RU2185701C1 - Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств - Google Patents

Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств Download PDF

Info

Publication number
RU2185701C1
RU2185701C1 RU2000131797/09A RU2000131797A RU2185701C1 RU 2185701 C1 RU2185701 C1 RU 2185701C1 RU 2000131797/09 A RU2000131797/09 A RU 2000131797/09A RU 2000131797 A RU2000131797 A RU 2000131797A RU 2185701 C1 RU2185701 C1 RU 2185701C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
smoothing
windings
magnetic
inductor
Prior art date
Application number
RU2000131797/09A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Кучинский
А.С. Кибардин
В.Ф. Сойкин
Павел Лукъянович Мариев
Григорий Яковлевич Горячий
Александр Николаевич Егоров
Сергей Николаевич Кудин
С.А. Булгаков
М.М. Аталиков
Б.А. Ларионов
Original Assignee
Государственное предприятие Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова
Производственное объединение "Белорусский автомобильный завод"
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 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова, Производственное объединение "Белорусский автомобильный завод" filed Critical Государственное предприятие Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова
Priority to RU2000131797/09A priority Critical patent/RU2185701C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2185701C1 publication Critical patent/RU2185701C1/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
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility
    • 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

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Использование: в электрических тяговых системах транспортных средств с вентильными электродвигателями с постоянными магнитами на роторе, для крупных двигателей большой мощности повышенной надежности судов, автомобилей и транспортных средств. Технический результат заключается в снижении пульсаций тока канала в многоканальных системах электродвижения. Система электродвижения содержит по меньшей мере один приводной вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе. Его многофазная статорная обмотка с общим числом фаз не менее девяти разделена на независимые каналы, объединяющие по три фазы. Система питания статорных обмоток включает для каждого канала преобразователь постоянного напряжения и автономный инвертор тока со сглаживающим трехобмоточным дросселем. Магнитопровод последнего составлен из трех отдельных замкнутых через воздушные зазоры магнитопроводов. Средний магнитопровод охвачен основной обмоткой и встречно включенными дополнительными обмотками. Один крайний магнитопровод охвачен только основной обмоткой, другой крайний магнитопровод охвачен согласно включенными дополнительными обмотками. Обмотки дросселя включены в разные каналы. Число витков каждой из дополнительных обмоток в два раза меньше, чем в основной обмотке. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств с вентильными электродвигателями с постоянными магнитами на роторе и предназначено для использования в крупных двигателях большой мощности и повышенной надежности для судов, автомобилей и других транспортных средств.
Известна система управления бесколлекторным электродвигателем, который получает питание от преобразователя мощности, состоящего из конвертора и инвертора, соединенных через дроссель постоянного тока, зашунтированный тиристором [патент Японии JP-34913 B 4, Н 02 Р 6/02, H 02 m 7/515, заявл. 05.07.84, опубл. 25.05.93].
Однообмоточный сглаживающий дроссель, примененный в этой системе питания, может быть использован только в тех схемах, когда вес дросселя не играет роли, т.е. или в двигателях малой мощности, или в стационарных двигателях. В системах электродвижения транспортных средств, например, в приводных двигателях автомобиля на основе вентильных двигателей большой мощности порядка нескольких сотен киловатт, вес дросселя будет достигать нескольких тонн, что соизмеримо с весом самого двигателя и делает невозможным его применение в системах электродвижения.
Известен вентильный электродвигатель, секции обмотки якоря которого соединены с цепью питания через тиристорный коммутатор циклоконверторного типа с многообмоточным сглаживающим дросселем и дополнительной обмоткой, к выводам которой подключен управляемый ключ, цепь управления которого связана с выходом системы управления [а.с. 1115173, Н 02 К 29/00, заявл. 21.04.83, опубл. 23.09.84] . Основные три обмотки дросселя включены каждая в свою фазу трехфазного вентильного двигателя и предназначены для сглаживания пульсаций тока в фазе, а дополнительная обмотка и управляемый ключ предназначены для уменьшения пусковых токов.
