 - постоянная двигателя;
видно, что при одинаковых значениях Uд, fд и S двигатели будут реализовывать разные вращающие моменты Мдi. Учитывая высокую жесткость рабочего участка характеристики Ml(S) асинхронных двигателей, это различие имеет существенную величину и по данным [4] может превышать 10%.
Таким образом, основным недостатком рассмотренной системы группового энергоснабжения является то, что она не обеспечивает равномерность загрузки тяговых двигателей по величине вращающего момента и, тем самым, ограничивает возможности повышения тяговой характеристики электроподвижного состава.
Наряду с этим данная система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей, ввиду минимального количества входящих в нее силовых преобразовательных устройств, обладает хорошими надежностными, эргономическими и стоимостными показателями.
Известна также наиболее близкая к предлагаемому техническому решению, наиболее распространенная на практике и свободная от указанного недостатка, система энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей от индивидуальных трехфазных автономных инверторов [2, 5].
Указанная система энергоснабжения, как и рассмотренная, состоит из снабженного входным фильтром устройства преобразования напряжения контактной сети в регулируемое напряжение постоянного тока, к выходу которого через общий промежуточный фильтр подключено несколько регулируемых по частоте трехфазных автономных инверторов с индивидуально подключенным к каждому из них тяговым двигателем.
Такая система энергоснабжения при равенстве по величине питающих двигатели фазных напряжений Uд позволяет иметь их разную частоту fдi, а следовательно, обеспечить работу двигателей на разных относительных скольжениях
Figure 00000005
, при которых согласно (1) реализуется равенство вращающих моментов всех двигателей.
Однако такая система энергоснабжения, исключая недостаток рассмотренной, требует увеличения количества силовых трехфазных автономных инверторов в соответствии с числом тяговых двигателей. Это снижает ее надежность, отрицательно отражается на стоимостных, а с учетом ограниченности пространства, и эргономических показателях.
Задачей изобретения является обеспечение возможности равномерной загрузки асинхронных тяговых двигателей при одновременном сокращении количества силовых частотно регулируемых многофазных автономных инверторов, т.е. объединение положительных качеств аналога и прототипа (обеих рассмотренных систем энергоснабжения).
Решение поставленной задачи достигается тем, что в известной системе группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей, состоящей из снабженного входным фильтром устройства преобразования напряжения контактной сети в регулируемое напряжение постоянного тока и подключенного к нему через промежуточный фильтр регулируемого по частоте многофазного автономного инвертора к выходу инвертора подключен многофазный вольтодобавочный трансформатор, а указанные двигатели подключены к разным по напряжению, нерегулируемым отпайкам его вторичной обмотки.
На фиг. 1 представлен вариант подключения трех асинхронных тяговых двигателей к предлагаемой системе энергоснабжения.
На фиг. 2 представлена векторная диаграмма одной фазы питающих двигатели напряжений.
Как видно из фиг. 1, предлагаемый вариант системы группового энергоснабжения трех (АД1, АД2 и АД3) асинхронных тяговых двигателей 1 состоит из снабженного входным фильтром 2 устройства преобразования напряжения 3 контактной сети Uс в регулируемое по величине напряжение постоянного тока Uп = var, к выходу которого через промежуточный фильтр 4 подключен регулируемый по частоте трехфазный автономный инвертор 5, преобразующий напряжение постоянного тока Uп = var в трехфазное напряжение (фазы A, B и C) необходимой частоты при фазном напряжении Uи, = var соответствующему напряжению Uп = var.
В отличие от известной системы группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей к выходу автономного инвертора 5 подключен трехфазный вольтодобавочный трансформатор 6, имеющий первичные 7 и снабженные отпайками 8 вторичные 9 обмотки. Первичные обмотки 7 вольтодобавочного трансформатора 6 включены на фазные напряжения инвертора 5, а его вторичные обмотки 9 включены в соответствующие фазы инвертора 5 через одну из промежуточных отпаек 8 последовательно, что позволяет получать на его выходе напряжения Uдi как большие, так и меньшие напряжения по отношению к величине напряжения Uи выходного инвертора 5.
Тяговые двигатели 1 пофазно также подключены к соответствующим по напряжению отпайкам 8 вторичной обмотки 9 вольтодобавочного трансформатора 6.
В представленном на фиг.1 варианте предлагаемой системы энергоснабжения подключения обмоток 7 и 8 вольтодобавочного трансформатора 6 по отношению напряжения Uи выходных фаз инвертора 5 соответствуют группе включения звезда/звезда - 4. В целях внесения большей ясности начала первичных обмоток 7 обозначены a1, b1 и c1, а начала фаз вторичной обмотки 9 обозначены a2, b2 и c2.
Предлагаемая система энергоснабжения работает следующим образом.
Как следует из описания предлагаемой системы и фиг. 1, в ней, как и в известной, осуществлено преобразование напряжения контактной сети Uс в регулируемое по величине Uи = var и частоте fи = var выходное напряжение автономного инвертора 5.
Ввиду наличия на выходе инвертора 5 вольтодобавочного трансформатора 6 и подключения тяговых двигателей 1 к разным отпайкам 8 его вторичной обмотки 9, фазные напряжения
Figure 00000006
на двигателях 1 будут равны векторной сумме или разности фазного напряжения
Figure 00000007
инвертора 5 и соответствующего конкретной отпайке 8 напряжения
Figure 00000008
вторичной обмотки 9 вольтодобавочного трансформатора 6
Figure 00000009

