RU2426218C2 - Способ управления работой электродвигателя - Google Patents

Способ управления работой электродвигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2426218C2
RU2426218C2 RU2008144779/07A RU2008144779A RU2426218C2 RU 2426218 C2 RU2426218 C2 RU 2426218C2 RU 2008144779/07 A RU2008144779/07 A RU 2008144779/07A RU 2008144779 A RU2008144779 A RU 2008144779A RU 2426218 C2 RU2426218 C2 RU 2426218C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
component
angles
current
electric motor
phase
Prior art date
Application number
RU2008144779/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008144779A (ru
Inventor
Даниель КЛИНГ (SE)
Даниель КЛИНГ
Гуннар ЙОХАНССОН (SE)
Гуннар ЙОХАНССОН
Original Assignee
ЭйБиБи ЭйБи
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 ЭйБиБи ЭйБи filed Critical ЭйБиБи ЭйБи
Publication of RU2008144779A publication Critical patent/RU2008144779A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426218C2 publication Critical patent/RU2426218C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/16Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using ac to ac converters without intermediate conversion to dc
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/02Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using supply voltage with constant frequency and variable amplitude
    • H02P27/024Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using supply voltage with constant frequency and variable amplitude using AC supply for only the rotor circuit or only the stator circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
    • H02M5/04Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/22Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M5/25Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M5/257Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M5/2573Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with control circuit
    • H02M5/2576Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with control circuit with digital control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/02Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using supply voltage with constant frequency and variable amplitude
    • H02P27/026Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using supply voltage with constant frequency and variable amplitude whereby the speed is regulated by measuring the motor speed and comparing it with a given physical value
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P1/00Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/16Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/46Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual synchronous motor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для пуска электродвигателей, например асинхронных двигателей с полупроводниковыми компонентами. Техническим результатом является, по меньшей мере, уменьшение влияния постоянной составляющей тока в трехфазных контроллерах с двухфазной коммутацией. Способ управления током трехфазного электродвигателя с помощью трехфазного контроллера заключается в регулировании углов включения для выхода из диапазона углов включения, в котором возникает постоянная составляющая тока. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится, в общем, к способу уменьшения влияния постоянной составляющей в токе нагрузки электродвигателя.
Уровень техники
Устройства пуска для электродвигателей, таких как асинхронные двигатели, содержащие полупроводниковые компоненты, уже используются в течение определенного времени. С помощью регулирования напряжения, подаваемого на двигатель по одной, двум или трем фазам, достигается уменьшение крутящего момента и тока, подаваемых на двигатель в режимах пуска и останова. В качестве параметра, определяющего меру мощности, подаваемой на двигатель, используется фазовый угол открытия или угол включения. Через нагрузку, которая подключается к выходу трехфазного контроллера, протекают полупериоды тока переменной полярности, при этом имеется временной интервал, в течение которого ток не протекает и который определяется фазой угла включения между каждыми из двух последовательных полупериодов тока.
Трехфазные контроллеры обычно имеют три пары полупроводниковых элементов, таких как тиристоры, подключенных встречно-параллельно по так называемой антипараллельной схеме. Поскольку тиристоры становятся определяющим стоимость фактором, используются также трехфазные контроллеры, имеющие только две пары тиристоров. В таких контроллерах, называемых трехфазными контроллерами с двухфазной коммутацией, оставшаяся третья фаза представляет собой некоммутируемый проводник.
Однако в случае, когда возможность управления ограничена только двумя из трех фаз, возникают нежелательные последствия, например, в виде возникновения постоянной составляющей тока электродвигателя. В режиме пуска двигателя желательно обеспечение плавного и постепенно нарастающего крутящего момента, однако постоянная составляющая тока, появляющаяся в режиме запуска, иногда приводит к задержкам или колебаниям крутящего момента. Это может вызывать как нарушение работы, так и повреждение контроллера, электродвигателя, а также приводимой им нагрузки.
