Способ цифрового измерения частоты вращения двигателя

 

Изобретение относится к автоматике, касается регулируемого электропривода и может быть использовано для создания цифровых регуляторов частоты вращения, преимущественно ориентированных на микропроцессорную схемотехнику, для различных типов электроприводов. Цель изобретения - улучшение динамических характеристик регулятора электропривода за счет ускорения процесса измерения скорости вращения. Цель достигается тем, что весь диапазон скоростей вращения разбивают на ряд измерительных поддиапазонов, для каждого из которых преобразуют сигнал импульсного тахогенератора в сигнал, оптимальный для данного поддиапазона, измеряют параметры всех преобразованных сигналов одновременно и одновременно определяют в зависимости от сигнала задания скорости оптимальный из измеренных сигналов. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОЖРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4460028/24-07 (22) 30.05.88 (46) 15.08.90. Бюл. Р 30 (72) С.Г.Гильдингерш, С.Ф.Коняхин .и A.Ô.Ñåìèí (53) 621.316.718.5 (088.8) (563 Герман-Галкин С.Г. и др. Цифровые электроприводы с транзисторными преобразователями. JI. Энергоатомиздат, 1986, с .22-23.

IEEE Transactions on Тп )ustry

Electronics, vol.IE-32, No.3, August

1985, рр.209-214. (54) СПОСОБ ЦИФРОВОГО ИЗИГРН1ИЯ ЧАС-

ТОТЫ ВРАЩГ11ИЯ ЭЛГКТРОДВИГАТЕЛЯ (57) Изобретение относится к автоматике, касается регулируемого электропривода, и может быть использоваИзобретение относится к регулируемому электроприводу и автоматике, может быть использовано для создания циАровых регуляторов скорости вращения, преимущественно ориентированных на микропроцессорную схемотехнику, для различных типов электроприводов. ! . Цель изобретения — улучшение динамических характеристик регулятора электропривода путем ускорения процесса измерения скорости вращения.

На фиг.1 представлена схема устройства, реализующего предложенный способ; на фиг.2 — алгоритм работы устройства.

„„SU 1585765 А 1

Щ) С О1 Р 3/489 1Т 02 Р 5/06

2 но для создания цифровых регуляторов частоты вращения, преимущественно ориентированных на микропроцессорную схемотехнику, для различных типов электроприводов. Цель изобретения — улучшение динамических характеристик регулятора электропривода за счет ускорения процесса измерения скорости вращения. Цель достигается тем, что весь диапазон скоростей вращения разбивают на ряд измерительных поддиапазонов, для каждого из которых преобразуют сигнал импульсного тахогенератора в сигнал, оптимальный для данного поддиапазона, измеряют параметры всех преобразованных сигналов одновременно и одновременно определяют в зависимости от сигнала задания скорости оптимальный из измеренных сигналов. 2 ил.

Устройство содержит импульсный тахогенератор 1, установленный на валу объекта регулирования, кварцевый генератор 2, вырабатывающий импульсную последовательность стабильной частоты, блок счетчиков 3, число счетчиков в котором определяется количеством назначенных измерительными поддиапазонов, устройство 4 задания скорости вращения и схему 5 управления, формирующую выходную информацию о скорости вращения в цифровом коде для управляющего воздействия на регулятор электропривода.

Устройство работает следующим образом.

1585765

В случае резких переходных процессоВ (скачок задания скорости) измеРазбиение всего диапазона скоростей вращения электропривода на ряд измерительных поддианазонов позволяет в каждом конкретном поддиапазо5 не применять сообразно заданным точности регулирования, быстродействию и разрешающей способности импульсного тахогенератора (количество импульсов на один оборот вала) тот или иной конкретный параметр измерения.

Это может быть подсчет импульсов тахогенератора за эталонный отрезок времени (удобно при высоких скоростях вращения, когда частота импульсов тахогенератора высокая) или подсчет импульсов высокой стабильной частоты за период следования импульсов тахогенератора (удобно при низких скоростях вращения, когда частота импульсов тахогенератора низкая).

Кроме того, на каждом измерительном поддиапазоне могут применяться различные вариации этих параметров (различные длительности эталонного отрезка .времени, деление частоты импульсов тахагенератора и т.п). Такое параметрическое варьирование дает возможность получить заданные точность и время измерения в широком диапазоне скоростей вращения. При этом точность, время измерения и ширина диапазона регулирования практически не ограничиваются и определяются выбранным количеством измерительных поддиапазонов и конкретными тех35 ническими характеристиками устройства, реализующего данный способ измерения. Измерение всех заранее установленных параметров (счет соответст40 вующих импульсов) производят одновременно. При этом только один из всех этих параметров в действительности соответствует истинной скорости вращения и обеспечивает заданную точность. Для того чтобы сра.зу определить этот единственный для данной скорости параметр, проводят анализ значения скорости вращения, по величине которого определяют рабочий

S0 поддиапаэон и соответствующий ему параметр, причем этот анализ производят одновременно со счетом импульсов, что не задерживает процесс измерения, чем данный способ выгодно отличается от прототипа. рение осуществляется следующим образом.

