Устройство для настройки моментного вентильного электродвигателя

 

Изобретение относится к вентильным электродвигателям с высокой равномерностью скорости вращения. Цель изобретения является уменьшение времени настройки. Настраиваемый моментный вентильный электродвигатель (МВД) содержит синхронный электродвигатель 1 с синусной 2 и косинусной 3 фазами обмотки якоря и с ротором-индуктором 4, усилители 5 и 6 мощности, датчики 7 и 8 тока, датчик 9 угла поворота ротора. Устройство для настройки МВД имеет задатчик 10 угла , датчик 11 момента, дифференциатор 12, анализатор 13 знака сигнала, генератор 14 прямоугольных импульсов, синхронный Т-триггер 15, интегратор 16, синусно-косинусный функциональный преобразователь 17, перемножители 18 и 19, аналого-цифровые преоразователи 20 и 21, импульсное управляющее устройство 22 с тремя выходами, задатчик 23 амплитуды токов, задатчик 24 адреса, запоминающее устройство 25 с четырьмя информационными входами. При настройке автоматически для каждого их положения ротора находятся такие значения токов и каждой из фаз, которые обеспечивают максимальный вращающий момент при минимальных потерях в меди для заданного значения максимального тока в фазах. 2 ил.

СООЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (ц) Н 02 К 29/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ а

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ. И О ПОКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4445579/24-07 (22) 05,05.88 (46) 23,07.90.- Бюл. - 27 (71) Казанский авиационный институт им.А.H.Òóïîëåâà (72) А.Ю.Афанасьев (53) 621.313.292 (088.8) .(56) Красовский Д.A. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем.

М.: Физматгиэ, 1963, с.60.

Авторское свидетельство СССР

N - 1515273, кл. Н 02 К 29/06, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСТРОЙКИ МОМЕНТНОГО ВГНТИЛВНОГО ЭЛГКТРОДВИГАТЕЛЯ (57) Изобретение относится к вентильным электродвигателям с высокой равномерностью скорости вращения. Целью изобретения является уменьшение времени настройки. Настраиваемый моментный вентильный электродвигатель (МВД) содержит синхронный электродвигатель

1 с синусной 2 и косинусной 3 фазами обмотки якоря и с ротором-индуктором

ÄÄSUÄÄ 1580496 А1

4, усилители 5 и 6 мощности, датчики

7 и 8 тока, датчик 9 угла поворота ротора. Устройство для настройки МВД имеет эадатчик 10 угла, датчик 11 момента, дифференциатор 12, анализатор 13 знака сигнала, генератор

14 прямоугольных импульсов, синхронный Т-триггер 15, интегратор 16, синусно-косинусный функциональный преобразователь 17, перемножители 18 и

19, аналого-цифровые преобразователи

20 и 21, импульсное управляющее устройство 22 с тремя выходами, эадатчик 23. амплитуды токов, задатчик 24 адреса, запоминающее устройство 25 с четырьмя информационными входами.

При настройке автоматически для каждого иэ положения ротора находятся такие значения токов в каждой из фаз, которые. обеспечивают максимальный вращающий момент при минимальных потерях в меди для заданного значения максимального тока в фазах ° 2 ил.

1580496

Изобретение относится к электрическим машинам, а именно к электрическим двигателям постоянного тока с бесконтактной коммутацией, т.е. к моментным вентильным электродвигателям (ИВД), и предназначено для настройки в процессе изготовления и эксплуатации электрических машин, работающих в качестве исполнительных

10 моментных двигателей приводов следях систем и систем стабилизации ,,азличного назначения.

Целью изобретения является сокра)цение времени настройки.

На Аиг.1 представлена Аункциональ1 5 йая схема устройства для настроики

ЙВД; на Аиг.2 — графики сигналов.

