Асинхронный вентильный каскад

 

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах мощных центробежных насосов в промышленности и коммунальном хозяйстве. Целью изобретения является повьппение энергетических показателей путем снижения потерь активной составляющей мощности. Цель достигается тем, что подключение дополнительных резисторов производится в момент коммутации тока в фазе , т.е. момент минимального значения противоЭДС в данной фазе. Падение напряжения на резисторе снижает пульсации противоЭДС при небольших ее средних значениях, что приводит к снижению пульсаций выпрямленного тока ротора, что, в свою очередь, повьшает энергетические показатели. 1 ил. (Л 00 ел ь со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) 1 А1 (5)) 4 Н 02 р 7/74

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

П9 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

l (21) 3874260/24-07 (22) 26.03 ° 85 (46) 30.11.87. Бюл. I) 44 (71) Рижский политехнический институт им. А.Я.Пельше (72) Я.П.Грейвулис, И.В.Авкштоль и Л.С.Рыбицкий (53) 621,313.333 (088 ° 8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 900396, кл. Н 02 Р 7/62, 1982.

Авторское свидетельство СССР

I) 1108599, кл. Н 02 Р 7/74, 1983. (54) ACHHXPOHHbIA ВЕНТИЛЬНБ(Й КАСКАД (57) Изобретенйе относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах мощных центробежных насосов в промьппленности и коммунальном хозяйстве. Целью изобретения является повышение энергетических показателей путем снижения потерь ака тивной составляющей мощности. Цель достигается тем, что подключение дополнительных резисторов производится в момент коммутации тока в фазе, т.е. момент минимального значения противоЭДС в данной фазе. Падение напряжения на резисторе снижает пульсации противоЭДС при небольших ее средних значениях, что приводит к снижению пульсаций выпрямленного тока ротора, что, в свою очередь, повышает энергетические показатели.

1 ил.

13561

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в эщ ктроприводах мощных центробежных насосов в промышленности и коммунальном хозяйстве.

Целью изобретения является повышение энергетических показателей путем снижения потерь активной составляющей мощности. 10

На чертеже представлена схема асинхронного вентильного каскада.

Асинхронный вентильный каскад содержит трехфазный асинхронный электродвигатель 1, роторная обмотка кото- 15 рого подключена на входе мостового выпрямителя 2, анодный вывод которого подключен к общей точке соединения катодов первой группы тиристоров 3-5 и второй группы тиристоров 6-8, тран- 20 сформатор, первичная обмотка которого предназначена для подключения к источнику питания, вторичная обмотка 9 тансформатора одними выводами подключена к анодам первой группы тиристоров 3-5 и катодам третьей группы тиристоров 10-12, другие выводы вторичной обмотки 9 трансформатора подключены к анодам второй группы тиристоров 6-8 и катодам четвертой группы 30 тиристоров 13-15, трехобмоточный сглаживающий дроссель, один вывод первой, обмотки 16 которого подключен к общей точке соединения анодов четвертой группы тиристоров 13-15 и к З5 катоду первого дополнительного тиристора 17, один вывод второй обмот- ки 18 сглаживающего дросселя подключен к общей точке соединения анодов третьей группы тиристоров 10-12 и к 10 катоду второго дойолнительного тиристора 19, аноды первого и второго дополнительных тиристоров 17, 19 объединены и подключены к одному выводу третьей обмотки 20 сглаживающего дросселя, выход первого блока 21 управления подключен соответственно к управляющим электродам первой группы тиристоров 3-5 и четвертой группы тиристоров 13-15, выход второго 50 блока 22 управления подключен соответственно к управляющим электродам второй группы тиристоров 6-8 и третьей группы тиристоров 10-12> выход третьего блока 23 управления подключен к управляющим электродам первого и второго дополнительных тиристоров

17, 19, катодный вывод мостового выпрямителя 2 через датчик 24 полного

73 выпрямленного тока ротора подключен к другому выводу третьей обмотки 20 сглаживающего дросселя и к входам двух датчиков 25, 26 разветвленного выпрямленного тока ротора, выходы которых подключены соответственно к первым выводам двух резисторов 27, 28, шунтируемых управляемыми ключевыми элементами 29, 30 соответственно, вторые выводы двух резисторов 27, 28 подключены соответственно к другим выводам первой 16 и второй 18 обмоток дросселя насыщения, выход датчика 24 полного выпрямленного тока ротора и выходы датчиков 25, 26 разветвленного выпрямленного тока ротора подключены соответственно к первым и вторым входам ПИ-регуляторов 31 и 32, выходы которых через соответствующие интеграторы 33, 34 подключены к первым входам соответствующих компараторов 35, 36, выходы которых подключены к входам соответствующих блоков 37, 38 управления включением ключевых элементов 29, 30, вторые входы двух компараторов 35, 36 соединены с выходами соответствующих генераторов

39, 40 пилообразного напряжения, входы которых соединены с выходами соответствующих блоков 41, 42 управления отключением управляемых ключевых элементов 29, 30, входы которых подключены к выходам первого 21 и" второго

22 блоков управления соответственно.

