RU2567871C2 - Предотвращение возбуждения крутильных колебаний в управляемых преобразователем ветвях компрессоров - Google Patents

Предотвращение возбуждения крутильных колебаний в управляемых преобразователем ветвях компрессоров Download PDF

Info

Publication number
RU2567871C2
RU2567871C2 RU2012144619/07A RU2012144619A RU2567871C2 RU 2567871 C2 RU2567871 C2 RU 2567871C2 RU 2012144619/07 A RU2012144619/07 A RU 2012144619/07A RU 2012144619 A RU2012144619 A RU 2012144619A RU 2567871 C2 RU2567871 C2 RU 2567871C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
machine
frequency
drive
converter
vfd
Prior art date
Application number
RU2012144619/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144619A (ru
Inventor
Фолькер ХЮТТЕН
Норберт Вагнер
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2012144619A publication Critical patent/RU2012144619A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567871C2 publication Critical patent/RU2567871C2/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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • 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
    • H02P23/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by a control method other than vector control
    • H02P23/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by a control method other than vector control specially adapted for damping motor oscillations, e.g. for reducing hunting
    • 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
    • H02P5/00Arrangements specially adapted for regulating or controlling the speed or torque of two or more electric motors
    • H02P5/74Arrangements specially adapted for regulating or controlling the speed or torque of two or more electric motors controlling two or more ac dynamo-electric motors
    • 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
    • H02P6/00Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
    • H02P6/10Arrangements for controlling torque ripple, e.g. providing reduced torque ripple

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
  • Control Of Multiple Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в машине с управляемым преобразователем приводом. Технический результат - усовершенствование рабочих характеристик машин. Преобразователь (VFG) частоты выполнен таким образом, что на диаграмме Кэмпбелла для рабочей машины (WM) получаются пересечения собственной крутильной частоты ротора (R) машины (М) с V-образными симметричными прямыми межгармонической частоты возбуждения для выходных частот F1, F2, F3, … Fi. Частоты F1, … Fi сгруппированы в области G1, …, Gi, … Gz концентрации по частоте вращения машины. В Gi объединены Fi, таким образом близко расположенные друг относительно друга, что в каждом случае они имеют друг с другом общую исходную точку на оси абсцисс. Верхняя и нижняя граница области G1, …, Gi, … Gz концентрации определены точкой пересечения наиболее низкой и/или второй наиболее низкой, и/или третьей наиболее низкой собственной крутильной частоты ротора с двумя прямыми пары лучей межгармоник первого порядка соответствующей области G1, …, Gi, … Gz концентрации. Каждая область G1, …, Gi, … Gz концентрации определяет запрещенный диапазон (FA). Машина имеет рабочий диапазон (OR) частоты вращения, который лежит вне запрещенных диапазонов (FA). 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается машины, снабженной управляемым преобразователем приводом с изменяющейся частотой вращения, снабженной рабочей машиной, при этом привод и рабочая машина соединены друг с другом таким образом, что возможна передача крутящего момента, при этом машина включает в себя по меньшей мере один ротор, снабженной преобразователем, который электрически подключен к приводу и преобразует входную частоту в выходную частоту, при этом преобразователь выполнен таким образом, что на диаграмме Кэмпбелла для машины (WM) получаются точки пересечения возбуждаемой приводом собственной крутильной частоты ротора c V-образными симметричными прямыми межгармонической частоты возбуждения для выходных частот F1, F2, F3, … Fi.
Такого рода машины имеют по меньшей мере один ротор и могут также включать в себя несколько роторов, которые также могут быть составной частью промежуточной передачи. Если речь идет о нескольких роторах, то изобретение применимо к каждому отдельному. В случае одного отдельного ротора ротор привода с ротором рабочей машины по одной общей оси вращения жестко соединены друг с другом, образуя валопровод.
Предпочтительной областью применения изобретения является диапазон потребляемой мощности по меньшей мере от 1 МВт, который принципиально отличается в отношении размеров и выбора материала и применения значительно меньшего количества агрегатов.
