Способ запуска вентильно-индукторного электродвигателя Российский патент 2018 года по МПК H02P1/46 H02P1/04 H02P25/08 

Описание патента на изобретение RU2669192C2

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления запуском вентильно-индукторного электродвигателя.

Известен способ запуска вентильно-индукторного двигателя, заключающийся в том, что заданное значение частоты вращения двигателя сравнивают с реальным значением частоты вращения, вычисленным с использованием сигнала датчика положения ротора двигателя, при этом стабилизацию частоты вращения двигателя регулируют по величине рассогласовании заданной и действительной частот вращения ротора, а с помощью внешних счетчиков-таймеров формируют импульсы разрешения формирования тока (см. патент US №4707650, кл. G05B 19/40, опубл. 17.11.1987).

Однако данный способ требует применения датчиков тока для каждой фазной обмотки двигателя и регулятора тока и при этом требуется выполнение сложных вычислений при осуществлении стабилизации частоты вращения двигателя и регулировании угла ротора.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ управления индукторным двигателем, заключающийся в том, что формируют токи в фазных обмотках двигателя путем подачи на обмотку импульсов напряжения, причем интервалы времени, определяющие моменты начала и окончания подачи напряжения, задаются как функции частоты вращения двигателя табличным способом (см. патент US №4616165, кл. H02P 1/42, 07.10.1986).

Однако данный способ управления индукторным двигателем позволяет его использовать только для управления индукторным двигателем при настройке на один или несколько режимов работы, причем мощность двигателя не принимается во внимание, что сужает область использования данного способа управления, в частности при запуске двигателя.

Технической проблемой является устранение указанных выше недостатков управления работой вентильно-индукторного электродвигателя.

Технический результат заключается в том, что достигается возможность уменьшить величину пусковых токов, что позволяет повысить надежность и долговечность силового полупроводникового блока управления и увеличить срок службы электродвигателя за счет исключения большой ударной нагрузки на ротор электродвигателя при одновременном обеспечении повышенной надежности включения и выключения электродвигателя при снижении средней величины коммутируемых токов в эксплуатации.

Указанная техническая проблема решается, а технический результат достигается за счет того, что способ запуска вентильно-индукторного электродвигателя мощностью от 100 до 350 Вт на постоянное напряжение 24 В включает подачу импульсов постоянного тока, причем в шихтованном статоре с обмотками, подключенными к плате, на которой расположена система управления и инвертор, располагают шихтованный ротор, а запуск электродвигателя производят путем подачи на обмотки статора нескольких серий последовательно увеличивающихся по длительности и величине импульсов постоянного тока, при этом вначале подают серию импульсов постоянного тока q1 длительностью времени t1, равной

t1=(60/Nnom)*z1,

где Nnom - паспортная частота вращения ротора,

z1 - коэффициент пропорциональности,

и величиной импульса тока через заданную фазу статора электродвигателя, равной

I1=k1*Inom,

где Inom - номинальный ток электродвигателя, равный частному от деления мощности электродвигателя на напряжение, указанных в паспорте данных на электродвигатель,

k1 - коэффициент пропорциональности,

затем при достижении частоты вращения N1=y1*Nnom формируют вторую серию импульсов постоянного тока q2 с длительностью t2 и величиной импульса тока, равной I2=k2*Inom, после чего при достижении частоты вращения ротора электродвигателя, равной N2=y2*Nnom, формируют третью серию импульсов постоянного тока q3 с длительностью t3 и величиной импульса тока, равной I3=k3*Inom, и после достижения ротором электродвигателя частоты вращения N3=y3*Nnom производят подачу постоянного тока величиной, равной Inom, при этом проводят прерывание процесса запуска в любой момент при поступлении сигнала от датчика положения ротора о физическом вращении ротора и достижении указанной выше частоты вращения ротора, причем

при мощности двигателя от 100 до 150 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,1 до 0,15,

k2, y2, z2 - от 0,2 до 0,35,

k3, y3, z3 - от 0,4 до 0,5,

при мощности двигателя от 150 до 250 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,2 до 0,25,

k2, y2, z2 - от 0,3 до 0,45,

k3, y3, z3 - от 0,6 до 0,7,

при мощности двигателя от 250 до 350 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,3 до 0,35,

k2, y2, z2 - от 0,4 до 0,65,

k3, y3, z3 - от 0,8 до 1,0.

