RU2695780C1 - Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока - Google Patents

Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2695780C1
RU2695780C1 RU2018126235A RU2018126235A RU2695780C1 RU 2695780 C1 RU2695780 C1 RU 2695780C1 RU 2018126235 A RU2018126235 A RU 2018126235A RU 2018126235 A RU2018126235 A RU 2018126235A RU 2695780 C1 RU2695780 C1 RU 2695780C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
transistors
circuit
electric
controller
Prior art date
Application number
RU2018126235A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Вильямович Брексон
Эдуард Иосифович Бегагоин
Егор Александрович Буланов
Андрей Викторович Чепурной
Игорь Сергеевич Петров
Сергей Владимирович Мансуров
Любовь Григорьевна Петрова
Денис Дмитриевич Русинов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт"
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 "Горизонт" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт"
Priority to RU2018126235A priority Critical patent/RU2695780C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695780C1 publication Critical patent/RU2695780C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/087Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current for dc applications
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors

Abstract

Использование: в области электротехники для защиты электрических тяговых двигателей постоянного тока электровоза от аварийных режимов работы, возникающих при коротких замыканиях и бросках напряжения в контактной сети. Технический результат - защита цепей от перегрузок за счет использования в частях электрических цепей, находящихся в широком диапазоне электрических потенциалов по отношению к общему проводу постоянного тока, в частности, в качестве быстродействующего выключателя в электровозах постоянного тока, а также обеспечение гальванической развязки защищенной цепи при возникновении аварийной ситуации. Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока содержит вход цепи постоянного тока, IGBT-транзисторы, коллекторы которых соединены с плюсовой цепью силовой цепи, а минусовая цепь соединена с эмиттерами транзисторов. В силовую цепь включен датчик тока, на теплоотводе транзисторов находятся датчики температуры, к затворам транзисторов подключены драйверы управления транзисторами, обеспечивающие гальваническую развязку с контроллером управления, который соединен посредством линии связи с системой управления электровозом для диагностики и управления системы защиты и содержит выход управления электромеханическим выключателем электровоза и выход управления вентиляторами, обеспечивающими охлаждение транзисторов. Кроме того, система содержит источник питания, обеспечивающий питанием от внешней сети контроллер управления и драйверы транзисторов. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к защите электрических тяговых двигателей постоянного тока электровоза от аварийных режимов работы, возникающих при коротких замыканиях и бросках напряжения в контактной сети.
Из уровня техники известно, что для защиты тяговых электродвигателей в аварийных режимах на электровозе постоянного тока 2ЭС6 используется быстродействующий контактор БК-78Т (см. «Электровоз 2ЭС6 «Синара» под ред. В.В. Брексона - Верхняя Пышма: ООО «Уральские локомотивы», 2015). Данный быстродействующий контактор обеспечивает размыкание цепи тяговых электродвигателей при аварийных режимах работы, возникающих при коротких замыканиях и бросках напряжения в контактной сети.
Недостатком быстродействующего контактора является низкая скорость срабатывания механического привода подвижного контакта. От момента обнаружения аварийного режима работы тяговых электродвигателей до размыкания контактов ток тяговых электродвигателей достигает опасно высоких значений. Образование электрической дуги при размыкании силовых контактов с высоким значением тока приводит к спаиванию и износу контактов, что приводит к ускоренному выходу из строя быстродействующего контактора. Порог срабатывания определяется устройством управления быстродействующим контактором, который выдает команду на срабатывание быстродействующего контактора БК-78Т, по скорости нарастания тока тяговых электродвигателей - 300 А/мсек.
