RU99186U1 - Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя - Google Patents

Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя Download PDF

Info

Publication number
RU99186U1
RU99186U1 RU2010122670/28U RU2010122670U RU99186U1 RU 99186 U1 RU99186 U1 RU 99186U1 RU 2010122670/28 U RU2010122670/28 U RU 2010122670/28U RU 2010122670 U RU2010122670 U RU 2010122670U RU 99186 U1 RU99186 U1 RU 99186U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric motor
traction electric
asynchronous traction
stand
powering
Prior art date
Application number
RU2010122670/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Григорьевич Козлов
Сергей Сергеевич Осипов
Валерий Павлович Феоктистов
Владимир Александрович Коновалов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
Priority to RU2010122670/28U priority Critical patent/RU99186U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU99186U1 publication Critical patent/RU99186U1/ru

Links

Landscapes

  • Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)

Abstract

Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя, содержащий находящиеся на его валу первый и второй нагрузочные генераторы постоянного тока с обмотками независимого возбуждения и с регулируемыми источниками для электропитания этих обмоток, а также источник для электропитания испытуемого асинхронного тягового электродвигателя, причем все вышеуказанные источники электропитания подключены своими входами к трехфазной питающей сети 3×380 В 50 Гц, а источник для электропитания испытуемого асинхронного тягового электродвигателя выполнен как последовательно соединенные управляемый выпрямитель и автономный инвертор напряжения, отличающийся тем, что первый нагрузочный генератор подключен последовательно в цепь соединения управляемого выпрямителя и автономного инвертора напряжения, а второй нагрузочный генератор включен параллельно в цепь соединения управляемого выпрямителя и автономного инвертора напряжения.

