RU2657010C1 - Асинхронный электропривод - Google Patents

Асинхронный электропривод Download PDF

Info

Publication number
RU2657010C1
RU2657010C1 RU2017111161A RU2017111161A RU2657010C1 RU 2657010 C1 RU2657010 C1 RU 2657010C1 RU 2017111161 A RU2017111161 A RU 2017111161A RU 2017111161 A RU2017111161 A RU 2017111161A RU 2657010 C1 RU2657010 C1 RU 2657010C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
capacitors
electric drive
asynchronous
switching elements
Prior art date
Application number
RU2017111161A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Иванович Дунаев
Сергей Николаевич Жирнов
Ринат Назифович Шакиров
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2017111161A priority Critical patent/RU2657010C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657010C1 publication Critical patent/RU2657010C1/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
    • H02P3/00Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters
    • H02P3/06Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter
    • H02P3/18Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter for stopping or slowing an ac motor
    • H02P3/20Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter for stopping or slowing an ac motor by reversal of phase sequence of connections to the motor
    • 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
    • H02P1/26Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual polyphase induction motor
    • H02P1/40Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual polyphase induction motor in either direction of rotation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в механизмах, требующих режима противовключения и компенсации реактивной мощности асинхронного двигателя в рабочем режиме. Техническим результатом является повышение энергетических показателей электропривода в рабочем режиме путем повышения коэффициента мощности и симметрии напряжений за счет симметричного подключения конденсаторов к фазам сети. Асинхронный электропривод содержит трехфазный асинхронный двигатель, три конденсатора и два коммутационных элемента с блоком управления. В рабочем режиме коммутационные элементы замкнуты и конденсаторы подключены параллельно фазам сети, обеспечивая компенсацию реактивной мощности, а в режиме противовключения коммутационные элементы разомкнуты и конденсаторы подключены между началами двух фазных обмоток. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в асинхронных электроприводах механизмов, требующих реверса, например в станочных приводах, или в механизмах с торможением путем противовключения, например в крановом оборудовании, в автономных приводах транспортных средств, в асинхронных приводах вибромашин и т.д.
Известен асинхронный электропривод, в котором для реверса используется классическая схема изменения порядка чередования фаз, содержащая четыре коммутационных элемента с блоками управления (Онищенко Г.Б. Электрический привод. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - рис. 3.1, стр. 42). Такая схема реверса обладает главным достоинством - симметричным реверсивным режимом во всем диапазоне скольжений. Недостатком данного устройства является сложность, обусловленная наличием большого числа коммутационных элементов, и необходимость в блоке задержки времени между моментами переключения двух пар коммутирующих элементов с целью исключения короткого замыкания фаз сети, который усложняет схему управления и снижает быстродействие электропривода. Кроме того, такое устройство имеет низкие энергетические показатели (низкий коэффициент мощности сети), в связи с отсутствием в схеме конденсаторных компенсирующих устройств.
Известен также электропривод с торможением способом противовключения (А.С. СССР №1758817, МПК 5 Н02Р 3/20, опубл. 30.08.1992 г.), который содержит трехфазный двигатель, диодный мост, реле, симисторы и тиристоры с блоками управления для изменения порядка чередования фаз асинхронного двигателя. Недостатком такого устройства является сложность, обусловленная наличием большого числа элементов схемы. Кроме того, устройство также имеет низкие энергетические показатели в связи с отсутствием в схеме конденсаторных компенсирующих устройств.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранный в качестве прототипа асинхронный электропривод, содержащий трехфазный асинхронный двигатель, первый конденсатор, подключенный между началами двух фазных обмоток, причем в фазную обмотку с отстающим по фазе напряжением, между зажимом сети и началом обмотки включен коммутационный элемент с блоком управления (Герасимяк Р.П. Торможение крановых механизмов с асинхронным тиристорным электроприводом. // Электротехника, 1981, №11, с. 39).
Недостатком прототипа является то, что в основном рабочем режиме электропривода конденсатор повышает коэффициент мощности фазах только одного линейного напряжения сети, что вызывает несимметрию напряжений сети и отрицательно сказывается на других потребителях. Данный недостаток особенно существенен при работе известного устройства от сети соизмеримой мощности, например, в автономных электроприводах.
Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение - создание простого асинхронного электропривода, обеспечивающего реверс путем противовключения.