В ходе проведенных исследований было выявлено, что конструктивные особенности выполнения вентильно-индукторного электродвигателя имеют существенное влияние на режим подачи электрической энергии на обмотки статора вентильно-индукторного электродвигателя.

Было выявлено, что при запуске вентильно-индукторных электродвигателей мощностью от 100 до 350 Вт на постоянное напряжение питания 24 В, которые могут быть использованы для нужд автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта важное значение имеет величина мощности запускаемого в работу вентильно-индукторного электродвигателя.

На чертеже представлен продольный разрез вентильно-индукторного электродвигателя.

Основными элементами конструкции вентильно-индукторного электродвигателя являются шихтованный ротор 1, шихтованный статор 2 с обмотками 3 и плата 4, на которой расположены система управления и инвертор.

Способ запуска вентильно-индукторного электродвигателя мощностью от 100 до 350 Вт на постоянное напряжение 24 В включает подачу импульсов постоянного тока, причем в шихтованном статоре 2 с обмотками 3, подключенными к плате 4, на которой расположена система управления и инвертор, располагают шихтованный ротор 1, а запуск электродвигателя производят путем подачи на обмотки 3 статора 2 нескольких серий последовательно увеличивающихся по длительности и величине импульсов постоянного тока, при этом вначале подают серию импульсов постоянного тока q1 длительностью времени t1, равной

t1=(60/Nnom)*z1,

где Nnom - паспортная частота вращения ротора 1,

z1 - коэффициент пропорциональности,

и величиной импульса тока через заданную фазу статора 2 электродвигателя, равной

I1=k1*Inom,

где Inom - номинальный ток электродвигателя, равный частному от деления мощности электродвигателя на напряжение, указанных в паспорте данных на электродвигатель,

k1 - коэффициент пропорциональности,

затем при достижении частоты вращения N1=y1*Nnom формируют вторую серию импульсов постоянного тока q2 с длительностью t2 и величиной импульса тока, равной I2=k2*Inom, после чего при достижении частоты вращения ротора 1 электродвигателя, равной N2=y2*Nnom, формируют третью серию импульсов постоянного тока q3 с длительностью t3 и величиной импульса тока, равной I3=k3*Inom, и после достижения ротором 1 электродвигателя частоты вращения N3=y3*Nnom производят подачу постоянного тока величиной, равной Inom, при этом проводят прерывание процесса запуска в любой момент при поступлении сигнала от датчика положения ротора (не показан на чертеже) о физическом вращении ротора 1 и достижении указанной выше частоты вращения ротора 1, причем

при мощности двигателя от 100 до 150 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,1 до 0,15,

k2, y2, z2 - от 0,2 до 0,35,

k3, y3, z3 - от 0,4 до 0,5,

при мощности двигателя от 150 до 250 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,2 до 0,25,

k2, y2, z2 - от 0,3 до 0,45,

k3, y3, z3 - от 0,6 до 0,7,

при мощности двигателя от 250 до 350 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,3 до 0,35,

k2, y2, z2 - от 0,4 до 0,65,

k3, y3, z3 - от 0,8 до 1,0.

В результате экспериментально установленных величин коэффициентов пропорциональности достигается:

- уменьшение величины пусковых токов, что позволяет повысить надежность и долговечность силового полупроводникового блока управления и увеличить срок службы электродвигателя за счет исключения большой ударной нагрузки на ротор электродвигателя;

- обеспечение повышения надежности устройства, обеспечивающего включение и выключение самого электродвигателя (например, выключатель или транзистор блока управления) за счет снижения средней величины коммутируемых токов в эксплуатации.