и будут соответствовать векторной диаграмме, представленной на фиг. 2, на которой индекс i заменен номером тягового двигателя, а фазным напряжениям инвертора присвоен индекс соответствующей фазы.
Таким образом в предложенной системе энергоснабжения все двигатели 1 будут иметь одинаковую частоту питающего напряжения fи, иметь одинаковое относительное скольжение Sо их роторов, но, в отличие от рассмотренных систем энергоснабжения, будут иметь разные по величине и фазе напряжения питания
Figure 00000010
. Покажем, что предложенная система энергоснабжения позволяет обеспечить равенство вращающих моментов всех двигателей во всем диапазоне регулирования их нагрузок при постоянстве коэффициентов трансформации kтi вольтодобавочного трансформатора 6.
Условие равенства вращающих моментов двигателей в данной системе энергоснабжения будет выполнено, если изменения их вращающих моментов Δ Мдi(S), вызванное изменением относительного скольжения Δ Si=Si-Sо, будет компенсировано изменением их вращающих моментов Δ Мдi(U), обусловленного разницей питающих напряжений, т.е. при соблюдении равенства:
ΔMдi(S)+ΔMдi(U) = 0 (3),
или что то же
Figure 00000011

Так как равенство (3) или (3а) должно соблюдаться во всем диапазоне регулирования нагрузок двигателей, а их вращающие моменты согласно (1) пропорциональны квадратам питающих напряжений Uдi, должно выполняться и условие:
Figure 00000012

Покажем, что в предложенной системе энергоснабжения оба условия (3) и (4) могут быть соблюдены.
Найдя соответствующие частные производные от равенства (1) и подставив их значения в равенство (3а), после ряда преобразований, найдем величину приращений напряжений ΔUдi на двигателях, при которых они будут реализовывать одинаковые вращающие моменты:
Figure 00000013