Технический результат - улучшение энергетических показателей электропривода в рабочем режиме.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что устройство асинхронный электропривод, содержащее трехфазный асинхронный электродвигатель, начала первой и второй фазных обмоток которого выполнены с возможностью подключения соответственно к фазам А и В трехфазной сети, первый конденсатор, подключенный между началами второй и третьей фазных обмоток, причем в третью фазную обмотку с отстающим по фазе напряжением, между зажимом сети и началом обмотки соответственно включены первый и второй выводы первого коммутационного элемента, третий вывод которого соединен с первым входом-выходом блока управления, в отличие от прототипа снабжено вторым и третьим последовательно соединенными конденсаторами, подключенными параллельно первому конденсатору, а между началом первой фазной обмотки и зажимом соединения второго и третьего конденсаторов соответственно подключены первый и второй выводы второго коммутационного элемента, третий вывод которого соединен со вторым входом-выходом блока управления.
Использование всей совокупности признаков формулы изобретения обеспечивает симметрию напряжений на обмотках статора электродвигателя, повышение коэффициента мощности, что в совокупности улучшает энергетические показатели электропривода в рабочем режиме.
Сущность изобретения поясняется фигурой, на которой изображен заявляемый асинхронный электропривод, который содержит трехфазный асинхронный двигатель с фазными обмотками: 1 - первая фазная обмотка, 2 - вторая фазная обмотка, 3 - третья фазная обмотка, которые могут быть подсоединены к трехфазной сети А, В, С посредством трехфазного коммутационного элемента 4, например трех контактов магнитного пускателя, первый конденсатор 5 подключен между началами второй 2 и третьей фазной обмотки 3, третья фазная обмотка 3 вместе с конденсаторами 5, 6, 7 подключена к той из фаз сети, напряжение которой опережает на 120° напряжение фазы, куда включен симистор 8 - фаза С, второй конденсатор 6 и третий конденсатор 7 включены между собой последовательно и параллельно первому конденсатору 5, в третью фазную обмотку 3 с отстающим по фазе напряжением, между зажимом сети С и началом обмотки 3 соответственно включены первый и второй выводы первого коммутационного элемента 8, выполненного в данном случае выполнения в виде симистора, управляющий выход которого соединен с первым входом-выходом блока управления 9, а между началом первой фазной обмотки 1 и зажимом соединения второго 6 и третьего 7 конденсаторов соответственно подключены первый и второй выводы второго коммутационного элемента 10, выполненного в данном случае выполнения в виде симистора, управляющий выход которого соединен с вторым входом-выходом блока управления.
Использование в качестве коммутационных элементов симисторов 8 и 10, а не контактов реле, объясняется тем, что отключение симисторов после снятия управляемого сигнала с блока 9 происходит не мгновенно, а только при прохождении тока в коммутируемой цепи через нуль, что исключает появление переходных всплесков токов, а следовательно, и ударных моментов, характерных для ключевых контактов, момент срабатывания которых случаен и сопровождается дугой, переходными электромагнитными процессами, что затрудняет их использование в приводах, требующих плавного перехода к режиму противовключения и не допускающих ударных моментов и рывков.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
В исходном рабочем положении коммутационные элементы (симисторы) 8 и 10 открыты, фазные обмотки 1, 2, 3 двигателя подключены к трехфазной сети посредством трехфазного коммутационного элемента 4, и электродвигатель работает в обычном трехфазном режиме, при этом конденсаторы 5, 6, 7 подключены параллельно фазам сети и обеспечивают компенсацию реактивной мощности.
При команде с блока 9 управления на реверс или торможение, симисторы 8 и 10 запираются, и двигатель переходит в режим противовключения, в котором фазные обмотки 1 и 2 подключены через конденсаторы 6 и 7 на линейное напряжение UAB, а третья фазная обмотка 3 вместе с конденсаторами 5, 6, 7 подключена к той из фаз сети, напряжение которой опережает на 120° напряжение фазы, к которой подключен симистор 8 (фаза С). Наличие конденсаторов 5, 6, 7 (при правильно выбранной величине емкости) меняет фазу тока в обмотке 3, что меняет порядок чередования фаз обмоток и обеспечивает режим противовключения. Применение в качестве коммутационного элемента симисторов 8 и 10 обеспечивает плавный переход от прямого двигательного режима к режиму противовключения в течение 0,005-0,01 сек, т.е. не превышает одного полупериода частоты питающей сети.
При завершении работы устройства посредством трехфазного коммутационного элемента 4 асинхронный двигатель отключается от сети.
Величина эквивалентной емкости трех конденсаторов 5, 6, 7 в режиме противовключения для схемы «звезда» рассчитывается исходя из обеспечения заданного момента противовключения по формуле:
Figure 00000001
где Iпр - заданный ток противовключения,
Uн - номинальное напряжение.
Для обеспечения симметрии напряжений в трехфазном режиме емкости конденсаторов 5, 6, 7 выбираются равными по величине, тогда исходя из заданной эквивалентной емкости и схемы соединения конденсаторов емкость каждого конденсатора определится по формуле:
Figure 00000002
С целью увеличения момента противовключения в предлагаемом устройстве наиболее целесообразно применять асинхронные двигатели, имеющие мягкую механическую характеристику, т.к. это обеспечивает наибольший момент противовключения при малых токах. Такие характеристики имеют, например, асинхронные двигатели, подключенные по схеме с двойной беличьей клеткой или с массивным ротором.
Таким образом, заявляемое устройство обеспечивает режим противовключения и компенсацию реактивной мощности асинхронного двигателя в рабочем режиме, при этом по сравнению с прототипом обеспечивает повышение энергетических показателей электропривода в рабочем режиме путем повышения коэффициента мощности и симметрии напряжений за счет симметричного подключения конденсаторов к фазам сети.