Наиболее близким техническим решением является изобретение «Электронный выключатель для цепи постоянного тока» по евразийскому патенту №022947 с датой публикации 31.03.2016. Данное изобретение относится к устройству для замыкания и размыкания цепи постоянного тока, содержащему вход цепи постоянного тока, выполненный с возможностью соединения с печатной платой и коллектором биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT транзистора). Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT транзистор) выполнен с возможностью соединения с печатной платой. Выход цепи постоянного тока выполнен с возможностью соединения с эмиттером биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT транзистора) и с печатной платой. Печатная плата выполнена с возможностью соединения с затвором биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT транзистора) и контроля заданных условий на входе и выходе цепи постоянного тока. Недостатками электронного выключателя являются:
- невозможность работы источника питания электронного выключателя от коммутируемого напряжения в широком диапазоне коммутируемых напряжений, от нескольких вольт до десятков киловольт;
- отсутствие регулирования охлаждения теплоотводящих элементов;
- отсутствие возможности выдачи сигналов на электромеханические выключатели тока, что в случае отказов электронного выключателя приводит к невозможности гальванически развязать источник питания от нагрузки.
Технической задачей заявляемого изобретения является расширение функциональных возможностей системы защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока.
Техническими результатами, достигаемыми при использовании заявляемого изобретения, являются защита цепей от перегрузок за счет использования в частях электрических цепей, находящихся в широком диапазоне электрических потенциалов по отношению к общему проводу постоянного тока, в частности, в качестве быстродействующего выключателя в электровозах постоянного тока, а также обеспечение гальванической развязки защищенной цепи при возникновении аварийной ситуации.
Дополнительным техническим результатом является снижение потерь электроэнергии на питание вентиляторов во время работы системы защиты за счет управления контроллером частоты вращения вентиляторов в случаях медленного движения электровоза или его остановки.
Технические результаты достигаются за счет выполнения системы защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока, которая содержит вход цепи постоянного тока, IGBT-транзисторы, коллекторы которых соединены с плюсовой цепью силовой цепи, а минусовая цепь соединена с эмиттерами транзисторов. При этом в силовую цепь включен датчик тока, на теплоотводе транзисторов находятся датчики температуры, к затворам транзисторов подключены драйверы управления транзисторами, обеспечивающие гальваническую развязку с контроллером управления. Контроллер управления системы защиты соединен посредством линии связи с системой управления электровозом для диагностики и управления системы защиты. Контроллер управления содержит выход управления электромеханическим выключателем электровоза и выход управления вентиляторами, обеспечивающими охлаждение транзисторов. Кроме того, система содержит источник питания, обеспечивающий питанием от внешней сети контроллер управления и драйверы транзисторов.
Транзистор может быть один или несколько, датчиков температуры может быть несколько, входные и выходные сигналы могут иметь гальваническую развязку, а линия связи может быть выполнена электрической или оптической.
Контроллер управления может быть выполнен с возможностями:
- отключения транзисторов как по уровню тока, так и по скорости его нарастания;
- управления вентиляторами охлаждения;
- управления уровнями срабатывания и срабатыванием по линии связи;
- обеспечения диагностики самой системы защиты по линии связи.
На фигуре 1 представлена структурная схема системы защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока. Входная плюсовая силовая цепь поступает на коллекторы силовых полупроводниковых ключей (IGBT-транзисторов) 1, а минусовая цепь соединена с эмиттерами транзисторов 1. В силовую цепь включен датчик тока 2, на теплоотводе транзисторов 1 находятся датчики температуры 3, к затворам транзисторов 1 подключены драйверы управления транзисторами 4, обеспечивающие гальваническую развязку с контроллером управления 5. Контроллер управления 5, принимает сигнал тока с датчика 2, а также получает по цепи 6 сигнал на снижение порога срабатывания от системы управления электровоза. Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей содержит линию связи 7 с системой управления электровозом для своей диагностики и управления, а также выход управления 8 электромеханическим выключателем электровоза, являющийся выходом контроллера управления. Источник питания 9 обеспечивает питанием от внешней сети контроллер управления 5 и драйверы 4 транзисторов 1. Входы управления вентиляторов 10 подключены к выходу контроллера 5 для управления частотой вращения вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется из схемы управления электровозом.
