RU2509002C2 - Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе - Google Patents

Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе Download PDF

Info

Publication number
RU2509002C2
RU2509002C2 RU2012112610/11A RU2012112610A RU2509002C2 RU 2509002 C2 RU2509002 C2 RU 2509002C2 RU 2012112610/11 A RU2012112610/11 A RU 2012112610/11A RU 2012112610 A RU2012112610 A RU 2012112610A RU 2509002 C2 RU2509002 C2 RU 2509002C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
traction
asynchronous
generator
rotor
reversible
Prior art date
Application number
RU2012112610/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012112610A (ru
Inventor
Николай Алексеевич Лазаревский
Вениамин Францевич Самосейко
Валентин Алексеевич Хомяк
Фёдор Андреевич Гельвер
Иван Владимирович Гагаринов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС")
Priority to RU2012112610/11A priority Critical patent/RU2509002C2/ru
Publication of RU2012112610A publication Critical patent/RU2012112610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509002C2 publication Critical patent/RU2509002C2/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
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • 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
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/16Information or communication technologies improving the operation of electric vehicles

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрической передаче мощности тягового транспортного средства. Электрическая передача содержит первичный тепловой двигатель, асинхронный генератор переменного тока с фазным ротором, тяговый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, обратимый статический преобразователь частоты. Первичный тепловой двигатель механически соединен с валом асинхронного генератора. Статорная обмотка асинхронного генератора подключена непосредственно к статорной обмотке тягового асинхронного электродвигателя. Роторная обмотка асинхронного генератора подключена к одному из входов обратимого статического преобразователя частоты. Другой вход обратимого статического преобразователя частоты подключен непосредственно к соединенным между собой статорным обмоткам асинхронного генератора и тягового асинхронного электродвигателя. Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности и надежности электрической передачи мощности тягового транспортного средства на переменном токе. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к тяговому электрическому приводу автономного транспортного средства, построенному по системе генератор-двигатель на переменном токе, и может быть использовано в качестве устройства регулирования тяги, упора, мощности и скорости транспортного средства без применения промежуточных преобразователей и устройств переключения в силовом канале передачи мощности между тяговыми генератором и электродвигателем.
Известна конструкция гребной электрической установки, построенной по системе генератор-двигатель на базе машин постоянного тока (Михайлов В.А. Электродвижение судов и электропривод судовых механизмов / В.А.Михайлов, С.Б. Рукавишников, И.Р. Фрейдзон. - Л.: Судостроение, 1969. - С.126-130), содержащая одновальную гребную установку с генератором постоянного тока и гребным электрическим двигателем постоянного тока, якорные обмотки которых соединены между собой последовательно.
Недостатком известной электрической передачи является наличие сложного устройства коллекторно-щеточного аппарата электрических машин постоянного тока, ограничивающего широкое использование системы генератор-двигатель на постоянном токе.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройство электрической передачи мощности переменного тока (патент RU 2225301 С2, МПК В60L 11/08, заявка: 2002108683/11, 08.04.2002, Луков Н.М.; Космодамианский А.С., Николаев Е.В. Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства), содержащее первичный тепловой двигатель, асинхронный генератор с фазным ротором, тяговый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, преобразователь частоты и синхронный возбудитель с регулятором напряжения. Технический результат такой конструкции обеспечивает работу электрической передачи тягового транспортного средства на переменном токе. Недостатком известного устройства является сложная система возбуждения асинхронного генератора переменного тока и использование непосредственного преобразователя частоты, имеющего большое число силовых модулей. При создании такой системы возникают проблемы конструктивного характера, вызванные необходимостью использования первичного двигателя с двумя выходными валами, а также размещением дополнительного синхронного возбудителя, создания сложной системы управления, содержащей регуляторы частоты, напряжения, содержащей свои датчики и контроллер управления.
Предлагаемая система электрической передачи мощности тягового транспортного средства на переменном токе помимо выполнения требований эксплуатационного характера позволяет упростить конструкцию передачи на переменном токе, повысить энергетическую эффективность и улучшить массогабаритные характеристики, а также обеспечить надежность устройства.
Описанные преимущества достигаются тем, что возбуждение асинхронного генератора осуществляется с использованием обратимого двухзвенного статического преобразователя частоты, подключенного одним входом к статорной обмотке асинхронного генератора, другим входом к роторной обмотке того же асинхронного генератора. Изменяя параметры напряжения на одном из входов обратимого преобразователя частоты, подключенного к роторной обмотке асинхронного генератора, можно осуществлять регулирование параметров выходного напряжения статора синхронного генератора силового канала системы генератор-двигатель на переменном токе.
Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе, конструкция которой представлена на фиг.1, состоит из первичного теплового двигателя 1, механически соединенного с валом асинхронного генератора переменного тока с фазным ротором 2. Статорная обмотка асинхронного генератора переменного тока подключена непосредственно к статорной обмотке тягового асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 3, вал которого соединен с валом гребного винта 4 (движителем транспортного средства). Роторная обмотка асинхронного генератора переменного тока подключена к одному из входов 5 обратимого статического преобразователя частоты 6. Другой вход 7 обратимого статического преобразователя частоты подключен непосредственно к статорным обмоткам асинхронного генератора 2 и тягового асинхронного электродвигателя 3.