При прямом преобразовании и в следующем шаге при обратном преобразовании внутри преобразователя с получением выходной частоты или, соответственно, желаемой рабочей частоты наряду с рабочей частотой генерируются также гармонические и межгармонические составляющие частоты в электрическом сигнале питания двигателя.
Если путем анализа Фурье (быстрое преобразование Фурье), в частности, определяются также составляющие частоты, которые не равны целому кратному частоты сигнала питания, их называют компонентами межгармоник.
Эти гармонические и межгармонические частоты в электрическом сигнале питания двигателя передаются в механическую систему в воздушном зазоре двигателя в качестве возбуждающих крутильных моментов.
Диаграмма Кэмпбелла позволяет по этому синопсису частоты вращения ротора, частот возбуждения и собственных частот оценивать культуру хода машины в некотором диапазоне частоты вращения. Ось X диаграммы Кэмпбелла или, соответственно, ось абсцисс отображает частоту вращения ротора рассматриваемой машины. Когда зависимый от частоты вращения режим колебаний, например крутильного колебания вала ротора, посредством преобразования Фурье преобразуется из диапазона времени в частотный диапазон, то на диаграмме Кэмпбелла они изображаются в виде восходящей и нисходящей по оси X прямой, причем она отображает частоту вращения ротора. Порядки (O1, O2, …) преобразования Фурье отображаются тогда в этих прямых, имеющих вид исходящих из центра лучей, восхождение которых пропорционально соответствующей величине порядка. На оси ординат откладывается частота f собственной частоты ротора или, соответственно, вращающегося конструктивного элемента, который подвергается рассмотрению. Собственные частоты отображаются в виде полосы допуска, соответствующая ширина которой получается за счет неточности моделирования и при известных условиях других рассеиваний. Вследствие этого собственная крутильная частота, если не указано иное, всегда относится к описанной полосе допуска. Ширина полосы допуска получается уже за счет погрешностей геометрии вследствие обязательных допусков изготовления. Предпочтительно ширина полосы допуска принимается здесь такой, чтобы расчет охватывал непосредственно разные исполнения машины, так чтобы эти варианты были также учтены при выборе размеров. Соответственно этому полоса допусков может предпочтительно представлять собой намеренную нечеткость.
Дополнительно изображаются гармонические частоты возбуждения, которые представляются в виде прямых, параллельных оси абсцисс, если они независимы от частоты вращения. Если частота возбуждения изменяется с частотой вращения, она отображается в виде восходящей или нисходящей прямой, проходящей через начало координат. Если частота вращения машины находится в диапазоне, в котором графики частот возбуждения пересекают полосу допуска собственных частот, следует ожидать повышенных амплитуд колебаний.
Межгармонические частоты возбуждения на диаграмме Кэмпбелла изображаются в виде V-образных симметричных лучей для выходных частот F1, F2, F3, …; Fn. При этом F1, F2, F3, … Fn сгруппированы в области G1, …, Gi, … Gz концентрации, при этом в Gi объединены близко расположенные Fi, которые образуют друг с другом общую исходную точку.
Верхняя и нижняя граница области G1, …, Gi, … Gz концентрации определены точкой пересечения наиболее низкой собственной крутильной частоты ротора с двумя прямыми пары лучей межгармоник первого порядка соответствующей области G1, …, Gi, … Gz концентрации. Точка пересечения у межгармоники всегда обозначает координаты с наибольшей частотой в отношении диапазона полосы допусков, который пересекается межгармоникой. Поскольку возможно механическое возбуждение второй и/или третьей собственной крутильной частоты, она может учитываться таким же образом (с соответствующими изменениями), как описано ранее для первой собственной крутильной частоты.