В патентной публикации США 6930459 В2 раскрывается способ уменьшения влияния постоянной составляющей тока нагрузки асинхронного двигателя с помощью двух различных способов управления. При этом полное исключение постоянной составляющей тока оказалось сложной задачей при предложенном способе управления, поскольку значение регулируемого параметра является нестабильным и постоянная составляющая тока возникает мгновенно.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение предлагает способ устранения или, по меньшей мере, уменьшения влияния постоянной составляющей тока в трехфазных контроллерах с двухфазной коммутацией.
В основе изобретения лежит регулирование углов включения полупроводников, установленных в фазах, для устранения постоянной составляющей тока в случае наличия возможности ее возникновения в подаваемом на электродвигатель токе.
В соответствии с первым аспектом изобретения предлагается способ, охарактеризованный в п.1 прилагаемой формулы изобретения.
Для простой регулировки угла включения с целью обеспечения выхода из диапазона углов включения, в котором появляется постоянная составляющая тока, не требуется сложной системы управления. Таким образом, предлагается способ управления электродвигателем, который позволяет легким и удобным образом решить проблему появления постоянной составляющей тока в трехфазных контроллерах с двухфазной коммутацией.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения диапазон углов включения, в котором возможно появление постоянной составляющей в токе, подаваемом на электродвигатель, определяют до начала регулирования углов включения с целью выхода из данного диапазона углов включения. Это ограничивает применение предлагаемого способа частью рабочего диапазона, увеличивая его эффективность.
В предпочтительном варианте осуществления также проводят поиск постоянной составляющей тока в рабочем режиме и в случае ее обнаружения углы включения регулируют таким образом, чтобы выйти из диапазона углов включения, в котором появляется постоянная составляющая. Это ограничивает предлагаемый в изобретении способ регулирования углов включения только режимами, в которых реально появляется постоянная составляющая тока.
В соответствии со вторым аспектом изобретения предлагается компьютерный программный продукт, загружаемый непосредственно во внутреннюю память контроллера трехфазного двигателя.
Дальнейшие предпочтительные варианты осуществления изобретения охарактеризованы в зависимых пунктах формулы.
Краткое описание чертежей
Ниже изобретение описывается посредством примера со ссылкой на сопроводительные чертежи.
На фиг.1 представлена схема трехфазного электродвигателя со ступенью привода.
На фиг.2 представлена временная диаграмма, отображающая напряжение и ток электродвигателя в нормальном режиме работы электродвигателя в соответствии с изобретением.
На фиг.3 представлена временная диаграмма, отображающая напряжение и ток электродвигателя при появлении постоянной составляющей тока в режиме работы электродвигателя в соответствии с изобретением.
На фиг.4 представлена осциллограмма, отображающая пусковые токи двигателя с использованием известного способа регулирования.
На фиг.5 представлена осциллограмма, отображающая пусковые токи двигателя с использованием способа в соответствии с изобретением.
Осуществление изобретения
Далее приводится подробное описание предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения.
На фиг.1 показаны три линии фаз L1, L2 и L3, подключенные к источнику симметричного трехфазного напряжения (не показан), для питания трехфазного электродвигателя М. Трехфазный источник питания может быть напряжением питающей сети или трехфазным напряжением, генерируемым трансформатором.
Последовательно с линией L1 подключены полупроводники V1 и V2 по антипараллельной схеме, то есть два полупроводника, соединенные встречно-параллельно. В данном примере полупроводники являются тиристорами, которые управляются с помощью блока управления С таким образом, что они переключаются между проводящим и непроводящим состоянием обычным образом. С помощью данного переключения управляют напряжением и током, подаваемым на электродвигатель М. Напряжение, создаваемое на самих тиристорах, обозначается как U1, а ток соответствующей фазы обозначается как i1.
Параллельно с тиристорами V1, V2 подключен вольтметр D1, имеющий два входа и один выход. При подключении входов вольтметра D1 к выводам тиристоров измеряется напряжение U1. На выходе вольтметра D1 генерируется цифровой сигнал Х1, формирующийся на основании величины напряжения U1 следующим образом. Когда напряжение U1 на тиристорах V1, V2 равняется практически нулю, то есть либо когда по меньшей мере один из тиристоров находится в проводящем состоянии, либо в момент пересечения нулевого уровня напряжением фазы, сигнал Х1 равен логической "1". Во всех остальных случаях, то есть когда на тиристорах имеется ненулевое напряжение, сигнал Х1 равняется логическому "0". Сигнал Х1 поступает на блок управления С.
Линия фазы L1 подключена к одному из выводов фаз трехфазного электродвигателя М.
В линии L2 подключаются соответствующие тиристоры V3, V4 и вольтметр D2, измеряющий напряжение U2 на выводах тиристоров. Вольтметр передает информацию о напряжении в виде цифрового сигнала Х2 блоку управления С. Линия фазы L2 подключена к выводу второй фазы электродвигателя М.
Линия L3 не имеет подключенных проводников и подключена напрямую к выводу третьей фазы электродвигателя М.
Ниже описывается режим работы двигателя со ссылкой на фиг.2 и 3.