Обратимый преобразователь частоты 6, электрическая схема которого представлена на фиг.2, содержит два входа 5 и 7, подключенных по цепи переменного напряжения к двум инверторам напряжения 8 и 9. Инверторы напряжения 8 и 9 соединены между собой по цепи постоянного напряжения встречно, образуя звено постоянного тока 10, в цепь которого включены накопительный конденсатор 11 и источник постоянного тока 12. Положительный вывод источника постоянного тока 12 подключен к положительной шине звена постоянного тока 13, имеющей внешний вывод 14. Отрицательный вывод источника постоянного тока 12 подключен к коллектору зарядного транзистора 15 и катоду антипараллельного диода 16. Эмиттер транзистора 15 подключен к аноду антипараллельного диода 16 и отрицательной шине 17 звена постоянного тока преобразователя частоты, также имеющей внешний вывод 18.
Предлагаемая электрическая передача работает следующим образом. Асинхронный генератор 2 представляет собой классическую асинхронную машину с фазным ротором, работающую в синхронном режиме. Особенностью такой энергетической установки на переменном токе является возбуждение генератора 2 со стороны ротора. При возбуждении роторной обмотки переменным током изменяемой частоты при постоянной (либо переменной, либо изменяющейся) частоте вращения первичного теплового двигателя 1 будет происходить изменение частоты напряжения на статорной обмотке асинхронного генератора 2. Изменение частоты и уровня напряжения на статорной обмотке асинхронного генератора 2 будет приводить к изменению частоты и уровня напряжения статорной обмотки. Как следствие, будет осуществляться регулирование частоты вращения тягового гребного электродвигателя 3 и приводимого им во вращение винта 4. Связь частот вращения магнитных полей, создаваемых обмотками ротора и статора, и частоты вращения ротора асинхронного генератора 2 может быть записана согласно
ω c = ω в p ± ω p
Figure 00000001
,
где ωс - частота вращения поля (частота напряжения) обмотки статора, ωв - механическая частота вращения ротора, р - число пар полюсов электрической машины, ωр - частота вращения поля (частота напряжения) обмотки ротора.
Исходя из данного соотношения видно, что для регулирования частоты напряжения статора генератора 2 можно изменять частоту вращения ротора асинхронного генератора посредством теплового первичного двигателя 1 или регулировать частоту и направление вращения поля обмотки ротора относительно направления вращения вала генератора 2. Для обеспечения оптимального режима работы первичного теплового двигателя 1 можно регулировать его частоту вращения в необходимом диапазоне вне зависимости от требуемой частоты выходного напряжения асинхронного генератора. Регулирование выходной частоты напряжения асинхронного генератора 2 осуществляется регулированием частоты напряжения обмотки ротора в зависимости от текущей частоты вращения первичного теплового двигателя 1.
Таким образом, обмотка статора асинхронного генератора 2 является для него выходной и работает в генераторном режиме. Обмотка ротора асинхронного генератора 2 является для него входной и может работать как в генераторном режиме, так и в режиме потребителя в зависимости от направления вращения поля (порядка следования фаз питающего напряжения) обмотки ротора. Однако для перехода обмотки ротора в режим потребителя требуется дополнительный внешний источник электрической энергии, который может быть подключен к шинам постоянного тока 14, 18 обратимого преобразователя частоты 6.
Соотношение частот вращения и энергетические характеристики асинхронного генератора 2 при его работе в синхронном режиме работы при прямом и обратном порядке следования фаз питающего напряжения обмотки ротора (при работе обмотки ротора в режимах генератора и потребителя) относительно направления вращения вала генератора 2 представлены на фиг.3. Энергетические зависимости представлены без учета потерь в элементах системы. Согласно приведенным зависимостям видно, что при обратном порядке следования фаз питающего напряжения обмотки ротора относительно направления вращения вала генератора 2 будет происходить регулирование частоты напряжения статора вниз от максимально возможной, определяемой как ω p p
Figure 00000002
, а при прямом порядке следования фаз будет происходить регулирование частоты напряжения статора вверх от ω p p
Figure 00000003
.
Для пуска всей энергетической установки и первоначального возбуждения генераторной системы 1, 2, 6 электрический преобразователь 6 содержит в своем составе химический источник постоянного тока 12 при отсутствии посторонних источников электроэнергии либо имеет внешние выводы 14, 18 звена постоянного тока обратимого двухзвенного электрического преобразователя 6 при наличии посторонних источников электрической энергии. Для осуществления подзарядки химического источника постоянного тока 12 предусмотрена зарядная цепочка, состоящая из транзистора 15, работающего в ключевом режиме, ограничивающем ток заряда при работе энергетической установки в штатном режиме.
Мощность, пропускаемая через обратимый электрический преобразователь 6, зависит от глубины регулирования частоты напряжения обмотки статора относительно ω p p
Figure 00000003
и характера нагрузки генераторного агрегата системы 1, 2, 6. В данном случае для гребной электрической установки и для гребного асинхронного электродвигателя 3 справедливо соотношение между мощностью на валу винта 4 и его частотой вращения
Р=k·ω3,
где k - коэффициент пропорциональности.
Частота вращения вала гребного винта 4 практически определяется частотой питающего напряжения гребного асинхронного электродвигателя 3. Тогда согласно приведенным зависимостям можно определить зависимость мощности, пропускаемой через обратимый электрический преобразователь 6 в функции, от частоты напряжения статорной обмотки
P p = ω c 2 ( ω в ω c )
Figure 00000004
,
график которой приведен на фиг.4.
Преимуществом данной энергетической установки для приведения в движение вала гребного винта является повышение энергетической эффективности и улучшение массогабаритных характеристик, повышение надежности всей системы, незначительная мощность не более 15%, коммутируемая через обратимый электрический преобразователь, а также простота организации системы возбуждения.
Таким образом, предлагаемая электрическая передача мощности позволяет существенно упростить конструкцию, улучшить массогабаритные характеристики, повысить эффективность и надежность работы электрической передачи мощности транспортного средства.