Если гармонические и межгармонические частоты возбуждения вместе с собственными крутильными частотами механической системы на диаграмме Кэмпбелла (частоты возбуждения или, соответственно, собственные частоты от частоты вращения двигателя) различают, то в рабочем диапазоне двигателей традиционной конструкции появляются точки пересечения возбуждаемой двигателем собственной крутильной частоты (обычно первая собственная крутильная частота) с межгармоническими частотами возбуждения. Стационарная эксплуатация механической системы в одной из этих точек пересечения межгармонического возбуждения и собственной крутильной частоты приводит к резонансному состоянию с высокими амплитудами крутильных колебаний и вместе с тем к высоким динамическим крутильным напряжениям в передающих крутящий момент компонентах ветви. Необходимо предотвращать, возможно, возникающие в результате этого последствия, такие как, например, усталостные повреждения нагружаемых компонентов ветви.
Приводы, снабженные управляемыми преобразователями электрическими двигателями, имеют, как правило, частотный преобразователь и электрический синхронный или асинхронный двигатель. В то время как входная частота преобразователя вследствие практически безукоризненного вращательного движения агрегатов, генерирующих энергию, которые питаются с сетевой частотой, представляет собой чисто синусоидальное колебание, спектр частотного анализа показывает, что на выходе из преобразователя дополнительно к номинальной частоте имеются и другие частоты, которые могут приводить к возбуждению крутильных колебаний. Такого рода нежелательные побочные частоты, которых до сих пор вряд ли можно было избежать, называются также гармоническими или, соответственно, межгармоническими частотами возбуждения. Обычно межгармонические частоты возбуждения в пределах обычного рабочего диапазона частоты вращения двигателя приводят к возбуждению крутильных колебаний всей приводной ветви, например приводных ветвей компрессоров или прочих турбоагрегатов.
Если в механической ветви не находится промежуточная передача, дополнительная нагрузка, обусловленная возбуждаемым крутильным колебанием, может проходить почти совершенно незаметно. Однако нежелательные дополнительные динамические нагрузки в механических компонентах ветви приводят к значительному сокращению срока службы вследствие усталости конструктивных элементов.
Если передача является составной частью машины, внутри передачи в зубчатом зацеплении происходит совмещение крутильных колебаний и радиальных колебаний. Таким образом, крутильные колебания в передаче также сказываются на сокращении срока службы. Дополнительно происходят нежелательно высокие радиальные колебания и нежелательно высокие эмиссии шума (стук передачи).
Проблему нежелательных крутильных колебаний часто можно обнаружить только посредством динамического измерения крутящего момента. Такое измерение обычно не применяется для постоянного контроля ветви турбоагрегата и при этом также только идентифицировало бы имеющиеся резонансы кручения, но не предотвратило бы причину их возникновения.
Исходя из проблем уровня техники, изобретение поставило перед собой задачу, улучшить плавность хода машин, снабженных управляемыми преобразователем приводами, и за счет этого избежать возможных последствий высоких колебаний, таких как, например, усталостные повреждения.
В соответствии с изобретением предлагается выполнить машину вышеназванного рода в соответствии с признаками отличительной части п.1 формулы изобретения. Кроме того, предлагается эксплуатировать машину в соответствии со способом по п.12 формулы изобретения.
Рабочий диапазон частоты вращения показывает при этом положенный в основу расчета машины диапазон частоты вращения ротора, в котором частота вращения находится по меньшей мере в течение 90% принятой продолжительности эксплуатации.
Одно из особенно предпочтительных усовершенствований изобретения предусматривает, чтобы управляемый преобразователем привод имел количество пар полюсов, которое в сочетании с предварительно заданным рабочим диапазоном частоты питания двигателя преобразователя определяет частоту питания двигателя или, соответственно, рабочий диапазон частоты вращения, которые находятся вне областей G1-Gz концентрации.