Claims (1)

  1. Асинхронный электропривод, содержащий трехфазный асинхронный электродвигатель, начала первой и второй фазных обмоток которого выполнены с возможностью подключения соответственно к фазам А и В трехфазной сети, первый конденсатор, подключенный между началами второй и третьей фазных обмоток электродвигателя, причем в третью фазную обмотку с отстающим по фазе напряжением, между зажимом сети и началом обмотки соответственно включены первый и второй выводы первого коммутационного элемента, третий вывод которого соединен с первым входом-выходом блока управления, отличающийся тем, что устройство снабжено вторым и третьим последовательно соединенными конденсаторами, подключенными параллельно первому конденсатору, а между началом первой фазной обмотки и зажимом соединения второго и третьего конденсаторов соответственно подключены первый и второй выводы второго коммутационного элемента, третий вывод которого соединен с вторым входом-выходом блока управления.
RU2017111161A 2017-04-03 2017-04-03 Асинхронный электропривод RU2657010C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111161A RU2657010C1 (ru) 2017-04-03 2017-04-03 Асинхронный электропривод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111161A RU2657010C1 (ru) 2017-04-03 2017-04-03 Асинхронный электропривод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2657010C1 true RU2657010C1 (ru) 2018-06-08

Family

ID=62560362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017111161A RU2657010C1 (ru) 2017-04-03 2017-04-03 Асинхронный электропривод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2657010C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758344C1 (ru) * 2020-12-24 2021-10-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ уменьшения резонансных амплитуд при переходных процессах в вибрационных машинах