Description

Данное предложение по полезной модели относится к мощным электрическим машинам, а точнее к стендам для испытаний асинхронных тяговых электродвигателей с полной имитацией всего диапазона имитации и изменения их нагрузок путем регулирования частоты и напряжения во всем диапазоне электропитания статорной обмотки.
Известен стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя, содержащий штатный, т.е. входящий в состав стенда нагрузочный генератор постоянного тока, вал которого посредством муфты соединен с валом испытуемого двигателя, а якорная обмотка нагрузочного генератора нагружена на дополнительный мотор - генераторный агрегат, состоящий из электродвигателя постоянного тока и синхронного генератора переменного трехфазного тока, подключенного к трехфазной сети [1].
Недостаток данного технического решения заключается в том, что сложно обеспечить весь диапазон регулирования режимов испытуемого асинхронного двигателя.
Этот недостаток частично устранен в устройстве [2], которое содержит находящийся на одном валу с испытуемом асинхронным электродвигателем нагрузочный генератор постоянного тока с независимым возбуждением, регулируемый источник электроэнергии постоянного тока для питания обмотки независимого возбуждения указанного нагрузочного генератора и источник трехфазного переменного тока для питания статорной обмотки испытуемого асинхронного тягового электродвигателя, причем оба указанных источника соединены своими входами со стационарной трехфазной питающей сетью 3×380 В 50 Гц [2].
Недостатки этого устройства состоят в сложности задания всех испытательных режимов и в неэкономичности стенда в смысле слишком большого потребления электроэнергии из стационарной питающей сети 3×380 В 50 Гц, что достаточно подробно рассмотрено в [3, 4].
Эти недостатки частично устранены в стенде для испытаний асинхронного тягового электродвигателя [5], который может быть принят в качестве прототипа.
Прототип предложенного стенда для испытаний асинхронного тягового электродвигателя содержит находящиеся на его валу первый и второй нагрузочные генераторы постоянного тока с обмотками независимого возбуждения и с регулируемыми источниками для электропитания этих обмоток, а также источник для электропитания испытуемого асинхронного тягового электродвигателя, причем все вышеуказанные источники электропитания подключены своими входами к трехфазной питающей сети 3×380 В 50 Гц, а источник для электропитания испытуемого асинхронного тягового электродвигателя выполнен как последовательно соединенные управляемый выпрямитель и автономный инвертор напряжения.
Недостаток прототипа состоит в сложности испытательного стенда из-за необходимости использования специального оборудования (трансформатор и непосредственный преобразователь частоты).
Техническое решение по данной полезной модели состоит в исключении указанного недостатка, а именно в упрощении стенда и соответственно в сокращении затрат электроэнергии при длительных заводских испытаниях асинхронных тяговых электродвигателей, например двигателей НБА-1200 мощностью 1200 кВт производства Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ).
Указанное выше техническое решение достигается за счет того, что выводы якорной обмотки первого нагрузочного генератора подключены последовательно в цепь соединения управляемого выпрямителя и автономного инвертора напряжения, а якорная обмотка второго нагрузочного генератора подключена параллельно в цепь соединения управляемого выпрямителя и автономного инвертора напряжения.
Конкретно данная полезная модель поясняется ниже на примере испытательного стенда, предназначенного для электромашиностроительных и электровозоремонтных заводов (фиг.1).
Испытуемый асинхронный электродвигатель 1 имеет два выхода вала 2 и 3, которые посредством самоцентрирующихся муфт соединены с валами штатных нагрузочных генераторов постоянного тока 4 и 5. Эти генераторы имеют соответственно якорные обмотки 6 и 7, а также обмотки независимого возбуждения 8 и 9.
Каждая из последних подключена к стационарной сети 10 (3×380 В 50 Гц) на предприятии, осуществляющем стендовые испытания. Эти подключения реализованы соответственно посредством понизительных трансформаторов 11 и 12, а также управляемых выпрямителей 13 и 14.
Статорная обмотка испытуемого асинхронного тягового электродвигателя 1 подключена к той же сети 10 посредством двухзвенного преобразователя, состоящего из выходного звена 15 (автономный инвертор напряжения АИН) и входного звена 16 (управляемый выпрямитель УВ). В цепь якорных обмоток генераторов 4 и 5 включены диоды 17 и 18.
Использование двух однотипных нагрузочных генераторов 4 и 5 необходимо потому, что мощность испытуемого двигателя 1 составляет 1200-1500 кВт, а нагрузочные генераторы - это стандартные коллекторные тяговые электродвигатели мощностью не более 800 кВт.
Предложенный стенд работает следующим образом. При наличии напряжения в сети 10 при помощи УВ 16 и АИН 15 осуществляют включение двигателя 1 и по принципу частотного регулирования разгоняют его до нужной скорости на холостом ходу (вместе с генераторами 4 и 5).
После этого постепенно дают ток в обмотки возбуждения 8 и 9 этих генераторов соответственно от 11, 13 и 12, 14, увеличивая ЭДС их якорных обмоток 6 и 7. При этом обмотка 6 включена последовательно с УВ 16; их напряжения складываются, так что на вход АИН поступает суммарное напряжение
U15=U16+U6,
причем благодаря этому уменьшается установленная мощность УВ 16 по напряжению.
Аналогичным образом обмотка 7, подключенная параллельно входам АИН 15, обеспечивает суммирование токов
I15=I16+I7,
причем это происходит только при условии, если U7>U15.
Таким образом, по аналогии с известной классической схемой взаимной нагрузки [4], генератор 4 выполняет функцию вольтодобавочной машины (ВДМ), а генератор 5 - функцию линейного генератора (ЛГ).
Регулируя выходное напряжение УВ 16 (максимум 515 В при мостовой схеме выпрямления 16), можно поднять напряжение на входе АИН 15 до значения, необходимого для испытаний двигателя 1 (для двигателя НБА-1200 это 1500 В).
Регулируя независимо генераторы 4 и 7, можно обеспечить испытательный режим с плавным регулированием напряжения и тока испытуемого двигателя 1.
В зависимости от режима испытаний регулируется инвертором 15 частота электропитания двигателя 1 - примерно пропорционально требуемой частоте его вращения.
Эффективность данного предложения по полезной модели заключается в существенном упрощении испытательного стенда, в снижении непроизводительных энергозатрат, в расширении функциональных возможностей регулирования испытательных режимов при независимом и планом изменении напряжения U1, тока I1 и частоты вращения n1.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,
использованные при описании полезной модели
1. Авторское свидетельство СССР №135242 А1. Р.И.Аликин и др. БИ №4, 1994.
2. Патент РФ №2071608. И.И.Талья и др. БИ №1, 1997.
3. Жерве Г.Г. Испытания электрических машин. М. - Л., Энергоиздат, 1975.
4. Костенко М.П. Электрические машины. Т.1 Изд-во "Высшая школа", 1985.
5. Патент РФ RU 85674 U1 (Козлов Л.Г. и др., 2010 г.).