Предпочтительной областью применения изобретения являются машины, которые выполнены в виде турбоагрегата, в частности машины, которые имеют по меньшей мере один турбокомпрессор. Принятый сегодня выбор привода приводит к тому, что области G1 … Gz концентрации приводят к точкам пересечения с собственной крутильной частотой в рабочем диапазоне и вместе с тем высоким крутильным нагрузкам компонентов ветви. Если происходит передача крутящего момента от управляемого преобразователем привода к рабочей машине, при знании межгармонических крутильных возбуждений путем целенаправленного выбора количества (PPZ) пар полюсов привода могут предотвращаться состояния крутильного резонанса в рабочем диапазоне частоты вращения привода. Таким образом двигатель избегает межгармонической частоты возбуждения преобразователя благодаря смещению рабочего диапазона частоты вращения в более низкую или высокую область частоты вращения. При применении передачи путем целенаправленного подбора передаточного отношения могут использоваться другие возникающие безрезонансные рабочие диапазоны частоты вращения. Например, при этом целесообразно, если передача преобразует частоту вращения управляемого преобразователем привода в более высокую частоту вращения на рабочей машине. В частности, количество пар полюсов, равное > 2, управляемого преобразователем привода в комбинации с передачей, осуществляющей преобразование на более высокую частоту вращения для рабочей машины, может представлять собой особенно предпочтительное осуществление изобретения, если по меньшей мере одна область концентрации находится в области входной частоты преобразователя, что случается относительно часто. Таким образом двигатель избегает межгармонической частоты возбуждения преобразователя в направлении более низкой частоты вращения, а передача преобразует эту более низкую частоту вращения в желаемую частоту вращения рабочей машины или, соответственно, в соответствующий рабочий диапазон частоты вращения.
Если возможно механическое возбуждение второй и/или третьей собственной крутильной частоты, она может учитываться таким же образом (с соответствующими изменениями), как описано выше для первой собственной крутильной частоты.
Ниже описан один из особых примеров осуществления, причем это служит исключительно для иллюстрации изобретения, а для специалиста возможны также другие возможности осуществления изобретения, в частности, посредством произвольной комбинации признаков, определенных в пунктах формулы изобретения.
Фиг.1 - показано упрощенное изображение предлагаемой изобретением машины;
фиг.2 - показана диаграмма Кэмпбелла, характерная для преобразователя, изображенного в качестве примера на фиг.1;
фиг.3 - показан фрагмент диаграммы Кэмпбелла, показанной на фиг.2, и возможности осуществления рабочего диапазона частоты вращения машины.
На фиг.1 схематично показана предлагаемая изобретением машина M. Существенными составными частями предлагаемой изобретением машины M являются (частотный) преобразователь VFG, управляемый преобразователем привод VFD с изменяющейся частотой вращения n1 и рабочая машина WM, которая здесь выполнена в виде компрессора CO. Этот пример осуществления включает в себя, кроме того, также передаточный механизм TR, который преобразует создаваемую приводом VFD частоту вращения на первом валу SH1 во вторую частоту вращения n2 на втором валу SH2, который осуществляет привод компрессора CO. Компрессор CO дожимает массовый поток M1 с первого давления P1 до более высокого давления P2. Преобразователь VFG создает из сетевой частоты, равной, например, 50 Гц (входная частота fE), выходную частоту f0, с которой питается привод. Привод VFD вращается в зависимости от выходной частоты f0 преобразователя VFG и в зависимости от количества пар полюсов (PPZ = количество пар полюсов) с частотой вращения n1. Частота вращения n1 соответствует при этом частному выходной частоты f0 преобразователя VFG и количества PPZ пар полюсов. Система из привода VFD, первого вала SH1, передачи TR, второго вала SH2 и рабочей машины WM имеет, относительно валов, собственные крутильные частоты FT1, FT2, FTi, так что во время эксплуатации вблизи этих частот могут возникать высокие амплитуды колебаний. Кроме того, из-за совмещения крутильных и изгибающих колебаний, в частности, в промежуточных передачах, посредством крутильных колебаний могут также возбуждаться радиальные колебания. Преобразователь VFG представляет собой преобразователь с промежуточным контуром тока (LCI, load commutated inverter, инвертер с естественной коммутацией). Альтернативно преобразователь может также представлять собой преобразователь напряжения.