Устройство работает следующим об"разом.

Ток ротора асинхронного двигателя 1 выпрямляется выпрямителем 2.

Выпрямленный ток разветвляется на три фазы звена постоянного тока, которые сглаживаются обмотками 16, 18> 20 дросселя. Все три фазы звена постоянного тока могут соединяться с каждой фазой вторичных обмоток 9 трансформатора и через первичную обмотку трансформатора отдавать энергию скольжения асинхронного двигателя 1 в сеть.

Две первые фазы звена постоянного тока подключаются к фазам трансформатора в течение 120 эл.град., третья фаза звена постоянного тока — в течение 60 эл.град.

Наложение тока одной фазы звена постоянного тока на ток другой в фазе вторичной стороны трансформатора создает амплитудную модуляцию инвертируемого тока, соотношение ступеней в которой желательно поддерживать опти

3 13561 мальным для снижения доли высших гармоник в инвертируемом токе ° Для этого в первые фазы звена постоянного тока вводят резисторы 27, 28. Среднее падение напряжения на дополнительных сопротивлениях регулируют широтноимпульсным способом с помощью управляемых ключей 29, 30. Таким образом компенсируется разность в средних значениях противоЭДС для первых двух 10 фаз звена постоянного тока и третьей.

Оптимальное соотношение между токами в фазах звена постоянного тока (ступенями амплитудно-модулированного тока) поддерживается следующим обра- 15 зом.

Одновременно с управляющими импульсами на соответствующие тиристоры блоков 21, 22 управления тиристорами подают сигнал на блоки 41, 42 20 управления отключением ключевых элементов, которые отключают управляемые ключевые элементы 29, 30. Продолжительность включения в цепь звена постоянного тока резистора определяется 25о частью схемы, состоящей из датчиков

24-26, ПИ-регуляторов 31, 32, тиристоров 33, 34, компараторов 35, 36, генераторов 39, 40 пилообразного напряжения, блоков 37, 38 включения 30 управляемых ключевых элементов ° Работу этой части схемы рассмотрим на примере регулирования продолжительности включения регистра 27.

73 4 фазе. Снижение напряжения интегратора 34, а следовательно, и рост тока в фазе продолжается до тех пор, пока соотношение между выпрямленным током ротора и током первой фазы звена постоянного тока не станет оптимальным. Блок 21, подавая сигнал на блок

41 и через него на сброс генератора

39 пилообразного напряжения, задает частоту подключения резистора 27, равную частоте коммутации тока в первой фазе (через каждые (20 эл.град.).

Регулирование тока во второй фазе звена постоянного тока производится аналогично.

Поскольку подключение дополнительного сопротивления производится в момент коммутации тока в фазе, т.е. в момент минимального мгновенного значения противоЭДС в данной фазе, то падение напряжения на резисторе снижает пульсации противоЭДС при небольших ее средних значениях, что приводит к снижению пульсаций выпрямленного тока ротора, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на энергетических показателях электропривода. Применение трехфазного звена постоянного тока позволяет уменьшить число резисторов, а следовательно, величину потерь по сравнению с шестифазной при использовании того же принципа перераспределения токов.

Таким образом, переход к трехфазДатчик 24 полного выпрямленного ному звену постоянного тока и подтока ротора и датчик 25 разветвлен- ключение дополнительного сопротивленого тока ротора первой фазы подают ния в момент, когда мгновенное значесигнал, пропорциональный соответст- ние противоЭДС минимально, снижает вующему току, на ПИ-регулятор 32. 40 пульсации выпрямленного тока ротора

Е сли ток в первой фазе звена посто- по сравнению с прототипом. Автоматиянного тока составляет такую долю ческое поддержание оптимального соотвыпрямленного тока ротора, которая ношения ступеней в инвертирующем токе соответствует оптимальному соотноше- делает схему нечувствительной к измению ступеней в инвертируемом токе, 45 нению параметров элементов силовой то ПИ-регулятор 32 не оказывает воз- части. действия на интегратор 34. Например, если ток в первой фазе звена посто- Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я янного тока меньше, чем необходимо, этот сигнал приводит к снижению нап- 50 Асинхронный вентильный каскад,соряжения на выходе ПИ-регулятора 34. держащий трехфазный асинхронный элекЭто приводит к тому, что компаратор тродвигатель, роторная обмотка. кото36 н

6, на которыи также подается напря- рого подключена на вход мостового вы-, жение от генератора 39 пилообразного прямителя, анодный вывод которого напряжения, раньше подает сигнал на 55 подключен к общей точке соединения блок 38, который включает управляемый катодов первой и второй групп тирисключевой элемент 38, тем самым сни- торов, трансформатор, первичная обжая среднее напряжение на резисторе мотка которого соединена es звезду и

