RU2491707C1 - Устройство электромеханического управления - Google Patents

Устройство электромеханического управления Download PDF

Info

Publication number
RU2491707C1
RU2491707C1 RU2012127525/07A RU2012127525A RU2491707C1 RU 2491707 C1 RU2491707 C1 RU 2491707C1 RU 2012127525/07 A RU2012127525/07 A RU 2012127525/07A RU 2012127525 A RU2012127525 A RU 2012127525A RU 2491707 C1 RU2491707 C1 RU 2491707C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
potentiometer
motor
output
phase rectifier
Prior art date
Application number
RU2012127525/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Абрамович Часовской
Original Assignee
Александр Абрамович Часовской
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 Александр Абрамович Часовской filed Critical Александр Абрамович Часовской
Priority to RU2012127525/07A priority Critical patent/RU2491707C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491707C1 publication Critical patent/RU2491707C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления генератором. Техническим результатом является увеличение экономии энергоресурсов. В устройство электромеханического управления введены умножитель напряжения, потенциометр и коммутатор, при этом выход трехфазного выпрямителя соединен через умножитель напряжения, потенциометр и коммутатор с входом автоматического расцепителя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления валом генератора. Известно устройство электромеханического управления, входящее в состав системы автономного электропитания, изложенного в патенте автора №2284644.
В его состав входят синхронный генератор и электродвигатель постоянного тока. С валом синхронного генератора может быть жестко связан вал двигателя. Кроме того, с генератором жестко связан и вал электродвигателя постоянного тока. Последний же может быть жестко связан с исполнительным механизмом в виде колесной пары, гребного винта и т.д.
Однако время инерционного вращения вала после отключения двигателя может быть увеличено благодаря обеспечению поддержания постоянного напряжения с выхода трехфазного выпрямителя путем его автоматического регулирования перед поступлением через автоматический расцепитель на вход электродвигателя. При этом на вход трехфазного выпрямителя три фазы поступают с синхронного генератора. Однако экономия энергоресурсов не может быть увеличена.
Известно устройство электромеханического управления, представленное в патенте автора №2396695. В нем в отличие от вышеупомянутого вводится пульт управления двигателем, выдающий электрический сигнал в двигатель.
При отсутствии такого сигнала срабатывает автоматический расцепитель и пропускает напряжение в электродвигатель. Однако невозможно увеличить экономию энергоресурсов. С помощью предлагаемого устройства обеспечивается увеличение экономии энергоресурсов. Достигается это введением умножителя напряжения, потенциометра и коммутатора, при этом выход трехфазного выпрямителя соединен через умножитель напряжения, через потенциометр, через коммутатор с входом автоматического расцепителя.
На фигуре 1 и в тексте приняты следующие обозначения:
1 - исполнительный механизм
2 - электродвигатель постоянного тока
3 - синхронный генератор
4 - двигатель
5 - автоматический расцепитель
6 - трехфазный выпрямитель
7 - пульт управления двигателем
8 - умножитель напряжения
9 - коммутатор
10 - потенциометр, при этом электродвигатель постоянного тока 2 жестко связан с исполнительным механизмом 1 и с синхронным генератором 3, жестко связанным с двигателем 4, имеющим вход, соединенный с выходом пульта управления двигателем 7, соединенным так же со вторым входом автоматического расцепителя 5, имеющим выход и первый вход, соединенные соответственног с входом электродвигателя постоянного тока 2 и через коммутатор 9, через потенциометр 10 через умножитель напряжения 8 с выходом трехфазного выпрямителя 6, имеющим первый, второй и третий входы, соответственно соединенные с первым, вторым и третьим выходами синхронного генератора 3.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Двигатель 4, который может быть внутреннего сгорания или дизель, осуществляет вращение вала на разных скоростях и жестко связан с синхронным генератором 3, имеющим жесткую связь с электродвигателем постоянного тока 2, жестко связанным с исполнительным механизмом 1. При этом включение двигателя 4 осуществляется путем подачи электрического сигнала с пульта управления двигателем 7. После же отключения двигателя 4 вал синхронного генератора 3 будет продолжать вращаться в инерционном режиме.
При этом величина переменного напряжения с выходов генератора зависит от скорости вращения вала. Это напряжение преобразуется в постоянное в трехфазном выпрямителе 6, и через умножитель 8, увеличивающий напряжение, потенциометр 10 и коммутатор 9 поступает на первый вход автоматического расцепителя 5, срабатывающего только при отсутствии электрического сигнала с пульта 7 на втором входе расцепителя при отключении двигателя 6.
Далее по мере инерционного движения и уменьшения напряжения на выходе умножителя осуществляется уменьшение падения напряжения на потенциометре 10. Таким образом, умножитель 8 и потенциометр 10 выполняют функции стабилизатора. Предел уменьшения падения напряжения на потенциометре 10 зависит от степени увеличения напряжения в умножителе 8. Таким образом обеспечивается поддержание напряжения на входе электродвигателя 2 более длительное время. С помощью коммутатора осуществляется отключение электродвигателя 2 и обеспечивается инерционное движение без двигателей. Далее благодаря коммутатору 9 снова включается электродвигатель 2. В конце инерционного движения потенциометр устанавливается на наименьшее падение напряжения. Далее может быть принято решение о включении двигателя 6.
Пример конкретного исполнения автоматического расцепителя представлен в книге Е.С. Траубе и В.Т. Миргородского «Электротехника и основы электроники», 1985 г., стр.142-143. Пример исполнения коммутатора представлен в книге М.М. Кацман «Справочник по электрическим машинам», М., 2005 г., стр.457, а пример конкретного исполнения умножителя напряжения представлен в книге М.А. Шустов «Источники питания и стабилизаторы», М., Изд. Дом «Додека XXI», Альтекс, 2007 г., стр.33-35. В устройстве также могут быть предусмотрены потребляемые узлы, куда поступает напряжение с генератора.
В качестве исполнительного механизма может быть использован редуктор, колесная пара, пропеллер, винт и т.д. Таким образом благодаря увеличению предела стабилизации увеличивается экономия энергоресурсов. Возможен вариант исполнения когда выход выпрямителя соединен с входом потенциометра. Однако при этом уменьшается время инерционного движения. Предлагаемое устройство может быть использовано и в подвижных автомобильных и железнодорожных устройствах, где обеспечивается увеличение времени инерционного движения, а следовательно и экономия энергоресурсов.

