Бесконтактный регулируемый электропривод

 

Использование: в следящих системах антенны. Сущность: в бесконтактном регулируемом электроприводе схема выделения частоты вращения снабжена управляемыми инверторами, компаратором знака полярности и инвертором. Выходы дифференциаторов соединены с вторыми входами элементов сравнения, включенными между блоками умножения и усилителями. Что позволяет снизить дрейф нуля и температурные погрешности. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) /

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ бюро

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4852898/07 (22) 25,07.90 (46) 30.07.93. Бюл. N 28 (71) Тернопольское конструкторское опытных работ (72) В.П,Блинов и Я.В.Бучинский (56) Авторское свидетельство СССР

% 1390765, кл. Н 02 P 6/02, 1988.

Рвторское свидетельство СССР

hb 1431015, кл. Н 02 К 29/06. 1988.

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к электроприводу с регулированием частоты вращения и реверса и может найти применение в следящих системах антенн, содержащих вентильные электродвигатели.

Целью изобретения является повышение точности и качества регулирования при малых сигналах задатчика частоты вращения.

На чертеже представлена схема бесконтактного регулируемого электропривода, Бесконтактный регулируемый электропривод содержит двухфазный синхронный электродвигатель 1 с ротором 2 и датчиком

3 положения ротора в виде вращающегося трансформатора с ротором 4 и первичной обмоткой 5, имеющие соответственно синусные 6, 7 и косинусные 8, 9 якорные обмотки. Электропривод содержит источник

10 сигнала, задатчик 11 частоты вращения, два канала 12, 13 управления, один из которых содержит блок 14 умножения, фазочувствительный выпрямитель 15 фильтр 16 и усилитель 17, а другой канал управления—

„„Я „„1830598 А1 (st)s Н 02 К 29/06. Н 02 Р 6/02 (54) БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ЭЛ ЕКТРОПРИВОД (57) Использование: в следящих системах антенны. Сущность: в бесконтактном регулируемом электроп риводе схема выделения частоты вращения снабжена управляемыми инверторами, компаратором знака поля рности и инвертором. Выходы дифференциаторов соединены с вторыми входами элементов сравнения, включенными между блоками умножения и усилителями. Что позволяет.снизить дрейф нуля и температурные погрешности. 1 ил. блок 18 умножения, фазочувствительный выпрямитель 19, фильтр 20 и усилитель 21.

Выходы усилителей 17, 21 подключены к якорным обмоткам 6, 8 синхронного электродвигателя. Схема выделения частоты вращения электропривода содержит дифференциаторы

22, 23, управляемые инверторы 24, 25, компаратор 26 знака сигнала управления и логический инвертор 27.

Выход источника 10 сигнала подсоединен к первым входам фазочувствительных выпрямителей 15, 19 и к первичной обмотке

5 вращающегося трансформатора 3, синусная 7 и косинусная 9 обмотки которого соответственно через вторые входы фазочувствительных выпрямителей 15, 19, фильтры 16, 20, блоки 14, 18 умножения, усилители 17, 21 связаны с синусной 6 и косинусной 8 якорными обмотками двухфазного синхронного электродвигателя 1, ротор 2 которого механически связан с ротором 4 датчика 3 положения ротора. Вход дифферен ци это ра 22 через уп ра вл яе мы и инвертор 42 соединен с выходом фильтра

20, а входдиффереициатора 23 через второй

1830598 управляемый инвертор 25- с выходом фильтра 16, Выходы дифференциаторов 22, 23 соединены соответственно со вторыми входами элементов сравнения 28, 29, выходами соединенными с суммирующими усилителями 17, 21. Задатчик 11 частоты вращения подсоединен ко вторым входам блоков 14, 18 умножения, Управляемые входы управляемых инверторов 24, 25 соединены соответственно с выходом логического инвертора 27 и выходом компаратора 26, вход которого соединен с задатчиком 11 частоты вращения, а выход — со входом логического инвертора 27.

Электропривод работает следующим образом, Источник 10 сигнала генерирует сигнал Ог переменного тока с угловой частотой в и постоянной амплитудой U, равный Ог = Usln m. который поступает на первичную обмотку 5 вращающегося трансформатора 3 и одновременно подается на вторые входы фазочувствительных выпрямителей 15, 19, выполненных, например, на перемножителях аналоговых сигналов. На синусной 7 и косинусной 9 обмотках вращающегося трансформатора 3 образуются напряжения переменного тока с амплитудами, изменяющимися по синусному и косинусному законам от угла поворота ротора электродвигателя, равными:

07= 0 n sin рдз1пол;

Оз = О.п соз р 0 sin са, где О- угол поворота ротора 2 электродвигателя 1;

n — коэффициент трансформации вращающегося трансформатора 3; р — число пар полюсов электродвигателя

1 и вращающегося трансформатора 3.