Как уже пояснялось выше, создаваемая преобразователем VFG выходная частота f0 может изображаться в виде чисто синусоидального колебания с номинальной частотой, на которое наложены другие составляющие гармонических и межгармонических колебаний с другой частотой.
На фиг.2 показано в связи с этим схематичное изображение диаграммы Кэмпбелла, которая изображает эти так называемые межгармонические частоты возбуждения на выходе преобразователя. Эти частоты возбуждения генерируются в преобразователе, и в двигателе через воздушный зазор между статором и ротором передаются на механическую систему в виде колебания крутящего момента.
Диаграмма Кэмпбелла находит применение во всех областях техники колебаний, например, для изображения колебаний роторов и лопаток. Диаграмма предназначается для того, чтобы оценивать настройку колебаний, например, во всем рабочем диапазоне частоты вращения и идентифицировать возможные резонансные состояния. Собственные частоты могут также изображаться в виде полосы частот, ширина которой получается из рассеяния расчетных моделей. Наряду с гармоническими частотами возбуждения для таких случаев применения существуют также спектральные компоненты, которые называются межгармоническими частотами возбуждения.
На диаграмме Кэмпбелла на фиг.2 и 3 межгармонические частоты FIH1, FIH2, FIH3 возбуждения изображаются соответственно в виде прямых, каждая из которых имеет симметричного партнера, при этом прямая-партнер имеет ту же величину восхождения с другим знаком. На оси абсцисс диаграммы Кэмпбелла пересекаются прямые, которые отображают зависимость межгармонических частот возбуждения от частоты вращения привода. Наряду с межгармоническими частотами возбуждения, которые на диаграмме Кэмпбелла на фиг.2 изображены в виде семейства прямых, проходящих через нулевую точку диаграммы, на фиг.2 в качестве примера показаны три семейства прямых, которые отображают межгармонические частоты возбуждения в зависимости от частоты вращения привода, которые соответственно имеют одну исходную точку на оси абсцисс.
На фиг.3 показан случай разных количеств пар полюсов для привода (PPZ = 1, 2, 3). Горизонтальной линией на верхней диаграмме обозначено с определенной шириной соответственно рассеяние характерных собственных крутильных частот возможных ветвей турбокомпрессора. Графики гармонических и межгармонических частот соответственно прямой, проходящей через начало координат или, соответственно, через первую точку CP концентрации, генерируются преобразователем. Точки пересечения прямых (здесь для примера обозначенные только в виде точки пересечения верхней границы диапазона собственных крутильных частот) с полосой RL собственных крутильных частот ветви компрессора дают частоты n1, …, ni вращения, которые группируются вокруг точки CP концентрации. Определяемая наружными элементами группировки область FA не относится к намеченному безрезонансному рабочему диапазону частоты вращения нанесенного в качестве примера диапазона OR машины M. Обозначенный рабочий диапазон OR частоты вращения в качестве примера в настоящем случае расположен между заданными запрещенными диапазонами гармонических частот HEF возбуждения при низкой частоте вращения и запрещенными диапазонами FA, заданными межгармоническими частотами iHEF возбуждения. Рабочий диапазон OR частоты вращения здесь обозначен в качестве примера и может, разумеется, находиться во всех возможных безрезонансных областях частоты вращения, при этом также выше обозначенной здесь области концентрации. В соответствии с изобретением выходная частота FO преобразователя в комбинации с количеством PPZ пар полюсов привода VFD может выбираться так, чтобы в пределах желаемого рабочего диапазона частоты вращения не возникали никакие значительные крутильные возбуждения вследствие межгармонических частот возбуждения. Положение межгармонических частот возбуждения зависит от характеристики и входной частоты (сетевой частоты) FE преобразователя VFG. С помощью количества PPZ пар полюсов может определяться положение рабочего диапазона OR частоты вращения относительно заданного межгармоническими частотами возбуждения запрещенного диапазона FA. Как изображено на диаграмме c), количество PPZ = 2 пар полюсов может сместить запрещенный диапазон вокруг точки CP концентрации на 1500 об/мин вместо 3000 об/мин при количестве PPZ = 1 пар полюсов. Соответственно ширина области CP концентрации запрещенного диапазона FA при количестве PPZ = 3 пар полюсов уменьшается на одну треть при 1000 об/мин.