Claims (1)

  1. Устройство электромеханического управления, состоящее из электродвигателя постоянного тока, исполнительного механизма, синхронного генератора, двигателя, пульта управления двигателем, автоматического расцепителя и трехфазного выпрямителя, где электродвигатель постоянного тока жестко связан с исполнительным механизмом и синхронным генератором, жестко связанным с двигателем, имеющим вход, соединенный с выходом пульта управления двигателем, соединенным также со вторым входом автоматического расцепителя, имеющим выход, соединенный с входом вышеупомянутого электродвигателя, а первый, второй и третий выходы синхронного генератора соответственно соединены с первым, вторым и третьим входами трехфазного выпрямителя, отличающееся тем, что вводятся умножитель напряжения, потенциометр и коммутатор, при этом выход трехфазного выпрямителя соединен через умножитель напряжения, через потенциометр, через коммутатор с первым входом автоматического расцепителя.
RU2012127525/07A 2012-07-02 2012-07-02 Устройство электромеханического управления RU2491707C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127525/07A RU2491707C1 (ru) 2012-07-02 2012-07-02 Устройство электромеханического управления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127525/07A RU2491707C1 (ru) 2012-07-02 2012-07-02 Устройство электромеханического управления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2491707C1 true RU2491707C1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49163941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127525/07A RU2491707C1 (ru) 2012-07-02 2012-07-02 Устройство электромеханического управления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2491707C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602063C2 (ru) * 2015-04-27 2016-11-10 Александр Абрамович Часовской Устройство электромеханического управления
RU2601417C1 (ru) * 2015-06-25 2016-11-10 Александр Абрамович Часовской Устройство автономного электроуправления