Параллельно транзисторам 1 установлена схема их защиты 11, которая известна специалисту в данной области техники и представляет собой соединение конденсатора с резистором и может включать в себя диод. Схема защищает транзисторы 1 от выбросов напряжения в момент закрытия транзисторов 1.
Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока работает следующим образом.
После подачи питания контроллер 5 обеспечивает выключенное состояние транзисторов 1 через драйверы 4. Контролер управления 5 принимает сигнал на включение транзисторов 1 по линии связи 7 от системы управления электровоза. При получении сигнала на включение, контроллер 5 через драйверы 4 производит включение транзисторов 1.
После включения транзисторов 1 контроллер 5 осуществляет контроль величины протекающего в силовой цепи тока посредством датчика тока 2, размещенного в силовой цепи электровоза. В случае обнаружения опасной величины тока контроллер 5 выключает транзисторы 1. После выключения транзисторов ток, протекавший в силовой цепи, прерывается и не достигает аварийно-опасных значений. Выброс напряжения, который возникает при отключении ограничивается на безопасном уровне схемой защиты транзисторов 11. Кроме того, контроллер управления 5 воспринимает сигнал по линии 6 от системы управления электровозом и производит отключение транзисторов 1 при меньшей величине аварийного тока в случае появления данного сигнала. Управление вентиляторами 10 производится в зависимости от температуры охладителя.
При отключении транзисторов 1 на внешний электромеханический выключатель выдается сигнал по линии 8. Это позволяет гальванически разомкнуть силовую цепь. При полном отключении всех транзисторов 1 высокая скорость запирания силового полупроводникового ключа электровоза позволяет разомкнуть силовую цепь при значениях тока, не представляющих опасности для силового оборудования электровоза, исключая образование электрической дуги. Защиту транзисторов 1 при этом обеспечивает схема защиты 11. По линии связи 7 передается диагностическая информация о состоянии системы защиты, о том, включены или выключены транзисторы 1, а также о наличии или отсутствии какого-либо аварийного состояния, и о величине протекающего через силовую цепь тока.
Контроллер 5 может производить отключение транзисторов как по уровню тока, так и по скорости его нарастания, уровень срабатывания может быть изменен программно или по линии связи. Источник питания 9, питаемый от внешней сети, позволяет обеспечить питание системы независимо от уровня напряжения в силовой цепи, что позволяет использовать систему защиты в схемах с расположением как под высоким потенциалом, так и под низким.
Защита цепей от перегрузок и обеспечение гальванической развязки защищенной цепи достигается за счет введения в систему защиты силовой цепи датчика тока, подключения к затворам транзисторов драйверов управления транзисторами, обеспечивающих гальваническую развязку с контроллером управления, и наличия в контроллере выхода управления электромеханическим выключателем электровоза.
Выполнение контроллера управления с возможностями отключения транзисторов как по уровню тока, так и по скорости его нарастания; управления уровнями срабатывания и срабатыванием по линии связи; обеспечения диагностики самой системы по линии связи, и наличия в контроллере управления программного обеспечения, позволяющего производить изменение алгоритма работы и задания параметров срабатывания, позволяет расширить функциональные возможности системы защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей. Выполнение контроллера управления с возможностью регулирования частоты вращения вентиляторов охлаждения позволяет снизить потери электроэнергии на питание вентиляторов во время работы системы защиты.

