RU2474038C1 - Двухдвигательный электропривод - Google Patents

Двухдвигательный электропривод Download PDF

Info

Publication number
RU2474038C1
RU2474038C1 RU2011146184/07A RU2011146184A RU2474038C1 RU 2474038 C1 RU2474038 C1 RU 2474038C1 RU 2011146184/07 A RU2011146184/07 A RU 2011146184/07A RU 2011146184 A RU2011146184 A RU 2011146184A RU 2474038 C1 RU2474038 C1 RU 2474038C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outputs
motors
inverter
parallel
rotor
Prior art date
Application number
RU2011146184/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Мещеряков
Даниил Владимирович Безденежных
Александр Михайлович Башлыков
Владимир Александрович Зотов
Ольга Викторовна Мещерякова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ)
Priority to RU2011146184/07A priority Critical patent/RU2474038C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474038C1 publication Critical patent/RU2474038C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Multiple Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроприводах производственных механизмов, в которых двигатели работают на общую нагрузку, и требуется синхронизация скоростей двух двигателей и регулирование скорости их вращения. Двухдвигательный электропривод содержит два асинхронных двигателя с фазным ротором, к обмоткам роторов которых подключены неуправляемые выпрямители, соединенные параллельно, а последовательно с ними соединен автономный инвертор, выходы автономного инвертора подключены к обмотке низшего напряжения согласующего трансформатора, к обмотке высшего напряжения которого подключены входы неуправляемого выпрямителя, выходы которого подключены параллельно к выходам неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты, входы которого подключены через контакты к питающей сети, а к выходам неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты также подключены сглаживающий конденсатор и входы управляемого инвертора преобразователя частоты, выходы которого подключены к параллельно соединенным обмоткам статоров двигателей. Достигаемый технический эффект от применения предлагаемого устройства заключается в увеличении пускового момента двигателей, вследствие обеспечения требуемого соотношения между током статора и током ротора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроприводах производственных механизмов, в которых двигатели работают на общую нагрузку, и требуется синхронизация скоростей двух двигателей и регулирование скорости их вращения.
Известен асинхронный двухдвигательный электропривод [1], содержащий два асинхронных двигателя с фазным ротором, в цепь роторов которых включены выпрямители, анодные группы которых составлены из диодов, а катодные из тиристоров, соединенных между собой параллельно. Последовательно с ними соединены инвертор с постоянной выходной частотой, питающий выпрямитель, сглаживающий реактор. К выходу инвертора подключены обмотки статоров обоих двигателей. Управляющие электроды тиристоров выпрямителей подключены к обмоткам роторов соответствующих двигателей через две группы диодов и резистор с регулируемым сопротивлением.
Недостатками такого электропривода являются обязательное равенство токов статора и ротора, даже у двигателей со значительным неравенством номинальных значений тока статора и ротора, т.к. обмотки статора и ротора включены через вентильные преобразователи последовательно с организацией общего звена постоянного тока, в результате чего снижается величина достижимого в системе электромагнитного момента двигателя; в данном электроприводе обеспечивается невысокая точность регулирования скорости двигателей, т.к. скорость двигателей регулируется с помощью резистора с переменным сопротивлением.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является двухдвигательный электропривод [2], содержащий два асинхронных двигателя с фазным ротором, к обмоткам роторов которых подключены неуправляемые выпрямители, соединенные параллельно. Последовательно с ними соединен автономный инвертор, питающий выпрямитель и сглаживающий реактор. К выходу инвертора подключены обмотки статоров обоих двигателей. Управляющий вход выпрямителя подключен к устройству регулирования выходного напряжения, управляющий вход инвертора подключен к устройству регулирования выходной частоты.