Claims (12)

1. Машина (М) с управляемым преобразователем приводом (VFD) с изменяющейся частотой вращения,
с рабочей машиной (WM), при этом привод (VFD) и рабочая машина (WM) соединены друг с другом таким образом, что возможна передача крутящего момента,
при этом машина (М) включает в себя по меньшей мере один ротор (R),
с преобразователем (VFG) частоты, который электрически подключен к приводу (VFD) и преобразует входную частоту в выходную частоту,
при этом преобразователь выполнен таким образом, что на диаграмме Кэмпбелла для машины (WM) получаются точки пересечения возбуждаемой приводом (VFD) крутильной собственной частоты ротора (R) с V-образными симметричными прямыми межгармонической частоты возбуждения для выходных частот F1, F2, F3, … Fi,
отличающаяся тем,
что F1, … Fi сгруппированы в относящиеся к частоте вращения машины области G1, …, Gi, … Gz концентрации,
при этом в Gi объединены Fi, таким образом близко расположенные друг относительно друга, что в каждом случае они имеют друг с другом общую исходную точку на оси абсцисс,
при этом верхняя и нижняя граница области G1, …, Gi, … Gz концентрации определены точкой пересечения наиболее низкой и/или второй наиболее низкой, и/или третьей наиболее низкой крутильной собственной частоты ротора с двумя прямыми пары лучей межгармоник первого порядка соответствующей области G1, …, Gi, … Gz концентрации,
при этом каждая область G1, …, Gi, … Gz концентрации определяет запрещенный диапазон (FA),
при этом машина имеет рабочий диапазон (OR) частоты вращения, который лежит вне запрещенных диапазонов (FA).
2. Машина (М) по п.1, причем привод имеет количество (PPZ) пар полюсов, которое вместе с частотным диапазоном питания двигателя определяет рабочий диапазон (OR) частоты вращения, лежащий вне запрещенных диапазонов (FA).
3. Машина (М) по п.1, причем между приводом и рабочей машиной (М) передача (TR) служит для преобразования частоты вращения (ni) привода (VFD) в другую частоту вращения (n2) рабочей машины (WM).
4. Машина (М) по п.3, причем частота вращения (n2) рабочей машины (WM) больше, чем частота вращения (n1) привода (VFD).
5. Машина (М) по п.1, причем преобразователь (VFG) представляет собой преобразователь с промежуточным контуром тока (LCI).
6. Машина (М) по п.1, причем преобразователь (VFG) представляет собой преобразователь напряжения.
7. Машина (М) по п.1, причем привод (VFD) представляет собой синхронный двигатель.
8. Машина (М) по п.1, причем привод (VFD) представляет собой асинхронный двигатель.
9. Машина (М) по п.1, причем максимальная потребляемая мощность привода (VFD) составляет по меньшей мере один мегаватт.
10. Машина (М) по п.1, причем рабочая машина (М) представляет собой турбомашину.
11. Машина (М) по п.10, причем рабочая машина (М) представляет собой турбокомпрессор (СО).