Настраиваемый ИВД содержит электромеханический преобразователь 1

1 синусной 2 и косинусной 3 Аазами обмотки якоря и ротором-индуктором

4, усилителями 5 и 6 мощности, датчики 7 и 8 тока, датчик 9 угла поворота ротора.

Устройство для настройки ИВД содержит задатчик 10 угла, датчик 11 момента, дифференциатор 12, анализатор 13 знака сигнала, генератор 14 прямоугольных импульсов, синхронный

Т-триггер 15, интегратор 16; синусно- 30 косинусный функциональный преобразователь 17, перемножители 18 и 19, аналого-цифровые преобразователи 20 и

21, импульсное управляющее устройство 22 с тремя выходами, задатчик 23 35 амплитуды токов, задатчик 24 адреса, запоминающее устройство 25 с четырьмя инАормационными входами.

Ротор-индуктор 4 механически связан с роторами датчика 9 угла, задат- 40 чика 10 угла и датчика 11 момента.

Выход последнего подключен к входу дифференциатора 12, выход которого подключен к входу анализатора 13 знака. Выход последнего подключен 45 к инАормационному входу Т-триггера 15, . синхронизирующий вход которого соединен с выходом генератора 14 импульсов, а выход — с неинвертирующим входом интегратора 16 ° На его инвертирующий вход подается положительное напряжение, а выход подключен к входу синусно-косинусного функционального преобразователя 17, синусный и косинусныи выходы которого под ключены к входам соответственно перемножителей 18 и 19, вторые входы которых подключены к выходу задатччка

23 амплитуды токов, а их выходы — к входам соответственно аналого-цифровых преобразователей 20 и 21 и входам соответственно усилителей 5 и 6 мощности, выходы которых подключены к синусной 2 и косннусной 3 Аазам обмотки якоря через входы соответственно датчиков 7 и 8 тока, выходы которых подключены к вторым инвертирующим входам усилителей 5 и 6 мощности. Выходы импульсного управляющего устройства 22. подключены соответственно к входу разрешения записи запоминающего устройства 25, входам задатчика ?3 амплитуды токов и задатчика 24 адреса, и входу задатчика

10 угла. Выход задатчика 24 вдреса подключен к адресному входу запоминающего устройства 25, первый-четвертый информационные входы которого соединены с выходами датчика 9 угла, датчика 11 момента и аналого-цифровых преобразователей 20 и 21.

Устройство для настройки МВД работает следующим образом.

Интегратор 16 вырабатывает сигнал имеющий смысл угла полярной системы координат 1 точки на плоскости

I с декартовыми координатами

Этот сигнал поступает на вход синусно-косинусного функционального преобразователя 17, на выходе которого вырабатываются сигналы sing сов .

Они поступают на входы перемножителей 18 и 19. На их вторые входы поступает амплитуда I токов i, is c задатчика 23 амплитуды, а на выходах формируются сигналы поступающие на входы усилителей 5 и

6 мощности, которые с помощью датчиков 7 и Я тока питают Аазы 2 и 3. обмотки якоря токами -А A > y, g

Электромеханический преобразователь развивает момент И=И(М, I ), измеряемый датчиком 11 момента. Угол поворота ротора M определяется задатчиком 10 угла и замеряется датчиком

9 угла.

С выхода синхронного Т-триггера

15, находящегося в состоянии "0" (фиг.2г), на инвертирующий вход интегратора 16 поступает напряжение, близкое к нулю. При этом напряжение

1580496

/ на выходе интегратора 16 уменьшается (фиг.2д), Пусть при этом электромагнитный момент М, развиваемый электромеханическим преобразователем и измеряемый датчиком 11 момента, уменьшается (Аиг.2б). Его производная d M/dt, вырабатываемая дифференциатором 12, отрицательна. Анализатор 13 знака сигнала выдает единичный сигнал (фиг.2в), поступающий на информационный вход Т-триггера

15. В момент t1 прихода очередного импульса от генератора 14 импульсов (фиг.2а) на синхронизирующий вход

С Т-триггера 15 он переходит в состояние "1". С его выхода напряжение

Uo поступает на неинвертирующий вход интегратора 16, прн этом напряжение на его выходе растет по линейному закону. Момент И возрастает (Аиг.2б, время t< -ty), производная Д И/Jt положительйая, на выходе анализатора

13 знака вырабатывается сигнал "0" и Т-триггер 15 не реагирует на синхронизирующие импульсы с генератора

14 импульсов.