При скачкообразном увеличении (уменьшении) задания скорости вращения происходит выбор нового измерительного поддиапазона, который вследствие инерционности объекта регулирования (электродвигателя) в первый момент не будет соответствовать истинной скорости вращения. В этот момент происходит измерение с меньшей точностью, и результат получается близким к минимальному (максимальному), что обеспечивает максимальное воздействие на регулятор скорости и быстрое установление новой скорости вращения.

Входная информация поступает с выхода импульсного тахогенератора 1 на вход блока счетчиков 3 в виде импульсной последовательности, частота которой пропорциональна скорости вращения. Одновременно на этот же блок подается импульсная последовательность.стабильной частоты с выхода кварцевого генератора 2. В составе блока счетчиков 3 имеется ряд основных счетчиков, выполняющих измерение параметров, зависящих от скорости вращения. Количество этих счетчиков определяется числом измерительных. поддиапазонов. Кроме того, в блоке

3 имеется несколько вспомогательных счетчиков (таймеров), осуществляющих функции даления частоты и формирова ния эталонных интервалов времени.

Все основные счетчики, производящие измерения, запускаются одновременно и каждый производит счет своего параметра. В зависимости от параметра вхо ды этих счетчиков подключаются либо непосредственно к выходам устройств

1 и 2, либо через вспомогательные счетчики. По окончании измерения счетчики останавливаются, сохраняя при этом в своих регистрах полученную информацию, и подают сигнал готовности устройству 5 управления.

Устройство 5 может быть выполнено на одном из микропроцессорных наборов (например, серии К580) со стандартной архитектурой. Все связи микропроцессора с приведенными на фиг.1 элементами, являющимися для него устройствами ввода-вывода, также являются стандартными.

Устройство 5 имеет воэможность адресоваться к любому из основных

1585765 6 т.е. применение этого способа эффективно при проектировании прецизионного следящего электропривода, работающего в широком диапазоне скоростей вращения. счетчиков, считывать содержимое их регистров посредством общей шины данных и запускать все счетчики для инициализации нового цикла измерения

Устройство 4 задания скорости вращения выдает цифровой код, соответствующий задаваемой скорости вращения, который периодически считывается устройством управления.

Блок-схема алгоритма работы микропроцессорного устройства 5 приводится на фиг.2. Работа его организуется циклически и состоит из двух программ: основной программы и программы обработки прерывания. Прерывание основной программы может произойти по сигналу готовности каждого из основных счетчиков. Такая организация программы обеспечивает максимальное приближение к принципу одновременности работы всех измерительных счетчиков и анализа значения сигнала задания, что является необходимым условием реализации данного способа измерения.

Эффект сокращения времени измерения за счет применения способа тем выше, чем больше число поддиапазонов, Формула изобретения

Способ цифрового измерения частоты вращения двигателя в системе регулируемого электропривода, по которому весь диапазон разбивают на несколько поддиапаэонов, для каждого из которых преобразуют сигнал импульсного тахогенератора в сигнал, оптимальный для данного поддиапазона, и выдают результат измерения для последующего вычисления управляющего воздействия, отличающийся

2О тем, что, с целью улучшения динамических характеристик системы регулирования путем ускорения процесса измерения частоты вращения, измеряют параметры всех преобразованных сиг25 налов одновременно и также одновременно определяют в зависимости от сигнала задания частоты оптимальный иэ измеренных сигналов.

1585765

Ссно8ноя программа

Прогрыз

Фиг.2

Составитель А.Лалагутин

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Редактор М.Циткина

Заказ 2325

Техред Л.Олийнык

Тираж 461 афо&вв прерывания

Корректор М.Щароши

Подписное

Способ цифрового измерения частоты вращения двигателя Способ цифрового измерения частоты вращения двигателя Способ цифрового измерения частоты вращения двигателя Способ цифрового измерения частоты вращения двигателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах управления роботов и станков

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в крановом электрооборудовании

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления частотой вращения электродвигателя постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к автоматизированным электроприводам постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления электродвигателем постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводе постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах подъема и напора экскаваторов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в реверсивных тиристорных электроприводах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах автоматики, телемеханики

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах стабилизации скорости электропривода, например, металлорежущих станков, моделирующих стендов, лентопротяжных механизмов и т.д

Изобретение относится к измерению углового положения, скорости, ускорения и момента вращения вала

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиолокации и радионавигации

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в качестве датчика обратной связи по скорости в прецизионных приводах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения скорости вращения газотурбинного двигателя

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в высоточных системах измерения углового положения исполнительного механизма с последовательными датчиками положения типа вал-фаза-код

Изобретение относится к автоматике, вычислительной технике, робототехнике и может быть использовано в системах цифрового измерения и регулирования скорости вращения с микропроцессорным управлением

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в цифровых схемах измерения и регулирования скорости и ускорения

Изобретение относится к области измерительной техники
Наверх