Применение дросселя такого типа также практически исключено в системе электродвижения с вентильными двигателями с постоянными магнитами большой мощности, так как объем и вес дросселя сравним с объемом и весом двигателя.
Изобретение решает задачу снижения пульсаций тока канала в многоканальных системах питания с многофазными статорными обмотками мощных вентильных двигателей, обеспечивая возможность использования сглаживающего трехобмоточного дросселя за счет существенного улучшения его весогабаритных показателей. Многоканальные системы позволяют обеспечить безостановочную работу системы электродвижения при выходе из строя одного из каналов в режиме пониженной мощности.
Сущность изобретения заключается в вентильном электродвигателе с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств, содержащем многофазную статорную обмотку с общим числом фаз не менее девяти, разделенную на независимые каналы, объединяющие по три фазы, систему питания статорной обмотки, включающую для каждого независимого канала преобразователь постоянного напряжения и обеспечивающий преобразование постоянного тока в переменный и управление коммутацией фаз многофазной статорной обмотки в необходимой последовательности по сигналам датчика положения ротора автономный инвертор тока со сглаживающим трехобмоточным дросселем. В этом вентильном электродвигателе магнитопровод сглаживающего трехобмоточного дросселя составлен из трех отдельных замкнутых через воздушные зазоры магнитопроводов, причем средний магнитопровод охвачен основной обмоткой и встречно включенными дополнительными обмотками, один крайний магнитопровод охвачен только основной обмоткой, другой крайний магнитопровод охвачен согласно включенными дополнительными обмотками, обмотки сглаживающих трехобмоточных дросселей включены в цепи разных независимых каналов многофазной статорной обмотки и числа витков каждой из дополнительных обмоток в два раза меньше, чем в основной обмотке каждого сглаживающего трехобмоточного дросселя, так что преобразованное напряжение с подключенного к источнику питания постоянного напряжения преобразователя постоянного напряжения передается на подключенный к трем фазам каждого независимого канала многофазной статорной обмотки автономный инвертор через сглаживающий трехобмоточный дроссель, а магнитный поток, создаваемый дополнительными обмотками сглаживающего трехобмоточного дросселя направлен встречно магнитному потоку, создаваемому его основной обмоткой.
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в том, что в сглаживающем трехобмоточном дросселе, выполненном согласно изобретению, может быть запасено ~ 8-9 Дж/кг против 1-1,5 Дж/кг в однообмоточном дросселе, что позволяет существенно улучшить весогабаритные показатели дросселя и выполнять свою основную функцию по снижению пульсаций тока каждого независимого канала.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена функциональная электрическая схема заявляемого вентильного электродвигателя, а на фиг.2 и фиг. 3 изображена конструкция магнитопровода сглаживающего трехобмоточного дросселя (фиг.2 - вид спереди, фиг.3 - вид сбоку).
Вентильный электродвигатель (ВД) 1 с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств (фиг.1) имеет девятифазную статорную обмотку, разделенную на три независимых канала, объединяющие по три фазы, систему питания статорной обмотки, включающую для каждого независимого канала преобразователь постоянного напряжения (ППН) 2, подключенный к источнику питания (ИП) постоянного напряжения и автономный инвертор тока (АИТ) 3, подключенный к трем фазам статорной обмотки ВД 1. В систему питания статорной обмотки включен сглаживающий трехобмоточный дроссель 4, являющийся элементом схемы АИТ и выполняющий функцию ограничения пульсаций тока в статорной обмотке ВД 1. Цифровые обозначения 2, 3, 4 для ППН, АИТ и сглаживающего трехобмоточного дросселя даны для первого канала, для второго канала эти обозначения соответственно 5, 6, 7 и для третьего канала 8, 9, 10. ППН 2, 5 и 8 обеспечивают возможность регулирования величины напряжения (мощности, подводимой к электродвигателю) и могут быть выполнены на тиристорах, диодах и конденсаторах по схемам, приведенным в литературе [Ю.