В момент С сигнал 1о на выходе интегратора 16 достигает оптимального значения „, а момент И-максимального значения Г1 . При дальнейшем увеличении момент И начинает уменьшаться (t > t<), анализатор 13 знака выдает сигнал "1" и в.момент прихода очередного синхронизирующего импульса t k t> Т-триггер 15 переходит в состояние "0 . Сигнал на выходе уменьшается по линейному закону, момент растет до значения И, и т.д. В результате сигнал р совершает малые колебания в окрестности значения

Управляющее устройство 22 вырабатывает синхронизирующий импульс С, поступающий на вход разрешения записи запоминающего устройства 25. По адресам, определяемым кодом А с выхода задатчика 24 адреса, в запоминающем устройстве 25 записываются значения угла М, момента И и токов преобразованных аналогоцифровйми преобразователями в цифровую Аорму.

Далее управляющее устройство 22 вырабатывает импульс на втором выхо- . де, который поступает на входы задатчиков тока 23 и адреса 24. Значения

Х „ и А изменяются, начинается процесс максимизации момента М и т.д.

После перебора всех требуемых значений I максимизации момента И и записи оптимальных значений. токов

° р ° о в запоминающее устройство

25 управляющее устройство 22 вырабатывает имлульс на третьем выходе, который поступает на вход задатчика

10 угла, Угол М. принимает новое значение, т.е. электромагнитный момент И максимизируется при новом-положении ротора-индуктора 4 относительно статора синхронного электродвигателя 1.

Настройка МВД завершается после максимизации момента И при всех требуемых углах й(. Устройство имеет меньшее время настройки, чем у известного. Если предположить, что в

20 окрестности точки максимума зависимость момента И от угла Р определяется Аормулой

И-Г1р С (p о), С )О, 1

25 то д И вЂ” — — = — С (Р-P), Э ь

3р и при изменении угла ф согласно принципу синхронного детектирования имеем дифАеренциальное уравнение

d5 1 3N

dt. т ар

С. (Р- Po) 35 имеющее решение с = о+ А е

5g =Ь+ — — t Ь = const

1. т.е. скорость его изменения постоянна и не зависит от расстояния до оптимального значения. Поэтому точный максимум достигается за конечное время, которое при малых значениях постоянной интегратора Т может быть достаточно малым. Управление задатчиком угла с помощью управляю4р Следовательно, в известном устройстве наблюдас-.тся экспоненциальное движение к оптимальному значению Рр т.е, P - р при t - с . Для достижения требуемой точности оптимизации

45 время успокоения процесса может быть велико.

В предлагаемом устройстве угол изменяется по закону

1 580496 щего устройства 22 также сокращает .время настройки.

Управляющее устройство 22 может быть выполнено в виде генератора импульсов, счетчика импульсов и дешифратора. Задатчики амплитуды токов 23 и адреса 24 могут быть выполнены в, виде счетчиков импульсов. Генераторы, импульсов, операционные усилители, !. . перемнояители, анализаторы знака (компараторы), триггеры, интеграто1 ры, запоминающие устройства могут быть выполнены в виде интегральных микросхем, Синусно-косинусный функциональный преобразователь также может быть выполнен по одной из известных схем.