12. Способ эксплуатации машины (М) по меньшей мере по одному из пп.1-11,
при этом машина (М) имеет управляемый преобразователем привод (VFD) с изменяющейся частотой вращения,
имеет рабочую машину (WM), при этом привод (VFD) и рабочая машина (WM) соединены друг с другом таким образом, что возможна передача крутящего момента,
при этом машина (М) включает в себя по меньшей мере один ротор (R),
при этом машина (М) включает в себя преобразователь (VFG) частоты, который электрически подключен к приводу (VFD) и преобразует входную частоту в выходную частоту,
при этом преобразователь эксплуатируется таким образом, что на диаграмме Кэмпбелла для машины (WM) получаются точки пересечения возбуждаемой приводом (VFD) крутильной собственной частоты ротора (R) с V-образными симметричными прямыми межгармонической частоты возбуждения для выходных частот F1, F2, F3, … Fi,
отличающийся тем,
что F1, … Fi сгруппированы в относящиеся к частоте вращения машины области G1, …, Gi, … Gz концентрации,
при этом в Gi объединены Fi, таким образом близко расположенные друг относительно друга, что в каждом случае они имеют друг с другом общую исходную точку на оси абсцисс,
при этом верхняя и нижняя граница области G1, …, Gi, … Gz концентрации определены точкой пересечения наиболее низкой и/или второй наиболее низкой, и/или третьей наиболее низкой крутильной собственной частоты ротора с двумя прямыми пары лучей межгармоник первого порядка соответствующей области G1, …, Gi, … Gz концентрации,
при этом каждая область G1, …, Gi, … Gz концентрации определяет запрещенный диапазон (FA),
при этом машина имеет рабочий диапазон (OR) частоты вращения, который лежит вне запрещенных диапазонов (FA).
RU2012144619/07A 2010-03-22 2011-03-22 Предотвращение возбуждения крутильных колебаний в управляемых преобразователем ветвях компрессоров RU2567871C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010012268.8 2010-03-22
DE102010012268 2010-03-22
PCT/EP2011/054225 WO2011117183A2 (de) 2010-03-22 2011-03-21 Vermeidung von torsionsanregungen in umrichtergeführten verdichtersträngen
EPPCT/EP2011/054225 2011-03-21
PCT/EP2011/054366 WO2011117248A2 (de) 2010-03-22 2011-03-22 Vermeidung von torsionsanregungen in umrichtergeführten verdichtersträngen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144619A RU2012144619A (ru) 2014-04-27
RU2567871C2 true RU2567871C2 (ru) 2015-11-10

Family

ID=44625623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144619/07A RU2567871C2 (ru) 2010-03-22 2011-03-22 Предотвращение возбуждения крутильных колебаний в управляемых преобразователем ветвях компрессоров

Country Status (9)

Country Link
US (2) US8680793B2 (ru)
EP (1) EP2550732A2 (ru)
JP (1) JP5718446B2 (ru)
CN (1) CN102906992B (ru)
AU (1) AU2011231733B2 (ru)
BR (1) BR112012024038B8 (ru)
CA (1) CA2793963C (ru)
RU (1) RU2567871C2 (ru)
WO (2) WO2011117183A2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012203426B4 (de) * 2012-03-05 2013-10-10 Siemens Aktiengesellschaft Vermeidung von Dauerbetrieb in frequenzumrichtererregten Torsionsresonanzen eines Verdichterstrangs
JP6322195B2 (ja) * 2012-08-31 2018-05-09 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイShell Internationale Research Maatschappij Besloten Vennootshap 可変速度駆動システム、可変速度駆動システムの運転方法、および炭化水素流の冷却方法
DE102012219854B3 (de) * 2012-10-30 2013-11-07 Siemens Aktiengesellschaft Vermeidung von Drehschwingungen bei Turbomaschinen
EP2918009B1 (de) * 2012-11-07 2021-04-21 ABB Schweiz AG System mit einem ersten elektromotor und einem zweiten elektromotor zum antreiben eines strangs
CN105406793B (zh) * 2015-12-24 2018-04-03 上海电气富士电机电气技术有限公司 一种抑制轴扭振的装置及方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2304220C2 (ru) * 2001-05-11 2007-08-10 Снекма Моторс Снижение вибрации в устройстве, содержащем ротор и неподвижные источники возмущений