Похожие патенты RU2669192C2

название год авторы номер документа
Способ регулирования уровня колебания в подвесках тягового двигателя электровоза и устройство для его осуществления 2018
  • Елисеев Сергей Викторович
  • Орленко Алексей Иванович
  • Большаков Роман Сергеевич
  • Елисеев Андрей Владимирович
  • Миронов Артем Сергеевич
RU2704637C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОТОПОРФИРИНА IХ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ 2008
  • Новиков Иван Александрович
  • Козлов Олег Константинович
  • Лихванцева Вера Геннадиевна
  • Осипова Екатерина Александровна
RU2362489C1
Вентильный двигатель индукторного типа со встроенным магнитным редуктором 2023
  • Афанасьев Александр Александрович
  • Генин Валерий Семенович
  • Ваткин Владимир Александрович
  • Токмаков Дмитрий Анатольевич
  • Томилин Сергей Александрович
RU2818789C1
ШЕСТИФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ШУМАМИ, ВИБРАЦИЯМИ И ПУЛЬСАЦИЯМИ МОМЕНТА, СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 2011
  • Шабаев Владимир Алексеевич
  • Кругликов Олег Валерьевич
  • Тубис Яков Борисович
RU2483416C1
ТРЕХФАЗНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ШУМАМИ, ВИБРАЦИЯМИ И ПУЛЬСАЦИЯМИ МОМЕНТА, СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 2011
  • Шабаев Владимир Алексеевич
  • Кругликов Олег Валерьевич
  • Тубис Яков Борисович
RU2482591C1
ТРЕХФАЗНЫЙ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ШУМАМИ, ВИБРАЦИЯМИ И ПУЛЬСАЦИЯМИ МОМЕНТА, СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 2011
  • Шабаев Владимир Алексеевич
  • Кругликов Олег Валерьевич
  • Тубис Яков Борисович
RU2482590C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 2012
  • Елисеев Сергей Викторович
  • Ермошенко Юлия Владимировна
  • Московских Александр Олегович
  • Большаков Роман Сергеевич
RU2498126C2
Устройство для управления непосредственным преобразователем частоты с неявным звеном постоянного тока 1988
  • Кочергин Александр Владиславович
  • Кутрань Игорь Сергеевич
  • Лукьяненко Владимир Александрович
  • Михальский Валерий Михайлович
  • Пьяных Борис Егорович
  • Соболев Владимир Николаевич
  • Чехет Эдуард Михайлович
SU1651347A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБОАГРЕГАТА 1994
  • Булкин А.Е.
  • Калашников А.А.
  • Панов В.И.
  • Панов Е.И.
RU2056506C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ПРАВКЕ 2005
  • Блянкинштейн Игорь Михайлович
  • Кашура Артем Сергеевич
RU2291751C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 669 192 C2

Реферат патента 2018 года Способ запуска вентильно-индукторного электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления запуском вентильно-индукторного электродвигателя. Техническим результатом является уменьшение величины пусковых токов, повышение надежности и долговечности силового полупроводникового блока управления и увеличение срока службы электродвигателя за счет исключения большой ударной нагрузки на ротор электродвигателя при одновременном обеспечении повышения надежности включения и выключения электродвигателя при снижении средней величины коммутируемых токов в эксплуатации. Способ запуска вентильно-индукторного электродвигателя мощностью от 100 до 350 Вт на постоянное напряжение 24 В включает подачу импульсов постоянного тока, причем в шихтованном статоре с обмотками, подключенными к плате, на которой расположена система управления и инвертор, располагают шихтованный ротор, а запуск электродвигателя производят путем подачи на обмотки статора нескольких серий последовательно увеличивающихся по длительности и величине импульсов постоянного тока, при этом вначале подают серию импульсов постоянного тока q1 длительностью времени t1, равной

t1=(60/Nnom)*z1, где Nnom - паспортная частота вращения ротора, z1 - коэффициент пропорциональности, величиной импульса тока через заданную фазу статора электродвигателя, равной I1=k1*Inom, где Inom - номинальный ток электродвигателя, равный частному от деления мощности электродвигателя на напряжение, указанных в паспорте данных на электродвигатель, k1 - коэффициент пропорциональности, затем при достижении частоты вращения N1=y1*Nnom формируют вторую серию импульсов постоянного тока q2 с длительностью t2 и величиной импульса тока, равной I2=k2*Inom, после чего при достижении частоты вращения ротора электродвигателя, равной N2=y2*Nnom, формируют третью серию импульсов постоянного тока q3 с длительностью t3 и величиной импульса тока, равной