Claims (6)

1. Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока, содержащая вход цепи постоянного тока, IGBT-транзисторы, коллекторы которых соединены с плюсовой цепью силовой цепи, а минусовая цепь соединена с эмиттерами транзисторов, отличающаяся тем, что в силовую цепь включен датчик тока, на теплоотводе транзисторов находятся датчики температуры, к затворам транзисторов подключены драйверы управления транзисторами, обеспечивающие гальваническую развязку с контроллером управления, который соединен посредством линии связи с системой управления электровозом для диагностики и управления системы защиты и содержит выход управления электромеханическим выключателем электровоза и выход управления вентиляторами, обеспечивающими охлаждение транзисторов, кроме того, система содержит источник питания, обеспечивающий питанием от внешней сети контроллер управления и драйверы транзисторов.
2. Система защиты по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер управления выполнен с возможностью отключения транзисторов как по уровню тока, так и по скорости его нарастания.
3. Система защиты по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер управления выполнен с возможностью управления вентиляторами охлаждения.
4. Система защиты по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер управления выполнен с возможностью управления уровнями срабатывания и срабатыванием по линии связи.
5. Система защиты по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер управления имеет программное обеспечение, позволяющее изменение алгоритма работы и задания параметров срабатывания.
6. Система защиты по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер управления выполнен с возможностью обеспечения диагностики самой системы по линии связи.
RU2018126235A 2018-07-16 2018-07-16 Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока RU2695780C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018126235A RU2695780C1 (ru) 2018-07-16 2018-07-16 Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018126235A RU2695780C1 (ru) 2018-07-16 2018-07-16 Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2695780C1 true RU2695780C1 (ru) 2019-07-26

Family

ID=67512191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018126235A RU2695780C1 (ru) 2018-07-16 2018-07-16 Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2695780C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2109388C1 (ru) * 1996-09-12 1998-04-20 Лиманский Сергей Сергеевич Устройство для защиты тяговых электродвигателей
US6381110B1 (en) * 2000-03-06 2002-04-30 General Motors Corporation Method and apparatus for detecting isolation faults in motor/inverter systems
RU157934U1 (ru) * 2015-07-22 2015-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Устройство для защиты тяговых электродвигателей
EA022947B1 (ru) * 2008-02-19 2016-03-31 Вартсила Норвей Ас Электронный выключатель для цепи постоянного тока

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2109388C1 (ru) * 1996-09-12 1998-04-20 Лиманский Сергей Сергеевич Устройство для защиты тяговых электродвигателей
US6381110B1 (en) * 2000-03-06 2002-04-30 General Motors Corporation Method and apparatus for detecting isolation faults in motor/inverter systems
EA022947B1 (ru) * 2008-02-19 2016-03-31 Вартсила Норвей Ас Электронный выключатель для цепи постоянного тока
RU157934U1 (ru) * 2015-07-22 2015-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Устройство для защиты тяговых электродвигателей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9548675B2 (en) Method and device for discharging an inverter capacitor
WO2013137244A1 (ja) インバータ装置及びパワーステアリング装置
US20110304941A1 (en) Switching device
CN106817113B (zh) 用于场控开关的过电流保护的系统及方法
CN107623514B (zh) 半导体开关控制装置
JP5590031B2 (ja) 電源保護回路およびそれを備えたモータ駆動装置
JP5201268B2 (ja) 半導体駆動装置
US10211657B2 (en) Smart contactor for battery disconnection unit
US11444551B2 (en) Power conversion device with inverter circuit
JP2020120479A (ja) 電源装置
CN110784154A (zh) 电动机驱动装置
CN108352239B (zh) 用电器的安全控制
CN107579649A (zh) 用于功率开关管的驱动装置
CA2911627A1 (en) Device and method for safe control of a semiconductor switch of an inverter
JPWO2008132975A1 (ja) 電力変換装置
RU2695780C1 (ru) Система защиты от аварийных режимов тяговых электродвигателей постоянного тока
EP2405568B1 (en) Electronic power apparatus for controlling the movement of alternating current (AC) electric motors stopping such motors in a safe way
JP2018125270A (ja) 直流電力系の安全開閉装置
EP3473483B1 (en) Inverter for an electric machine, electric machine for a vehicle, vehicle and method for operating an inverter
CN113936941A (zh) 一种开关装置及配电系统
KR101768781B1 (ko) 역변환 장치의 고전압 회로를 방전하기 위한 어셈블리 및 방법
US11381193B2 (en) Embedded electronic motor disconnect
CN113400941B (zh) 一种主动短路信号处理电路及车辆
WO2023187863A1 (ja) 駆動回路、駆動回路の制御方法
US20240074040A1 (en) Circuit arrangement, printed circuit board arrangement, electric drive and motor vehicle