Недостатками данного двухдвигательного электропривода являются низкий пусковой момент двигателя, низкий коэффициент мощности и повышенное потребление реактивной мощности из сети питающим регулируемым выпрямителем, который также загружает сеть высшими гармоникам тока. Поскольку в данном электроприводе обмотки статора и ротора включены через вентильные преобразователи последовательно с организацией общего звена постоянного тока, в пусковом режиме обеспечивается равенство токов статора и ротора, даже у двигателей со значительным неравенством номинальных значений тока статора и ротора, поэтому максимально достижимый ток ротора близок к номинальному значению (для многих двигателей меньше номинального значения), в результате чего снижается величина достижимого в системе электромагнитного момента двигателя, он лишь незначительно превышает номинальный момент двигателя.
Цель изобретения - увеличение пускового момента двигателей с обеспечением синхронизации их скоростей.
Сущность изобретения заключается в том, что в двухдвигательном электроприводе, содержащем два асинхронных двигателя с фазным ротором, к обмоткам роторов которых подключены неуправляемые выпрямители, соединенные параллельно, а последовательно с ними соединен автономный инвертор, выходы автономного инвертора подключены к обмотке низшего напряжения согласующего трансформатора, к обмотке высшего напряжения которого подключены входы неуправляемого выпрямителя, выходы которого подключены параллельно к выходам неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты, входы которого подключены через контакты к питающей сети, а к выходам неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты также подключены сглаживающий конденсатор и входы управляемого инвертора преобразователя частоты, выходы которого подключены к параллельно соединенным обмоткам статоров двигателей.
На фиг.1 представлена электрическая схема двухдвигательного электропривода; на фиг.2. - векторная диаграмма асинхронного двигателя.
Двухдвигательный электропривод содержит два асинхронных двигателя с фазным ротором 1 и 2, два нерегулируемых мостовых выпрямителя 3 и 4, входы которых подключены к обмоткам роторов двигателей, а выходы соединены параллельно. К выходам выпрямителей 3 и 4 подключены входы автономного инвертора 5. Выводы обмоток статоров двигателей 1 и 2 соединены параллельно и подключены к выходам инвертора 6 преобразователя частоты, входы которого подключены к выходам питающего неуправляемого выпрямителя 7 преобразователя частоты, к которым также подключен конденсатор 8. Входы неуправляемого выпрямителя 7 подключены к питающей сети через контакты 9. Выходы автономного инвертора 5 подключены к обмотке низшего напряжения согласующего трансформатора 10, к обмотке высшего напряжения которого подключены входы еще одного неуправляемого выпрямителя 11, выходы которого подключены параллельно к выходам неуправляемого выпрямителя 7 преобразователя частоты.
Двухдвигательный электропривод работает следующим образом. При замыкании контактов 9 питающий неуправляемый выпрямитель 7 преобразователя частоты получает питание и подает выпрямленное и сглаженное конденсатором 8 напряжение на вход инвертора 6. Напряжение с выхода инвертора 6 поступает на параллельно соединенные обмотки статоров двигателей 1 и 2. В обмотках роторов двигателей 1 и 2 наводится ЭДС. Токи роторов обоих двигателей выпрямляются выпрямителями 3 и 4 и проходят через инвертор 5, преобразуются в переменный ток и проходят через обмотку низшего напряжения трансформатора 10. На выходах обмотки высшего напряжения трансформатора 10 появляется напряжение, ток, проходящий через обмотку высшего напряжения трансформатора 10, выпрямляется выпрямителем 11 и дополнительно заряжает конденсатор 8 и подпитывает инвертор 5 преобразователя частоты.