Claims (1)

  1. Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя, содержащий находящиеся на его валу первый и второй нагрузочные генераторы постоянного тока с обмотками независимого возбуждения и с регулируемыми источниками для электропитания этих обмоток, а также источник для электропитания испытуемого асинхронного тягового электродвигателя, причем все вышеуказанные источники электропитания подключены своими входами к трехфазной питающей сети 3×380 В 50 Гц, а источник для электропитания испытуемого асинхронного тягового электродвигателя выполнен как последовательно соединенные управляемый выпрямитель и автономный инвертор напряжения, отличающийся тем, что первый нагрузочный генератор подключен последовательно в цепь соединения управляемого выпрямителя и автономного инвертора напряжения, а второй нагрузочный генератор включен параллельно в цепь соединения управляемого выпрямителя и автономного инвертора напряжения.
    Figure 00000001
RU2010122670/28U 2010-06-04 2010-06-04 Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя RU99186U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122670/28U RU99186U1 (ru) 2010-06-04 2010-06-04 Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122670/28U RU99186U1 (ru) 2010-06-04 2010-06-04 Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU99186U1 true RU99186U1 (ru) 2010-11-10

Family

ID=44026544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010122670/28U RU99186U1 (ru) 2010-06-04 2010-06-04 Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU99186U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462728C1 (ru) * 2011-04-05 2012-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии" (ФГУП "ЦНИИ СЭТ") Устройство испытаний частотно-управляемого гребного электропривода системы электродвижения в условиях стенда
RU168633U1 (ru) * 2016-10-10 2017-02-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением
RU170708U1 (ru) * 2016-10-10 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением
RU2691778C1 (ru) * 2018-07-17 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Стенд для испытания асинхронных машин и способ их нагружения
RU190685U1 (ru) * 2019-04-08 2019-07-09 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Стенд для испытания коллекторных тяговых электродвигателей локомотивов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462728C1 (ru) * 2011-04-05 2012-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии" (ФГУП "ЦНИИ СЭТ") Устройство испытаний частотно-управляемого гребного электропривода системы электродвижения в условиях стенда
RU168633U1 (ru) * 2016-10-10 2017-02-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением
RU170708U1 (ru) * 2016-10-10 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением
RU2691778C1 (ru) * 2018-07-17 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Стенд для испытания асинхронных машин и способ их нагружения
RU190685U1 (ru) * 2019-04-08 2019-07-09 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Стенд для испытания коллекторных тяговых электродвигателей локомотивов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nayanar et al. A single-sensor-based MPPT controller for wind-driven induction generators supplying DC microgrid
RU99186U1 (ru) Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя
RU170708U1 (ru) Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением
Jiao et al. Design and control strategy of a two-phase brushless exciter for three-stage starter/generator
Yao et al. Power factor improvement and dynamic performance of an induction machine with a novel concept of a converter-fed rotor
CN204832458U (zh) 一种能量回馈型异步电机测试平台
RU168633U1 (ru) Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением
RU143348U1 (ru) Устройство для испытания асинхронных двигателей методом их взаимной нагрузки
WO2015159968A1 (ja) 再生可能自然エネルギーによる発電装置
RU156788U1 (ru) Устройство для стендовых испытаний асинхронных тяговых двигателей
Rathika et al. Analysis and control of multiphase synchronous generator for renewable energy generation
CN106936281B (zh) 交流励磁机的励磁装置
RU85674U1 (ru) Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя
RU2612066C1 (ru) Преобразователь тяговый тепловоза
RU2394339C1 (ru) Модульная универсальная электрическая машина белашова
CN215263906U (zh) 直流电机对拖试验系统
RU160371U1 (ru) Схема испытания частотных электроприводов с многоуровневым инвертором напряжения
RU156902U1 (ru) Стенд для исследования режимов работы трехфазных электрических машин переменного тока
RU131199U1 (ru) Устройство для испытаний асинхронных электродвигателей
RU192527U1 (ru) Энергодар
Lumyong et al. An effective technique to improve generator-set efficiency for charging battery using IPMSG
RU219268U1 (ru) Стенд для испытания нерегулируемых асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки
RU178716U1 (ru) Стенд для испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки
RU184839U1 (ru) Стенд для испытания асинхронных машин и машин постоянного тока
Athira et al. An open end winding induction generator system for simultaneous supply of power to DC-link loads and frequency insensitive AC loads with voltage regulation

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140605