Claims (2)

1. Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе, содержащая первичный тепловой двигатель, механически соединенный с валом асинхронного генератора переменного тока с фазным ротором, статорная обмотка которого подключена непосредственно к статорной обмотке тягового асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, вал которого соединен с движителем транспортного средства, а роторная обмотка асинхронного генератора переменного тока подключена к одному из входов обратимого статического преобразователя частоты, отличающаяся тем, что другой вход обратимого статического преобразователя частоты подключен непосредственно к соединенным между собой статорным обмоткам асинхронного генератора и тягового асинхронного электродвигателя.
2. Электрическая передача мощности тягового транспортного средства по п. 1, отличающаяся тем, что в цепь постоянного тока двухзвенного обратимого преобразователя частоты включен источник постоянного тока, плюс которого подключен к положительной шине звена постоянного тока, имеющей внешний вывод, а минус - к коллектору зарядного транзистора и катоду антипараллельного диода, эмиттер транзистора подключен к аноду антипараллельного диода и отрицательной шине звена постоянного тока преобразователя частоты, также имеющей внешний вывод.
RU2012112610/11A 2012-03-30 2012-03-30 Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе RU2509002C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112610/11A RU2509002C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112610/11A RU2509002C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012112610A RU2012112610A (ru) 2013-10-10
RU2509002C2 true RU2509002C2 (ru) 2014-03-10