Г. Толстов. Автономный инвертор тока. М.: Энергия, 1978, с. 87-130]. АИТ 3, 6, 9 обеспечивают преобразование постоянного тока в переменный и коммутацию фаз статорной обмотки ВД 1 в необходимой последовательности. АИТ могут быть выполнены по трехфазной мостовой схеме на тиристорах [Р. Севернс, Г. Блюм. Импульсные преобразователи постоянного напряжения. М.: Энергоатомтиздат, 1982, с. 18-24]. Управление работой узла коммутации осуществляется системой управления по сигналам, Приходящим от датчика положения ротора (ДПР) 11. Каждый сглаживающий трехобмоточный дроссель 4, 7, 10 составлен из трех отдельных замкнутых через воздушные зазоры δ магнитопроводов с размещением обмоток W1, W2, W3, показанным на фиг.1 и фиг.2. В каждом магнитопроводе имеется по два воздушных зазора δ. Средний магнитопровод охвачен основной обмоткой W1 и встречно включенными дополнительными обмотками W2 и W3, один крайний магнитопровод охвачен только основной обмоткой W1, а другой крайний магнитопровод охвачен согласно включенными дополнительными обмотками W2 и W3. Соотношение витков обмоток каждого дросселя W1:W2:W3=2:1:1 и его обмотки включены в цепи разных независимых каналов многофазной статорной обмотки, как это показано на фиг.1.
Вентильный электродвигатель работает следующим образом. Преобразованное в ППН 2, 5, 8 напряжение ИП подается соответственно на АИТ 3, 6, 9 через магнитосвязанные сглаживающие трехобмоточные дроссели 4, 7, 10 (фиг.1). По сигналам ДПР 11 осуществляется последовательная коммутация тока в трехфазной обмотке каждого независимого канала статорной обмотки ВД 1. Обмотки дросселей 4, 7, 10 включены в цепи разных каналов многофазной статорной обмотки ВД 1, причем поток, создаваемый дополнительными обмотками W1 и W3, направлен встречно потоку создаваемого основной обмоткой W1. Это делает магнитный поток в магнитопроводе, при равенстве постоянных составляющих токов каждого канала, практически близким к нулю. Величина магнитного потока определяется током разбаланса обмоток сглаживающего трехобмоточного дросселя, который, как правило, составляет (3÷5)% от номинального тока. Сечение магнитопровода дросселя каждого независимого канала нужно выбрать таким, чтобы с учетом заданного разбаланса и максимальной амплитуды пульсаций, рабочая точка находилась на линейном участке кривой намагничивания, что обеспечит максимальную величину динамической индуктивности Ldin. Расчеты показывают, что в трехобмоточном дросселе может быть запасено ~8÷9 Дж/кг против ~ 1÷1,5 Дж/кг в однообмоточном дросселе, что позволяет существенно улучшить весогабаритные показатели дросселя. Однако выполнять функцию по снижению пульсаций тока канала трехобмоточный дроссель может только тогда, когда коэффициент связи между обмотками W1, W2, и W3 не равен единице. В противном случае, когда коэффициент связи между основной обмоткой дросселя W1 и дополнительными обмотками W2, и W3, входящими в другие каналы, близок к единице, за счет сильной связи между дросселями 4, 7, 10, эффективная динамическая индуктивность дросселя одного канала с учетом связи с другими каналами практически становится близкой к нулю и функцию дросселирования (сглаживания пульсаций) дроссель выполнять не может. Для получения коэффициента связи между обмотками W1, W2, и W3, неравного единице, предложена оригинальная конструкция магнитопровода сглаживающего трехобмоточного дросселя (фиг.2, 3) и схема размещения и соединения его обмоток. В такой конструкции дросселя и схеме соединения обмоток магнитный поток обмотки W1 будет состоять из двух независимых потоков: потока, связанного с обмотками W2, и W3 и потока рассеяния, связанного только с обмоткой W1. Аналогично часть магнитного потока обмоток W2, и W3 связана с обмоткой W1, а часть, проходящая через третий магнитопровод, связана только с обмотками W1, и W3 является по существу потоком рассеяния. Сечение среднего магнитопровода, охваченного основной обмоткой W1 и, создающими поток обратного знака, дополнительными обмотками W2, и W3, определяется током разбаланса и заданной величиной динамической индуктивности. Сечения крайних магнитопроводов определяются заданной величиной индуктивности рассеяния и ее зависимостью от рабочего тока. Величина тока насыщения крайних магнитопроводов, определяющая их сечения, зависит от величины воздушного зазора и, по существу, определяется заданными весогабаритными ограничениями.