Инвертор 5, отдавая энергию скольжения через трансформатор 10 и выпрямитель 11 в звено постоянного тока преобразователя частоты, создает противо-ЭДС, которая вводится в цепь обмоток ротора двигателей 1 и 2.
При равенстве скоростей двигателей их ЭДС, пропорциональные скольжениям Е2K·S, равны между собой. Выпрямленный ток ротора определяется
Figure 00000001
где Eин - ЭДС инвертора; RЭ - эквивалентное сопротивление всех элементов, приведенное к выпрямленной цепи; ΔUвΣ - суммарное падение напряжения на вентилях схемы.
Электропривод сочетает в себе свойства каскадного и частотного управления. Для регулирования частоты вращения двигателей необходимо регулировать частоту и напряжение на выходе инвертора 6 преобразователя частоты. Энергия скольжения двигателей передается из цепей их роторов непосредственно в цепь обмотки статора.
При равенстве скольжений двигателей токи в обмотках статоров и роторов обоих двигателей равны между собой.
Если, например, двигатель 1 обогнал двигатель 2, его скольжение уменьшается
Figure 00000002
, тогда
Figure 00000003
и мостовой выпрямитель 4 подпирает мостовой выпрямитель 3. В результате эквивалентная противо-ЭДС в цепи ротора двигателя 1 становится больше, чем эквивалентная противо-ЭДС в цепи ротора двигателя 2, поэтому двигатель 1 подтормаживается, и скорости двигателей выравниваются. Таким образом, в данном электроприводе осуществляется выравнивание скоростей двигателей.
Установившаяся частота вращения двигателей задается устройством регулирования выходной частоты инвертора 6, которое также задает напряжение на выходе инвертора. Величина тока статора и тока ротора каждого из двигателей зависит от напряжения на выходе инвертора 6 и величины противо-ЭДС в цепи ротора, создаваемой инвертором 5.
Момент асинхронного двигателя может быть определен по формуле
Figure 00000004
где φ0 - угол между вектором тока статора
Figure 00000005
и вектором тока намагничивания
Figure 00000006
.
На фиг. 2 показано положение векторов токов двигателя. Угол φ0 может быть определен по формуле
Figure 00000007
где ке - коэффициент трансформации двигателя; δ - угол между векторами тока ротора
Figure 00000008
и ЭДС обмотки ротора
Figure 00000009
.
Наибольшее значение момента достигается при угле φ0≈45°, для большинства двигателей при этом требуется неравенство токов статора и ротора.
В заявляемом устройстве обмотки статоров и роторов двигателей подключены через вентильные элементы к общему звену постоянного тока параллельно, и в цепи инвертирования энергии из роторов двигателей имеется согласующий трансформатор 10, коэффициент трансформации которого определяет величину ЭДС инвертора Еин, вводимую в цепи роторов двигателей, поэтому в пусковом режиме и режиме регулирования частоты вращения двигателя, осуществляемого с помощью инвертора 6, задающего частоту и напряжение статоров, токи в обмотках статора и ротора каждого из двигателей могут быть не равными между собой, вследствие чего достижимы значения токов статора и ротора, при которых момент двигателя будет наибольшим. Это отличает заявленное устройство от прототипа, в котором обмотки статоров и роторов двигателей подключены через вентильные элементы к общему звену постоянного тока последовательно, в результате чего токи статора и ротора каждого из двигателей равны между собой и при стандартном напряжении питающей сети для стандартных двигателей не удается достичь значений токов ротора, превышающих номинальное значение, что определяет пониженный момент, развиваемый двигателями. Вследствие пониженного значения тока ротора в прототипе, в соответствии с выражением (3), угол φ0 меньше оптимального значения.
Достигаемый технический эффект от применения предлагаемого устройства заключается в увеличении пускового момента двигателей, вследствие обеспечения требуемого соотношения между током статора и током ротора.
Литература
1. Патент №2237345. Двухдвигательный электропривод. А.Н.Мамаев, В.Н.Мещеряков. Открытия. Изобретения. 2004. №27, МКИ Н02Р 7/74.
2. Патент №2160495. Двухдвигательный электропривод. В.Н.Мещеряков, В.В.Федоров, Д.С.Осипов. Открытия. Изобретения. 10.12.2000. Бюл. №34, МКИ Н02Р 7/74.