27 и увеличивая ток в рассматриваемой предназначена для подключения к ис5

135б1 точнику питания, вторичная обмотка трансформатора одними выводами подключена к анодам первой группы тиристоров и к катодам третьей группы тиристоров, другие выводы вторичной обмотки трансформатора подключены к анодам вторых трех тиристоров и к катодам четвертой группы тиристоров, трехобмоточный дроссель, один вывод первой обмотки которого подключен к общей точке соединения анодов четвертых трех тиристоров и к катоду первого дополнительного тиристора, один вывод второй обмотки сглаживающего дросселя" подключен к общей точке соединения анодов третьей группы тиристоров и к катоду второго дополнительного тиристора, аноды первого и второго дополнительных тиристоров объединены и подключены к одному выводу третьей обмотки сглаживающего дросселя, выход первого блока управления подключен соответственно к управляющим электродам первой и четвертой групп тиристоров, выход второго блока управления подключен соответственно к управляющим электродам второй и третьей групп тиристоров, выход третьего блока управления подключен к управляющим электродам первого и второго дополнительных тиристоров, отличающийся тем, что, с целью повышения энергетических показателей путем снижения потерь активной составляющей мощности, в него введены два резистора, два управляемых ключевых элемента, датчик полного выпрямленного тока ротора, два датчика разветвленного выпрямленного тока ротора, два ро73 6 тора, два ПИ-регулятора, два интегратора, два компаратора, два генератора пилообразного напряжения, два блока управления включением и два блока управления выключением управляемых ключевых элементов, катодный вывод мостового выпрямителя через датчик полного выпрямленного тока ротора подключен к другому выводу третьей обмотки сглаживающего дросселя и к входам двух датчиков разветвленного выпрямленного тока ротора, выходы которых подключены соответственно к первым выводам двух резисторов, шунтируемых управляемыми ключевыми элементами соответственно, вто-, рые выводы двух резисторов подключены соответственно к другим выводам первой и второй обмоток дросселя насыщения, выход датчика полного выпрямленного тока ротора подключен к пер- ° вым входам двух ПИ-регуляторов, а вы- ходы .датчиков разветвленного выпрямленного тока ротора подключены соответственно к вторым входам ПИ-регуляторов, выходы которых через соответствующие интеграторы подключены к первым входам соответствующих компараторов, выходы которых подключены к входам соответствующих блоков управления включением ключевых элементов, вторые входы компараторов соединены с выходами соответствующих генераторов пилообразного напряжения, входы которых соединены с выходами соответствующих блоков управления отключением управляемых ключевых элементов, входы которых подключены к выходам первого и второго блоков управления соответственно.

1356 1 73

Составитель Е.Пс-взмыслова

Техред 31.Сердюкова Корректор M.Хаксимишинец

Редактор А.Маковская

Заказ 5808/52 ° Тираж 659 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г; Ужгород, ул. Проектная, 4

Асинхронный вентильный каскад Асинхронный вентильный каскад Асинхронный вентильный каскад Асинхронный вентильный каскад Асинхронный вентильный каскад 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в многодвигательном электроприводе с синхронной частотой вращения рабочих органов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для привода конвейеров средней и большой мощности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах производственных механизмов, в частности главных циркулярных насосов атомных электростанций

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для привода механизмов с вентиляторным моментом нагрузки

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автоматизированных эл-приводах перем

Изобретение относится к электротехнике , и может быть использовано в ;станках с ЧПУ, в трубопоршневых расходоизмерительных и расходозадающих установках

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах насосов и вентиляторов большой мощности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах вентиляторов, насосов и компрессоров

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в устройствах для перемещения и натяжения ленточных материалов, например в технологическом оборудовании для производства и обработки электропроводящих рулонных ленточных материалов, в электроприводах подачи ленточных материалов в пресс, в лентопротяжных механизмах устройств ввода-вывода информации

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в двухдвигательном электроприводе различных производственных механизмов, где электродвигатели работают на общую нагрузку

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах производственных механизмов, где двигатели работают на общую нагрузку

Изобретение относится к тяговым системам железнодорожного электроподвижного состава (ЭПС), оснащенным асинхронными тяговыми двигателями (АТД) с короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в устройствах для перемещения и натяжения ленточных материалов, например в лентопротяжных механизмах устройств ввода - вывода информации, в технологическом оборудовании для производства и обработки электропроводящих рулонных ленточных материалов, в электроприводах подачи ленточных материалов в пресс

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения последовательной круговой циклической работы центробежных вибраторов, применяемых для очистки от налипания на стенках бункеров сыпучих материалов при их переработке

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах производственных механизмов, где двигатели работают на общую нагрузку

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано как в одиночных, так и в групповых многодвигательных электроприводах переменного тока

Изобретение относится к области энерготехники и может быть использовано в экскаваторных электроприводах
Наверх