Family

ID=49302610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112610/11A RU2509002C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509002C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571846C1 (ru) * 2014-05-23 2015-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") Единая электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
RU2640378C2 (ru) * 2016-03-09 2017-12-28 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
RU177018U1 (ru) * 2016-11-07 2018-02-06 Вальдемар Олегович Вагнер Асинхронный электропривод воздушного и водного транспорта
RU2658762C1 (ru) * 2017-04-06 2018-06-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Электроэнергетическая установка судна
RU185666U1 (ru) * 2018-09-19 2018-12-13 Евгений Николаевич Коптяев Многофазная система электродвижения судов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572023C2 (ru) * 2014-05-23 2015-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2225301C2 (ru) * 2002-04-08 2004-03-10 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства
RU2252150C2 (ru) * 2003-04-24 2005-05-20 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации (РГОТУПС) Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства
RU2297090C1 (ru) * 2005-07-13 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный открытый технический университет путей сообщения" (РГОТУПС) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства
US20080001408A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Yan Liu Systems and methods for an integrated electrical sub-system powered by wind energy

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2225301C2 (ru) * 2002-04-08 2004-03-10 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства
RU2252150C2 (ru) * 2003-04-24 2005-05-20 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации (РГОТУПС) Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства
RU2297090C1 (ru) * 2005-07-13 2007-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный открытый технический университет путей сообщения" (РГОТУПС) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства
US20080001408A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Yan Liu Systems and methods for an integrated electrical sub-system powered by wind energy

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571846C1 (ru) * 2014-05-23 2015-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") Единая электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
RU2640378C2 (ru) * 2016-03-09 2017-12-28 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
RU177018U1 (ru) * 2016-11-07 2018-02-06 Вальдемар Олегович Вагнер Асинхронный электропривод воздушного и водного транспорта
RU2658762C1 (ru) * 2017-04-06 2018-06-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Электроэнергетическая установка судна
RU185666U1 (ru) * 2018-09-19 2018-12-13 Евгений Николаевич Коптяев Многофазная система электродвижения судов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012112610A (ru) 2013-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8581425B2 (en) Systems and methods involving electrical start and power generation
RU2509002C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
US3571690A (en) Power generating unit for railway coaches
US8432051B2 (en) Electric generator
CN108880363A (zh) 三级式无刷同步电机异步起动控制方法及系统
CN102420560A (zh) 变频交流起动发电系统励磁结构及交、直流励磁控制方法
CN104993580A (zh) 油电混合直流供电装置
RU2529306C1 (ru) Электромеханическая трансмиссия
TW201249073A (en) Enclosed energy multi-circulation system and operating method thereof
JP2016007118A (ja) 回転電機システム
RU159413U1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN111313645A (zh) 一种具有两个独立通道的航空起动/发电系统
JP2011172306A (ja) Pwmインバータ装置及びpwmインバータ制御方法
JP3712895B2 (ja) 太陽電池による機械動力発生システム
Grachev et al. Power converters with compact winding SCIGs for HEVs, micro hydroelectric power stations and wind turbines
RU2332773C1 (ru) Автономный бесконтактный синхронный генератор
RU150254U1 (ru) Устройство электропитания постоянным током автономного транспортного судна
RU2572023C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
RU2573576C2 (ru) Устройство электропитания постоянным током автономного транспортного судна
RU2640378C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
RU2304836C1 (ru) Устройство бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергетической системы, работающей на нестабильных источниках энергии
Wang et al. Control of a cascaded permanent magnet switched reluctance generator for automobile generation application
Chatterjee et al. Performance evaluation of single phase self excited wind generator using three phase machine
EP2595309B1 (en) Systems and methods involving electrical start and power generation
RU123252U1 (ru) Система питания электродвигателя

Legal Events

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

Effective date: 20170331