где cosΦi и ηi - соответственно коэффициент мощности и КПД i-го двигателя.
Из (5) следует, что при регулировании общей нагрузки двигателей и постоянстве их скольжения Sо, для сохранения равенства реализуемых ими вращающих моментов, приращения напряжений ΔUдi должны изменяться пропорционально величине напряжения Uи инвертора 5, т.е. ΔUдi=ki•Uи.
Из векторной диаграммы фиг.2 и равенства (2) на основании теоремы косинусов имеем
U 2 д i= U 2 и +ΔU 2 т i-2•UиΔUтi•cosαi (6),
где αi - угол между вектором напряжения
Figure 00000014
и вектором напряжения
Figure 00000015
.
В конкретном примере фиг. 1 и фиг.2 для двигателя АД1 α1 = 120o, для двигателя АД2 α2 = 60o, для двигателя АД3 ΔUд3=0.
Учитывая, что
Figure 00000016
после подстановки в (6) и ряда преобразований будем иметь:
Figure 00000017

что соответствует выполнению требования (4), при этом коэффициент трансформации на соответствующей отпайке 8 вторичной обмотки 9 вольтодобавочного трансформатора 6 будут равны
Figure 00000018
причем знак плюс берется при
Figure 00000019
, а знак минус - при
Figure 00000020
. Таким образом, предложенная система группового энергоснабжения позволяет обеспечить равномерную загрузку двигателей (выполняется равенство (3)) при регулировании общей нагрузки во всем диапазоне на постоянных значениях коэффициентов трансформации вольтодобавочного трансформатора (выполняется требование (4)).
Следует отметить, что указанное положение справедливо для любой группы подключения обмоток вольтодобавочного трансформатора 6 к инвертору 5.
Преимуществом рассмотренного подключения и аналогичных ему подключений по группам звезда/звезда - 2; 8; 10 вольтодобавочного трансформатора 6 к инвертору 5 является то, что оно позволяет получить необходимые приращения ΔUдi на двигателях за счет частичного перераспределения потребляемой ими реактивной энергии между вольтодобавочным трансформатором 6 и инвертором 5, что улучшает условия его работы при небольших мощностях самого вольтодобавочного трансформатора.
Учитывая, что вольтодобавочный трансформатор 6 в предлагаемой системе группового энергоснабжения должен обеспечить покрытие только недоиспользованной мощности тяговых двигателей, его мощность невелика и может быть определена как:
Sвдт= Iн•Uин•Σkтi (8),
где Iн - номинальный ток одного двигателя,
Uин - номинальное выходное напряжение инвертора.
Реальная величина мощности вольтодобавочного трансформатора, определяемая (8), составляет порядка 5-6% от суммарной мощности питаемых через него тяговых двигателей.
Таким образом, предложенная система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей позволяет обеспечить их равномерную загрузку по вращающему моменту и сократить число используемых силовых инверторов до одного, т.е. полностью решить поставленную перед изобретением задачу.
Используемые источники информации:
1. Солодунов А.М. и др. Преобразовательные устройства электропоездов с асинхронными тяговыми двигателями /А.М. Солодунов, Ю.М. Иньков, Г.Н. Коваливкер, В.В. Литовченко. - Рига: Зинатне. - 1991. - с. 28-62.
2. Ротанов Н. А. и др. Электроподвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями /Н.А. Ротанов, А.С. Курбасов, Ю.Д. Быков, В.В. Литовченко. - М.: Транспорт. - 1991. - с. 271- 282.
3. Вольдек А.И. Электрические машины. - Л.: Энергия. - 1974. - с. 511-514.
4. Исаев И.П. Допуски на характеристики электрических локомотивов. - М.: Транспорт. - 1958. - с. 177-196.
5. Розенфельд В.Е., Исаев И.П., Сидоров Н.Н. Теория электрической тяги. - М.: Транспорт. - 1983. - с. 188-195.