Claims (1)

  1. Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств, содержащий многофазную статорную обмотку с общим числом фаз не менее девяти, разделенную на независимые каналы, объединяющие по три фазы, систему питания статорной обмотки, включающую для каждого независимого канала преобразователь постоянного напряжения и обеспечивающий преобразование постоянного тока в переменный и управление коммутацией фаз многофазной статорной обмотки в необходимой последовательности по сигналам датчика положения ротора, автономный инвертор тока со сглаживающим трехобмоточным дросселем, отличающийся тем, что магнитопровод сглаживающего трехобмоточного дросселя составлен из трех отдельных замкнутых через воздушные зазоры магнитопроводов, причем средний магнитопровод охвачен основной обмоткой и встречно включенными дополнительными обмотками, один крайний магнитопровод охвачен только основной обмоткой, другой крайний магнитопровод охвачен согласно включенными дополнительными обмотками, обмотки сглаживающих трехобмоточных дросселей включены в цепи разных независимых каналов многофазной статорной обмотки и числа витков каждой из дополнительных обмоток в два раза меньше, чем в основной обмотке каждого сглаживающего трехобмоточного дросселя, так что преобразованное напряжение с подключенного к источнику питания постоянного напряжения преобразователя постоянного напряжения передается на подключенный к трем фазам каждого независимого канала многофазной статорной обмотки автономный инвертор через сглаживающий трехобмоточный дроссель, а магнитный поток, создаваемый дополнительными обмотками сглаживающего трехобмоточного дросселя, направлен встречно магнитному потоку, создаваемому его основной обмоткой.
RU2000131797/09A 2000-12-18 2000-12-18 Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств RU2185701C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000131797/09A RU2185701C1 (ru) 2000-12-18 2000-12-18 Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000131797/09A RU2185701C1 (ru) 2000-12-18 2000-12-18 Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2185701C1 true RU2185701C1 (ru) 2002-07-20

Family

ID=20243617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000131797/09A RU2185701C1 (ru) 2000-12-18 2000-12-18 Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2185701C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6617814B1 (en) Integrated DC link choke and method for suppressing common-mode voltage in a motor drive
CN111509938B (zh) 一种多工作模式双定子磁场调制电机
US7132812B1 (en) Integrated DC link choke and method for suppressing common-mode voltage in a motor drive
US9153376B2 (en) Harmonic cancelling interphase magnetic device
US8618760B2 (en) Electrical machine
US20140239876A1 (en) Electric drive with reconfigurable winding
KR101900099B1 (ko) 전력 공급 및 충전용 조합형 전기 장치의 교류 전기 모터
US5886445A (en) Extended cage adjustable speed electric motors and drive packages
US8072190B2 (en) Permanent magnet generator control
WO2010119324A2 (en) Onboard multiphase converter
JP2005073450A (ja) モータジェネレータ
TW201223126A (en) Open delta motor drive with integrated recharge
KR101149955B1 (ko) 변압 장치
KR20200044965A (ko) 구동 장치 및 그 작동
RU2185701C1 (ru) Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе для системы электродвижения транспортных средств
Kwon et al. SRM drive system with improved power factor
RU2159494C1 (ru) Вентильно-индукторный реактивный двигатель
RU2277284C2 (ru) Бесконтактная индукторная вентильная электрическая машина с электромагнитным возбуждением
Ouyang et al. Modular permanent magnet machine based on soft magnetic composite
RU2177883C2 (ru) Способ и электрическая цепь для преобразования электрической энергии
US11387717B2 (en) Series wound direct-current motor driving device and equipment
CN117175946A (zh) 电力转换装置的控制装置
JPS6024678B2 (ja) リニアモ−タの給電方式
Atherton Desgin and control studies of a linear synchronous motor for urban transit application
JPH0534901B2 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20151219