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4538100A (en) * 1980-03-10 1985-08-27 Creative Technology, Inc. DC to AC inverter and motor control system
US4793186A (en) * 1987-10-21 1988-12-27 Westinghouse Electric Corp. Monitoring of exciter shaft torsional vibrations
US5152172A (en) * 1989-03-23 1992-10-06 Electric Power Research Institute Operating turbine resonant blade monitor
DE59401808D1 (de) * 1994-06-30 1997-03-27 Siemens Ag Stillstandserkennung beim Wiederanlassen eines stromrichtergespeisten Drehstrommotors ohne Drehzahlgeber
JP2001074547A (ja) * 1999-07-05 2001-03-23 Nippon Densan Corp 特性表示方法、特性表示システムおよび特性表示プログラムを記憶した記録媒体
JP2006144575A (ja) * 2004-11-16 2006-06-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 軸流形回転流体機械
CN2844992Y (zh) * 2005-11-01 2006-12-06 天津大学 基于旋转磁场的转子轴系扭振主动控制驱动装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2304220C2 (ru) * 2001-05-11 2007-08-10 Снекма Моторс Снижение вибрации в устройстве, содержащем ротор и неподвижные источники возмущений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SCHRAMM S et al:Damping torsional interharmonic effectrs jf large drives, В: power electric and motion control conference, 2009, c.484-490DE 102004021412 A1, 24.11.2005US 20100141193 A1, 10.06.2010US 7173399 B2 06.02.2007US 7423411 B2, 09.09.2008EP 2164165 A1, 06.12.2007WO2006007891 A1, 26.01.2006 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN102906992B (zh) 2016-02-03
BR112012024038B8 (pt) 2023-04-25
US9148084B2 (en) 2015-09-29
WO2011117183A2 (de) 2011-09-29
BR112012024038A2 (pt) 2016-08-30
WO2011117248A3 (de) 2012-08-23
WO2011117183A3 (de) 2012-09-07
JP2013533718A (ja) 2013-08-22
BR112012024038B1 (pt) 2020-12-15
CA2793963C (en) 2018-01-16
CN102906992A (zh) 2013-01-30
US20130129473A1 (en) 2013-05-23
WO2011117248A2 (de) 2011-09-29
AU2011231733B2 (en) 2014-12-11
CA2793963A1 (en) 2011-09-29
US8680793B2 (en) 2014-03-25
JP5718446B2 (ja) 2015-05-13
EP2550732A2 (de) 2013-01-30
US20140203744A1 (en) 2014-07-24
RU2012144619A (ru) 2014-04-27
AU2011231733A1 (en) 2012-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2567871C2 (ru) Предотвращение возбуждения крутильных колебаний в управляемых преобразователем ветвях компрессоров
US8344673B2 (en) Torsional mode damping apparatus
US20190081583A1 (en) Torque ripple reduction for a generator
Song-Manguelle et al. Pulsating torques in PWM multi-megawatt drives for torsional analysis of large shafts
Schramm et al. Damping torsional interharmonic effects of large drives
US20130106330A1 (en) Rectifier and inverter based torsional mode damping system and method
AU2011234461B2 (en) Rectifier based torsional mode damping system and method
Hutten et al. Torsional interharmonic interaction study of 75 MW direct-driven VSDS motor compressor trains for LNG duty
CA2737325C (en) An asynchronous power generator for a wind turbine
Kambrath et al. Modelling and Control to Mitigate Dynamic Effects of Unbalanced Masses in Wind Turbine Systems
Tsukakoshi et al. Novel torque ripple minimization control for 25 MW variable speed drive system fed by multilevel voltage source inverter
RU2667079C1 (ru) Способ снижения шума электродвигателя
CN111894805B (zh) 针对发电机的位置和速度计算
Smith et al. Troubleshooting of Sub-synchronous Torsional Interaction Phenomena on an Electric Motor-Driven Centrifugal Compressor
Solomon On The Design and Performance Improvement of Single-Phase Induction Motors for Residential, Commercial, and Industrial Applications
Somaini et al. Comparison of different variable speed compression train configurations with respect to rotordynamic stability and torsional integrity
Kita Considerations in the Design of VFD Motor-Driven Compressors
JP3294197B2 (ja) ロータのバランス試験用駆動電動機及びその駆動方法
EP3472930A1 (en) Systems and methods for reduction of oscillations in turbomachinery systems

Legal Events

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

Effective date: 20211201