Сигналы Х1 и Х2 используются блоком управления С в качестве опорных сигналов для открытия (включения) тиристоров, то есть перевода их в проводящее состояние. Тиристоры включаются при угле включения "α", который на фиг.2 и 3 вычисляется от отрицательного фронта соответствующего сигнала Х1, Х2. Напряжение между выводами обмоток двигателя регулируется с помощью управления углом включения α. При угле включения, равном 0°, то есть при тиристорах, находящихся все время в проводящем состоянии, напряжение на двигателе составляет 100% от максимума. При угле включения, равном 180°, то есть при нахождении тиристоров все время в закрытом состоянии, напряжение на двигателе составляет 0%. С помощью постепенного увеличения или уменьшения угла включения α осуществляется соответствующая регулировка напряжения на выводах обмоток двигателя.
Как показано на фиг.2, при отсутствии постоянной составляющей тока длительность периода Т0 опорных сигналов Х1, Х2 будет равна половине периода напряжения. При частоте 50 Гц Т0 будет равняться 10 миллисекундам. Это также означает, что интеграл от величины тока фазы за один период напряжения будет равняться нулю.
При появлении постоянной составляющей тока, формы кривых напряжения и тока изменяются. Данные изменения будут описаны со ссылкой на фиг.3, на которой добавлена постоянная положительная составляющая тока. Также изменяется длительность периодов опорных сигналов. На фиг.3 первый период в случае появления постоянной составляющей тока обозначается Т1, а второй обозначается Т2. При наличии положительной постоянной составляющей Т1>Т0, в то время как Т2<Т0. Наличие постоянной составляющей может, таким образом, определяться, например, по факту того, что период Т1 длиннее Т2 или что Т1 и Т2 отличаются от Т0. В качестве альтернативного способа определения может производиться анализ интервалов проводящего состояния тиристоров, обозначаемых Т3 для первого периода и Т4 для второго периода. Факт того, что Т3>Т4, указывает на присутствие постоянной составляющей тока.
Постоянная составляющая тока появляется при определенных углах включения α. При большом угле включения α и низком напряжении, подаваемом на двигатель, проводить ток в каждый конкретный момент будет только один тиристор. Ток - i1 для фазы L1 или i2 для фазы L2 - протекает между фазой, имеющей проводящий тиристор, и фазой, не имеющей тиристоров, то есть линией фазы L3. По мере увеличения напряжения и уменьшения угла включения α при определенном верхнем значении угла включения α=а1 токи i1 и i2 начинают перекрываться, вызывая протекание тока также между данными двумя фазами L1 и L2. При угле включения α<а1 существует риск возникновения постоянной составляющей тока. Имеется также определенное нижнее значение угла включения α=а2, ниже которого риск возникновения постоянной составляющей тока устраняется. Следовательно, имеется диапазон а1<α<а2, в котором существует риск появления постоянной составляющей тока.
Значения а1 и а2 зависят, в числе прочих параметров, от коммутации полупроводников и импеданса схемы. В типичном случае а1=45° и а2=90°.
На этапе пуска, при обнаружении постоянной составляющей тока двигателя в вышеупомянутом диапазоне углов включения, угол включения немедленно уменьшается, что приводит к подаче более высокого напряжения на электродвигатель М. Это в свою очередь приводит к увеличению крутящего момента и быстрому выходу угла включения, регулируемому контроллером, из диапазона, в котором возникает постоянная составляющая тока. Процесс управления может затем возвратиться к нормальному рабочему режиму, если постоянная составляющая тока устранена.
Благодаря ограничению диапазона, в котором контролируется возникновение постоянной составляющей, обеспечивается более эффективное управление. Кроме того, воздействие интерференции не будет вызывать регулировку углов включения.
Далее приводится сравнение между рабочим режимом в предшествующем уровне техники и режимом при использовании предлагаемого в изобретении способа со ссылкой на фиг.4 и 5. На фиг.4 представлена осциллограмма, показывающая пусковые токи двигателя i1 и i2 с использованием предшествующего уровня техники. Можно заметить, что постоянная составляющая тока сохраняется в течение существенного промежутка времени. В то же время на фиг.5, на которой представлена осциллограмма, показывающая пусковые токи двигателя i1 и i2 при использовании способа согласно изобретению, постоянная составляющая тока быстро устраняется путем увеличения подаваемого на двигатель напряжения. Это приводит к резкому увеличению тока двигателя, который после достижения двигателем номинальной частоты вращения быстро уменьшается до номинальной рабочей величины.
При обнаружении постоянной составляющей тока двигателя в режиме останова подаваемое на двигатель напряжение, наоборот, быстро уменьшается, что позволяет избежать режима работы в диапазоне углов включения, при которых возникает постоянная составляющая тока.
Выше описан предпочтительный вариант осуществления способа управления током трехфазного электродвигателя согласно предлагаемому изобретению. Специалисту в соответствующей области техники будет понятно, что, не выходя за рамки настоящего изобретения, определенного прилагаемой формулой, могут иметь место различные варианты осуществления.
В качестве предпочтительного вида полупроводника, используемого в контроллере, служащем для осуществления способа в соответствии с изобретением, были описаны тиристоры с внутренней коммутацией. Дополнительным преимуществом является возможность использования других видов полупроводников, таких как запираемые тиристоры GTO.