Claims (4)

1. Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей, состоящая из снабженного входным фильтром устройства преобразования напряжения контактной сети в регулируемое напряжение постоянного тока и подключенного к нему через промежуточный фильтр регулируемого по частоте многофазного автономного инвертора, отличающаяся тем, что к выходу инвертора подключен многофазный вольтодобавочный трансформатор, а указанные тяговые двигатели подключены к разным по напряжению отпайкам его вторичных обмоток.
2. Система группового энергоснабжения по п.1, отличающаяся тем, что подключение обмоток вольтодобавочного трансформатора выполнено по одной из следующих групп: звезда/звезда-2, звезда/звезда-4, звезда/звезда-8, звезда/звезда-10.
3. Система группового энергоснабжения по п.1, отличающаяся тем, что подключение вторичных обмоток вольтодобавочного трансформатора в выходные фазы инвертора выполнено через промежуточные отпайки.
4. Система группового энергоснабжения по п.1, отличающаяся тем, что отпайки вторичных обмоток вольтодобавочного трансформатора выполнены нерегулируемыми.
RU99113918/28A 1999-06-24 1999-06-24 Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей RU2166441C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113918/28A RU2166441C2 (ru) 1999-06-24 1999-06-24 Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113918/28A RU2166441C2 (ru) 1999-06-24 1999-06-24 Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99113918A RU99113918A (ru) 2001-03-27
RU2166441C2 true RU2166441C2 (ru) 2001-05-10

Family

ID=20221908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113918/28A RU2166441C2 (ru) 1999-06-24 1999-06-24 Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2166441C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482977C1 (ru) * 2009-03-13 2013-05-27 Кабусики Кайся Тосиба Система подвижного состава и способ ее управления
RU2509020C2 (ru) * 2008-09-12 2014-03-10 Альстом Транспорт Са Электрическая тяговая система для железнодорожного транспортного средства

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ротанов Н.А. и др. Электроподвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями. - М.: Транспорт, 1991, с.271-272. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509020C2 (ru) * 2008-09-12 2014-03-10 Альстом Транспорт Са Электрическая тяговая система для железнодорожного транспортного средства
RU2482977C1 (ru) * 2009-03-13 2013-05-27 Кабусики Кайся Тосиба Система подвижного состава и способ ее управления
US8836161B2 (en) 2009-03-13 2014-09-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Rolling stock system and control method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5886888A (en) Voltage source type power converting apparatus
US20180159515A1 (en) Method and apparatus for control of pulsed power in hybrid energy storage module
US7576443B2 (en) Method and apparatus for generating electric power
CN102044884B (zh) 配电系统
US20150349687A1 (en) Electric Power Generation and Distribution for Islanded or Weakly-Connected Systems
US4948209A (en) VSCF starter/generator systems
CN106936269B (zh) 多相电机及使用方法
JP2000233798A (ja) トランスレス高電圧可変速駆動装置をもつ船舶用統合高周波電力分配装置
US9742331B2 (en) Doubly-fed, variable-speed, dual-voltage AC generation and distribution systems
KR20130039612A (ko) 회생형 고압 인버터
JP7504225B2 (ja) 移動ハイブリッド電力システム
JPS611270A (ja) インバ−タ装置と負荷結線方法
US4760321A (en) AC motor drive apparatus
RU197447U1 (ru) Судовая электроэнергетическая система
RU2166441C2 (ru) Система группового энергоснабжения асинхронных тяговых двигателей
US11201558B2 (en) Operating circuit for coupling a synchronous machine with a voltage network and method for operating it
RU2737842C1 (ru) Электродвижительный комплекс транспортного средства
RU2735298C1 (ru) Электродвижительная установка с каскадным электрическим преобразователем
US20240195340A1 (en) Power supply system supplying an electrical load via a polyphase voltage and an auxiliary network via a homopolar component of the voltage, and related electrical installation
RU2661902C1 (ru) Судовая электроэнергетическая система переменного напряжения с турбогенераторами двух различных частот
RU2723562C1 (ru) Электродвижительная установка судна с несколькими гребными винтами
EP3993247A1 (en) Ac-ac converter
RU197961U1 (ru) Единая электроэнергетическая система судна
CA1297528C (en) Electrical machine driven by a pulse-controlled a.c. converter
WO2022137530A1 (ja) 電源回路

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040625