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2046289A (en) * 1936-01-27 1936-06-30 Draper Corp Loom temple
WO1979000619A1 (en) * 1978-02-13 1979-09-06 B Wihk Speed control device for asynchronous motors
GB2102220A (en) * 1981-06-30 1983-01-26 Westinghouse Electric Corp Bidirectional motor controller
JPS6455099A (en) * 1987-02-23 1989-03-02 Tsuan Chiennfui Method and apparatus for regulating speed of asynchronous motor
SU1735952A1 (ru) * 1982-06-28 1992-05-23 Предприятие П/Я М-5933 Преобразователь угла поворота вала в код
RU2099848C1 (ru) * 1996-02-15 1997-12-20 Ульяновский государственный технический университет Электропривод
RU2152123C1 (ru) * 1996-11-12 2000-06-27 Ульяновский государственный технический университет Устройство для торможения асинхронного двигателя
CN102882441A (zh) * 2012-10-24 2013-01-16 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 一种三相异步电动机电气制动装置及其控制方法
RU2489796C1 (ru) * 2012-01-10 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство для торможения асинхронного двигателя

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2046289A (en) * 1936-01-27 1936-06-30 Draper Corp Loom temple
WO1979000619A1 (en) * 1978-02-13 1979-09-06 B Wihk Speed control device for asynchronous motors
GB2102220A (en) * 1981-06-30 1983-01-26 Westinghouse Electric Corp Bidirectional motor controller
SU1735952A1 (ru) * 1982-06-28 1992-05-23 Предприятие П/Я М-5933 Преобразователь угла поворота вала в код
JPS6455099A (en) * 1987-02-23 1989-03-02 Tsuan Chiennfui Method and apparatus for regulating speed of asynchronous motor
RU2099848C1 (ru) * 1996-02-15 1997-12-20 Ульяновский государственный технический университет Электропривод
RU2152123C1 (ru) * 1996-11-12 2000-06-27 Ульяновский государственный технический университет Устройство для торможения асинхронного двигателя
RU2489796C1 (ru) * 2012-01-10 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство для торможения асинхронного двигателя
CN102882441A (zh) * 2012-10-24 2013-01-16 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 一种三相异步电动机电气制动装置及其控制方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758344C1 (ru) * 2020-12-24 2021-10-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ уменьшения резонансных амплитуд при переходных процессах в вибрационных машинах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4063135A (en) Electric motor having controlled magnetic flux density
CN110995065B (zh) 同步电机、电动机启动器和用于启动同步电机的方法
CN108880363A (zh) 三级式无刷同步电机异步起动控制方法及系统
RU2657010C1 (ru) Асинхронный электропривод
US11201558B2 (en) Operating circuit for coupling a synchronous machine with a voltage network and method for operating it
RU2418356C1 (ru) Электропривод с трехфазным асинхронным двигателем
RU2489796C1 (ru) Устройство для торможения асинхронного двигателя
US1427360A (en) Single-phase dynamo-electric machine of the induction type
RU145061U1 (ru) Устройство ограничения пускового тока асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
RU2099848C1 (ru) Электропривод
US3111616A (en) Electric motor construction with various winding distribution factors
Asghar Three-Phase Dynamic AC Braking of Induction Motors by Discontinuous Phase-Controlled Switching
Muthulakshmi et al. A new modified switched reluctance motor drive using passive network for torque ripple minimization
US20220360205A1 (en) Method and apparatus for the start of single-phase induction motors
RU2342766C1 (ru) Синхронизированный асинхронный двигатель
Zachepa et al. Starting System of Induction Motor with Dynamic Torque Control Powered by an Autonomous Sources of Energy Supply
SU1534744A1 (ru) Устройство дл возбуждени асинхронизированной синхронной машины
RU2724118C2 (ru) Способ энергосбережения и устройство для его осуществления
RU2246171C2 (ru) Система пуска асинхронного двигателя
SU748769A1 (ru) Электропривод переменного тока
SU1651351A1 (ru) Электромашинный преобразователь частоты
SU698106A1 (ru) Устройство дл управлени асинхронным электродвигателем с фазным ротором
Asghar Starting Inrush Current Mitigation during Reswitching of Three-Phase Induction Motors by Discontinuous Phase-Controlled Switching
SU577632A1 (ru) Способ перевозбуждени гистерезисного электродвигател
Soheli et al. Phase motor by using 3 phase star delta starter voltage reducing method with iinverter