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6300689B1 (en) * 1998-05-04 2001-10-09 Ocean Power Technologies, Inc Electric power generating system
RU2284644C1 (ru) * 2005-06-14 2006-09-27 Александр Абрамович Часовской Система автономного электропитания
RU2396695C1 (ru) * 2009-09-21 2010-08-10 Александр Абрамович Часовской Устройство электромеханического управления
US20100270864A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 General Electric Company Genset system with energy storage for transient response
RU2427070C1 (ru) * 2010-04-08 2011-08-20 Александр Абрамович Часовской Электромеханическое устройство
RU2453033C1 (ru) * 2011-02-07 2012-06-10 Александр Абрамович Часовской Электромеханическое устройство

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6300689B1 (en) * 1998-05-04 2001-10-09 Ocean Power Technologies, Inc Electric power generating system
RU2284644C1 (ru) * 2005-06-14 2006-09-27 Александр Абрамович Часовской Система автономного электропитания
US20100270864A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 General Electric Company Genset system with energy storage for transient response
RU2396695C1 (ru) * 2009-09-21 2010-08-10 Александр Абрамович Часовской Устройство электромеханического управления
RU2427070C1 (ru) * 2010-04-08 2011-08-20 Александр Абрамович Часовской Электромеханическое устройство
RU2453033C1 (ru) * 2011-02-07 2012-06-10 Александр Абрамович Часовской Электромеханическое устройство

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602063C2 (ru) * 2015-04-27 2016-11-10 Александр Абрамович Часовской Устройство электромеханического управления
RU2601417C1 (ru) * 2015-06-25 2016-11-10 Александр Абрамович Часовской Устройство автономного электроуправления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20140106536A (ko) 다상 교류기의 저속 제어를 위한 시스템 및 방법
RU2396695C1 (ru) Устройство электромеханического управления
RU2491708C2 (ru) Устройство электромеханического управления
RU2491707C1 (ru) Устройство электромеханического управления
RU2459343C1 (ru) Электромеханическое устройство
US7952331B2 (en) Self-excited controlled frequency generator system with bi-directional converter
Banerjee et al. Control architecture for a switched doubly fed machine propulsion drive
RU2427070C1 (ru) Электромеханическое устройство
CN104080677B (zh) 车辆控制装置及铁路用混合动力车辆的控制方法
RU2453033C1 (ru) Электромеханическое устройство
US10855218B2 (en) Electronic pole changing-based induction motor control system and control method thereof
RU2361356C1 (ru) Способ и устройство управления асинхронным двигателем
RU2396693C1 (ru) Устройство автономного электроуправления
RU159413U1 (ru) Ветроэнергетическая установка
RU2461116C1 (ru) Электромеханическое устройство
MY197981A (en) Engine-equipped vehicle
JP6013073B2 (ja) 電動機駆動装置及びその運転方法
FR2975244B1 (fr) Installation comprenant une source d'energie electrique comportant au moins deux elements de technologies differentes et un onduleur de pilotage d'un moteur electrique a courant alternatif
RU2582648C2 (ru) Устройство электромеханического управления
RU2602063C2 (ru) Устройство электромеханического управления
RU2419956C1 (ru) Система электропитания переменным током
RU2500064C1 (ru) Устройство электромеханического управления
FR2973607B1 (fr) Systeme et procede de commande d'un moteur electrique a phases multiples prenant en compte les oscillations de courant.
RU2460204C1 (ru) Автономная стартер-генераторная система электроснабжения
RU2573576C2 (ru) Устройство электропитания постоянным током автономного транспортного судна