Формула изобретения

Устройство для настройки моментного вентильного электродвигателя, содержащего электромеханический 25 преобразователь с ротором-индуктором и двухфазной обмоткой якоря, два усилителя мощности, два датчика тока и датчик угла поворота ротора, ротор которого механически связан с ротором-индуктором, выходы усилителей мощности подключены к фазам обмотки якоря через входы датчиков тока, выходы которых подключены к вторым, инвертирующим, входам усили, телей мощности, содержащее эадатчик угла и датчик вращающего момента, механически связанные с ротором-индуктором, генератор прямоугольных импульсов, интегратор, синусно-кокосинусньгй функциональный преобразователь, два перемножителя, два аналого-цифровых преобразователя, управляющее устройство, задатчик амплитуды токов обмотки якоря, зацатчик адреса и запоминающее устройство, выходы датчиков угла и момента подключены соответственно к первому и второму информационным входам запоминающего устройства, один выход управляющего устройства подключен к входу разрешения записи запоминающего устройства, второй его выход подключен к входам задатчика амплитуды токов и загатчика адреса, выход которого подключен к адресному входу запоминающего устройства, выходы синусно-косинусного функционального преобразователя подключены к входам перемножителей, вторые входы которых подключены к выходу задатчика амплитуды .токов, а выходы подключены к входам усилителей мощности и аналогоцифровых преобразователей, выходы которых подключены к третьему и четвертому информационным входам запоминающего устройства, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью сокращения времени настройки, оно снабжено дифференциатором, анализатором знака сигнала и синхронным Т-триггером, выход датчика момента подклю ген к входу дифференциатора, его выход подключен к входу анализатора знака сигнала, выход которого подключен к информационному входу Т-триггера, его синхрониэирующий вход подключен к выходу генератора прямоугольных импульсов, а выход — к пеипвертирующему входу интегратора, его инвертирующий вход связан с,выходом источника положительного напряжения, а выход подключен к входу синусно-косииусного функционального преобразователя, третий выход управляющего устройства подключен к входу задатчика угла, управляющее устройство выполнено с возможностью формирования серий чередующихся импульсов на первом и втором выходах и одного импульса на, третьем выходе между серияьй импульсов на первом и втором выходах.

1580496 г1

3 ts 17

Редактор И.Иулла

Заказ 2019 Тираж 439 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

В7

8 4<4 ts 5 4

Фиг.2

Составитель А.Санталов

Техред Л.Олийнык Корректор Л ескид

Л.Бески

Устройство для настройки моментного вентильного электродвигателя Устройство для настройки моментного вентильного электродвигателя Устройство для настройки моментного вентильного электродвигателя Устройство для настройки моментного вентильного электродвигателя Устройство для настройки моментного вентильного электродвигателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрическим машинам с бесконтактной коммутацией

Изобретение относится к электрическим машинам, а именно к электродвигателям с бесконтактной коммутацией

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных электроприводах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводе с вентильным электродвигателями

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления переменной нагрузкой, например, в бесколлекторном двигателе постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники и автоматики и может быть использовано для дистанционной передачи угловых перемещений в следящих системах двустороннего действия с силомоментным очувствлением на базе вентильных электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах с вентильными электродвигателями

Изобретение относится к электрическим машинам

Изобретение относится к электрическим машинам с бесконтактной коммутацией

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при разработке реверсивных бесконтактных тахогенераторов постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электродвигателям с встроенным датчиком положения и скорости, и может быть использовано, например, в вентильных электроприводах в качестве исполнительного элемента, в устройствах автоматики

Изобретение относится к управляемым электроприводам

Изобретение относится к магнитному вращающемуся устройству и, в частности, к магнитному вращающемуся устройству, которое использует многократно пульсирующие силы, возникающие между постоянным магнитом и электромагнитом

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим машинам с бесконтактной коммутацией секций обмоток статора в зависимости от положения ротора с помощью преобразователя частоты, т

Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкциям магнитоэлектрических генераторов тока торцевого типа, приводимых во вращение, например, ветровым лопастным колесом

Изобретение относится к области электротехники, в частности к вентильным электроприводам
Наверх