Claims (1)

  1. Двухдвигательный электропривод, содержащий два асинхронных двигателя с фазным ротором, к обмоткам роторов которых подключены неуправляемые выпрямители, соединенные параллельно, последовательно с ними соединен автономный инвертор, отличающийся тем, что выходы автономного инвертора подключены к обмотке низшего напряжения согласующего трансформатора, к обмотке высшего напряжения которого подключены входы неуправляемого выпрямителя, выходы которого подключены параллельно к выходам неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты, входы которого подключены через контакты к питающей сети, а к выходам неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты также подключены сглаживающий конденсатор и входы управляемого инвертора преобразователя частоты, выходы которого подключены к параллельно соединенным обмоткам статоров двигателей.
RU2011146184/07A 2011-11-14 2011-11-14 Двухдвигательный электропривод RU2474038C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146184/07A RU2474038C1 (ru) 2011-11-14 2011-11-14 Двухдвигательный электропривод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146184/07A RU2474038C1 (ru) 2011-11-14 2011-11-14 Двухдвигательный электропривод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2474038C1 true RU2474038C1 (ru) 2013-01-27

Family

ID=48807164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146184/07A RU2474038C1 (ru) 2011-11-14 2011-11-14 Двухдвигательный электропривод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474038C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621665C2 (ru) * 2016-04-26 2017-06-07 Александр Абрамович Часовской Устройство электромеханического управления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3519909A (en) * 1967-10-23 1970-07-07 Westinghouse Electric Corp Adjustable speed motor drive using a wound rotor of an induction motor mechanically connected to the armature of a d.c. motor,both electrically connected by a control system
RU2160495C2 (ru) * 1998-07-14 2000-12-10 Липецкий государственный технический университет Двухдвигательный электропривод
RU2237245C2 (ru) * 2002-07-29 2004-09-27 Красноярская государственная медицинская академия Способ оценки спектра жирных кислот

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3519909A (en) * 1967-10-23 1970-07-07 Westinghouse Electric Corp Adjustable speed motor drive using a wound rotor of an induction motor mechanically connected to the armature of a d.c. motor,both electrically connected by a control system
RU2160495C2 (ru) * 1998-07-14 2000-12-10 Липецкий государственный технический университет Двухдвигательный электропривод
RU2237245C2 (ru) * 2002-07-29 2004-09-27 Красноярская государственная медицинская академия Способ оценки спектра жирных кислот

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621665C2 (ru) * 2016-04-26 2017-06-07 Александр Абрамович Часовской Устройство электромеханического управления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9385645B2 (en) Methods and systems for electrical DC generation
EP3979490A1 (en) Power conversion apparatus
Misra et al. Control scheme for DC voltage regulation of stand-alone DFIG-DC system
Korol et al. Investigation the maximal values of flux and stator current of autonomous induction generator
Yao et al. Power factor improvement and dynamic performance of an induction machine with a novel concept of a converter-fed rotor
CN108111073B (zh) 一种两相励磁结构三级式起/发电机直流励磁控制方法
RU2474038C1 (ru) Двухдвигательный электропривод
Hasan et al. High performance rectifier/multilevel inverter based BLDC motor drive with PI controller
RU107007U1 (ru) Устройство плавного пуска синхронного двигателя с асинхронным возбудителем
RU2477562C1 (ru) Устройство для управления двигателем двойного питания
RU2639048C2 (ru) Способ преобразования частоты
RU2701169C9 (ru) Малогабаритная система генерирования постоянного тока
Hammadi et al. A DTC-PMSG-PMSM drive scheme for an isolated wind turbine water pumping system
RU2714920C1 (ru) Способ питания асинхронных двигателей трехфазного переменного тока системы вспомогательных машин электровоза
Weilin et al. Design of star-connected autotransformer based 24-pulse rectifier and its application in the more electric aircraft
JP2013223421A (ja) 負荷整流インバータの並列化
RU2498496C1 (ru) Энергосберегающая система управления асинхронным электроприводом
Alcaso et al. Asymmetrical operation of a twelve-pulse LCI drive system with power converter faults
RU2160495C2 (ru) Двухдвигательный электропривод
RU2695795C1 (ru) Способ подключения асинхронного двигателя к сети переменного синусоидального напряжения с помощью регулятора переменного напряжения
RU2625720C1 (ru) Устройство для управления двигателем двойного питания
Khan et al. Harmonics Analysis of Six-Phase Induction Motor Drive
CN110391772A (zh) 外部调制的独立调速变频发电机
RU2474951C1 (ru) Асинхронный вентильный каскад
Yang et al. Research on the application of PFC technology in cascade speed control system

Legal Events

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

Effective date: 20131115