После перемножения сигналов источника 10 и синусной 07 и косинусной Vg обмоток и фильтрации на выходах первого 16 и второго 20 фильтров сигналы определяются выражениями;

016 = — 02 n sin p 0

2

02o =- — 02 и соз р 0 (1) .

При вращении ротора 2 электродвигателя 1 с угловой частотой угол Оизменяется во времени О= Ят(2).

Запишем выражение (1) с учетом выражения {2):

016= — U n sin p Qr

2

U2o= — U n соз р От

2.

10 Для управления электродвигателем 1 по скорости и направлению вращения эти сигналы перемножаются в первом 14 и втором

18 блоках умножения с сигналом управления Uy, поступающим с задатчиком 13 час15 тоты вращения в виде напряжения постоянного тока заданного уровня и знака полярности, 8 результате перемножения на выходе блоков 14, 18 умножения напряжения опре20 деляются выражениями:

U14 = — Uy U и з1п p Qt г

25 1 2

U12 = — Uy U и соз p Qt

На суммирующих входах суммирующих усилителей 17, 21 из этих напряжений вычи30 таются напряжения обратной связи 022 и

Огз, сформированные дифференциаторами

22, 23 в сочетании с управляемыми инверторами 24, 25, компаратором 26 знака сигнала управления и логическим инвертором . 35 27 из сигналов U16 и U2o, поступающих с фильтров 16 и 20.

Напряжения на выходах дифференциаторов 22, 23 при соответствующем знаке полярности сигнала управления определя40 ются выражениями:

U22 = 2 p QRCU n sin р Qt, 1

45 1 г

Un= — р QRCU п соз р Qt

Как видно, амплитуды этих сигналов линейно зависят от угловой частоты И враще50 ния ротора 2 электродвигателя 1, что и требуется от сигналов обратной связи по скорости.

На выходах первого 17 и второго 21 суммирующих усилителей сигналы, которые

55 подаются на якорные обмотки 6 и 8 электродвигателя 1, определяются выражениями:

U17 = К(014 - 022) = 1/2 KU n (Оу—

-р QRC)sin р Ot

18306 98

021 = K(U13 - 023) = KU A (Uy

2 — р QRC)cos р Qt где К вЂ” коэффициент усиления суммирующих усилителей.

Амплитуды этих сигналов зависят от управляющего сигнала Vy задатчика 11 частоты вращения и угловой частоты извращения ротора 2 электродвигателя 1. Этим обеспечивается управление скорости вращения отора 2 электродвигателя 1 в электроприводе, охваченном обратной связью по частоте вращения ротора 2, Таким образом, схема бесконтактного регулируемого электропривода позволяет обеспечить введение отрицательной обратной связи по скорости вращения ротора электродвигателя при использовании информации от датчика положения ротора, что, в свою очередь, позволяет отказаться от использования тахогенератора, выполненного в виде двухфазного синхронного генератора, и связанных с ним элементов схемы и тем самым упростить конструкцию электропривода при одновременном снижении его стоимости.

Формула изобретения

Бесконтактный регулируемый электропривод, содержащий двухфазный синхронный электродвигатель, синусно-косинусный датчик положения ротора, установленный на валу укаэанного электродвигателя, два канала управления, каждый из которых содержит блок умножения и усилитель, выходом подключенный к одной из якорных

5 обмоток синхронного электродвигателя, первые входы блоков умножения объединены, схему выделения частоты вращения, снабженную двумя дифференциаторами, эадатчик частоты вращения и два элемента

10 сравнения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и качества регулирования при малых сигналах задатчика частоты вращения, схема выделения частоты вращения снабжена двумя управляемы15 ми инверторами, выходами соединенными с входами дифференциаторов, силовыми входами — с выходами синусно-косинусного датчика положения ротора, последовательно соединенными компаратором знака по20 лярности и инвертором. выход которого подключен к управляющему входу одного управляемого инвертора, управляющий вход другого управляемого инвертора подключен к выходу компаратора знака поляр25 ности, входом соединенного с выходом задатчика частоты вращения, подключенным к объединенным первым входам блоков умножения каналов управления, выходы которых соединены с первыми входами эле30 ментов сравнения, вторые входы которых подключены к выходам дифференциаторов соответственно, а выходы элементов сравнения подключены к входам соответствующих усилителей каналов управления.

1830599

Составитель А, Головченко

Редактор А. Егорова Техред М.Моргентал Корректор С, Патрушева

Заказ 2526 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Бесконтактный регулируемый электропривод Бесконтактный регулируемый электропривод Бесконтактный регулируемый электропривод Бесконтактный регулируемый электропривод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах различного назначения с цифровым управлением

Изобретение относится к электротехнике и автоматике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах различного назначения с цифровым управлением

Изобретение относится к электротехнике и автоматике
Наверх