I3=k3*Inom, и после достижения ротором электродвигателя частоты вращения N3=y3*Nnom производят подачу постоянного тока величиной, равной Inom, при этом проводят прерывание процесса запуска в любой момент при поступлении сигнала от датчика положения ротора о физическом вращении ротора и достижении указанной выше частоты вращения ротора, причем при мощности двигателя от 100 до 150 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна: k1, y1, z1 - от 0,1 до 0,15, k2, y2, z2 - от 0,2 до 0,35, k3, y3, z3 - от 0,4 до 0,5, при мощности двигателя от 150 до 250 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна: k1, y1, z1 - от 0,2 до 0,25, k2, y2, z2 - от 0,3 до 0,45, k3, y3, z3 - от 0,6 до 0,7, при мощности двигателя от 250 до 350 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна: k1, y1, z1 - от 0,3 до 0,35, k2, y2, z2 - от 0,4 до 0,65, k3, y3, z3 - от 0,8 до 1,0. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 669 192 C2

Способ запуска вентильно-индукторного электродвигателя мощностью от 100 до 350 Вт на постоянное напряжение 24 В, включающий подачу импульсов постоянного тока, отличающийся тем, что в шихтованном статоре с обмотками, подключенными к плате, на которой расположена система управления и инвертор, располагают шихтованный ротор, а запуск электродвигателя производят путем подачи на обмотки статора нескольких серий последовательно увеличивающихся по длительности и величине импульсов постоянного тока, при этом вначале подают серию импульсов постоянного тока q1 длительностью времени t1, равной

t1=(60/Nnom)*z1,

где Nnom - паспортная частота вращения ротора,

z1 - коэффициент пропорциональности,

величиной импульса тока через заданную фазу статора электродвигателя, равной

I1=k1*Inom,

где Inom - номинальный ток электродвигателя, равный частному от деления мощности электродвигателя на напряжение, указанных в паспорте данных на электродвигатель,

k1 - коэффициент пропорциональности,

затем при достижении частоты вращения N1=y1*Nnom формируют вторую серию импульсов постоянного тока q2 с длительностью t2 и величиной импульса тока, равной I2=k2*Inom, после чего при достижении частоты вращения ротора электродвигателя, равной N2=y2*Nnom, формируют третью серию импульсов постоянного тока q3 с длительностью t3 и величиной импульса тока, равной I3=k3*Inom, и после достижения ротором электродвигателя частоты вращения N3=y3*Nnom производят подачу постоянного тока величиной, равной Inom, при этом проводят прерывание процесса запуска в любой момент при поступлении сигнала от датчика положения ротора о физическом вращении ротора и достижении указанной выше частоты вращения ротора, причем

при мощности двигателя от 100 до 150 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,1 до 0,15,

k2, y2, z2 - от 0,2 до 0,35,

k3, y3, z3 - от 0,4 до 0,5,

при мощности двигателя от 150 до 250 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,2 до 0,25,

k2, y2, z2 - от 0,3 до 0,45,

k3, y3, z3 - от 0,6 до 0,7,

при мощности двигателя от 250 до 350 Вт величина коэффициентов пропорциональности равна:

k1, y1, z1 - от 0,3 до 0,35,

k2, y2, z2 - от 0,4 до 0,65,

k3, y3, z3 - от 0,8 до 1,0.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2669192C2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 2014
  • Льготчиков Валерий Вениаминович
RU2572805C1
ВЕНТИЛЬНЫЙ ИНДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД 2004
  • Мещеряков Виктор Николаевич
  • Петунин Алексей Алексеевич
RU2274944C1
Способ предохранения от попадания внутрь электровакуумных приборов металлических частиц 1953
  • Черепнин Н.В.
SU102159A1
US 4616165 A, 07.10.1986
US 4707650 A, 17.11.1987
US 20020153858 A1, 24.10.2002
EP 1208636 B1, 21.01.2004
WO 1997030509 A1, 21.08.1997.

RU 2 669 192 C2

Авторы

Агафонов Алексей Николаевич

Буренков Константин Эдуардович

Чернов Андрей Владимирович

Даты

2018-10-09Публикация

2017-03-09Подача