Claims (8)

1. Способ управления током трехфазного электродвигателя с помощью трехфазного контроллера, в котором напряжения (U1, U2) двух из трех фаз регулируют путем управления углами включения (а) полупроводников, установленных в указанных фазах (L1, L2), содержащий следующие шаги: определение возможности возникновения постоянной составляющей в подаваемом на электродвигатель токе; и регулирование углов включения для выхода из диапазона углов включения, в котором возникает указанная постоянная составляющая.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает дополнительный этап определения диапазона углов включения, в котором возможно возникновение постоянной составляющей в подаваемом на электродвигатель токе, предшествующий этапу регулировки углов включения, для выхода из указанного диапазона углов включения.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что диапазон углов включения лежит между 45° и 90°.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает дополнительный этап поиска постоянной составляющей в рабочем режиме и, в случае ее обнаружения, последующую регулировку углов включения для выхода из диапазона углов включения, в котором возникает указанная постоянная составляющая.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что включает дополнительный этап определения диапазона углов включения, в котором возможно возникновение постоянной составляющей в подаваемом на электродвигатель токе, предшествующий этапу поиска постоянной составляющей, при этом поиск постоянной составляющей ограничивают указанным диапазоном углов включения.
6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что на этапе поиска постоянной составляющей производят сравнение длительности периода (Т0), включающего в себя последовательные интервалы непроводимости и проводимости полупроводников, с заранее заданным значением.
7. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что на этапе поиска постоянной составляющей производят сравнение периодов времени (T1, T2), включающих в себя последовательные интервалы непроводимости и проводимости полупроводников.
8. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что на этапе поиска постоянной составляющей производят сравнение периодов времени (Т3, Т4), включающих в себя два последовательных интервала проводимости полупроводников.
RU2008144779/07A 2006-04-24 2007-04-17 Способ управления работой электродвигателя RU2426218C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0600889A SE0600889L (sv) 2006-04-24 2006-04-24 Sätt att reglera trefasmotor med två par tyristorer
SE0600889-0 2006-04-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008144779A RU2008144779A (ru) 2010-05-27
RU2426218C2 true RU2426218C2 (ru) 2011-08-10

Family

ID=38236392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144779/07A RU2426218C2 (ru) 2006-04-24 2007-04-17 Способ управления работой электродвигателя

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8072171B2 (ru)
EP (1) EP2011225B1 (ru)
CN (1) CN101427458B (ru)
RU (1) RU2426218C2 (ru)
SE (1) SE0600889L (ru)
WO (1) WO2007123458A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8084984B2 (en) * 2008-12-22 2011-12-27 Eaton Corporation System and method for monitoring and controlling stator winding temperature in a de-energized AC motor
EP2507905B1 (en) * 2009-11-30 2013-11-06 ABB Research Ltd. A softstarter for controlling an asynchronous three-phase motor
KR101955977B1 (ko) * 2012-01-30 2019-03-08 엘지전자 주식회사 압축기 제어 장치와 방법, 및 이를 포함한 냉장고

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0775471B2 (ja) * 1987-02-12 1995-08-09 三菱電機株式会社 インバータ装置
US5383107A (en) * 1992-11-06 1995-01-17 Sundstrand Corporation Harmonic control for an inverter by use of an objective function
JP2791273B2 (ja) * 1993-09-07 1998-08-27 株式会社東芝 電力変換装置
US5814966A (en) * 1994-08-08 1998-09-29 National Power Systems, Inc. Digital power optimization system for AC induction motors
DE19962292C2 (de) * 1999-12-23 2003-04-17 Moeller Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Drehstromstellerschaltung
US6542390B2 (en) * 2001-01-02 2003-04-01 General Electric Company System and method for regenerative PWM AC power conversion
DE10156216A1 (de) 2001-11-15 2003-06-05 Siemens Ag Verfahren zur Minderung des Einflusses eines Gleichstromanteils im Laststrom eines Asynchronmotors
GB2403855B (en) * 2003-07-02 2005-12-21 Caledon Controls Ltd Thyristor control

Also Published As

Publication number Publication date
CN101427458B (zh) 2012-08-15
US8072171B2 (en) 2011-12-06
RU2008144779A (ru) 2010-05-27
EP2011225B1 (en) 2020-08-05
CN101427458A (zh) 2009-05-06
EP2011225A4 (en) 2017-07-05
SE529355C2 (sv) 2007-07-17
EP2011225A1 (en) 2009-01-07
US20090096403A1 (en) 2009-04-16
WO2007123458A1 (en) 2007-11-01
SE0600889L (sv) 2007-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7034501B1 (en) Adjusting gate pulse time intervals for reflected wave mitigation
CN102263531B (zh) 控制电机转矩的方法和装置
JP4673648B2 (ja) コンバータの制御装置及び方法並びにその装置を有するコンバータ及び電気装置
WO2017020644A1 (zh) 减少隔离ups旁路导通的变压器励磁电流的方法及装置
US8030870B2 (en) Method and device for reducing the influence of a DC component in a load current of an asynchronous three-phase motor
RU2426218C2 (ru) Способ управления работой электродвигателя
Yeh et al. Induction motor-drive systems with fault tolerant inverter-motor capabilities
US9941826B2 (en) Motor drive control device
Mekri et al. High order sliding mode optimal current control of five phase permanent magnet motor under open circuited phase fault conditions
CN109964394B (zh) 用于多相电机的dc总线纹波消除
JP7012634B2 (ja) Cvcf電源装置
Gameiro et al. Power converter fault diagnosis in SRM drives based on the DC Bus current analysis
US10277153B2 (en) Phase control of an induction motor
JP2004208345A (ja) 三相不平衡電圧抑制装置
RU2639048C2 (ru) Способ преобразования частоты
JP2006280063A (ja) 交流交流直接電力変換器の制御装置
TW202023174A (zh) 直流無刷馬達之控制器及其控制方法
WO2023202624A1 (zh) 操作导通组件的方法、装置、启动装置和计算机可读介质
KR20000018630A (ko) 교류전동기의 속도 제어방법
JP2022143053A (ja) 電力変換装置及びそれを備えた洗濯機。
RU2660187C1 (ru) Маловентильный четырёхквадрантный электропривод переменного тока и способ управления им
Asghar Starting Inrush Current Mitigation during Reswitching of Three-Phase Induction Motors by Discontinuous Phase-Controlled Switching
JP4144367B2 (ja) インバータ制御装置
JPH09117170A (ja) モーター始動装置
JP2012182873A (ja) 電圧制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150728

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20180326