Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения

 

Полезная модель направлена на расширение эксплуатационных возможностей электроприводов с прерывистым движением путем повышения их энергетических показателей. Это достигается тем, что в устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения, содержащее источник переменного тока и инвертор, выход которого соединен с обмоткой управления двухфазного асинхронного двигателя, обмотка возбуждения двигателя подключена к источнику переменного тока (сети), введены задающий генератор, амплитудный модулятор, компаратор, фазовое звено, модулятор. Первый вход модулятора соединен с выходом амплитудного модулятора, а второй вход модулятора связан с выходом компаратора. Выход задающего генератора соединен с входом компаратора и со вторым входом амплитудного модулятора, первый вход которого подключен к выходу фазового звена, подключенного своим входом к источнику переменного тока. Выход модулятора соединен с входом инвертора. 2 ил.

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к колебательным электроприводам переменного тока, с прерывистым законом движения и может быть использовано в приводах вибротранспортировки и механизмах испытательной, измерительной или калибровочной техники.

Известно устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме колебательного движения, содержащее источник переменного тока и преобразователь частоты, включающий в себя инвертор, фазовый детектор, первый и второй делители частоты и преобразователь напряжение - частота, соединенный выходом с входами делителей частоты, входом - с выходом фазового детектора, входы которого соединены с источником переменного тока и выходом первого делителя частоты, а выход второго делителя частоты, соединен с управляющим входом инвертора. [Патент РФ 1453577, МПК4 Н02Р 7/62, опубл. 23.01.1989].

Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.

Однако, не смотря на то, что в данном устройстве формируется режим мягкого периодического реверса и обеспечивается высокая стабильность по частоте колебаний, оно не позволяет формировать шаговый режим работы исполнительного двигателя и осуществлять реверс шага.

Задачей полезной модели является расширение эксплуатационных возможностей устройства для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения, за счет повышения его энергетических показателей.

Поставленная задача достигается тем, что устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения, так же как в прототипе, содержит источник переменного тока и инвертор, выход которого соединен с обмоткой управления двухфазного асинхронного двигателя, обмотка возбуждения двигателя подключена к источнику переменного тока (сети).

В отличие от прототипа в устройство введены задающий генератор, амплитудный модулятор, компаратор, фазовое звено, модулятор, соединенный первым входом с выходом амплитудного модулятора, а вторым - с выходом компаратора. Выход задающего генератора соединен с входом компаратора и со вторым входом амплитудного модулятора, первый вход которого соединен с выходом фазового звена, подключенного своим входом к источнику переменного тока. Выход модулятора соединен с входом инвертора.

Таким образом, введение задающего генератора, амплитудного модулятора, компаратора, фазового звена и модулятора позволяет создать режим прерывистого движения, расширить эксплуатационные возможности устройства, обеспечив реверс исполнительного двигателя, а также повысить энергетические показателей привода за счет отсутствия в динамическом режиме ударных токов и моментов.

На фиг.1 представлена блок схема устройства для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения

На фиг.2. представлены временные характеристики работы устройства

На фиг.1 представлена блок-схема заявляемого устройства.

Она содержит асинхронный двигатель 1 с обмоткой возбуждения 2 и управления 3, фазовое звено 4 (ФЗ), задающий генератор 5 (ЗГ), амплитудный модулятор 6 (AM), компаратор 7 (Км), модулятор 8 (МД), инвертор 9 (ИН), источник переменного тока 10 (ИПТ).

Обмотка возбуждения 2 асинхронного двигателя 1 снабжена клеммами и подключена к источнику переменного тока 10 (ИПТ) частоты 1. Амплитудный модулятор 6 (МД), соединен первым входом с выходом фазового звена 4 (ФЗ), а вторым - с выходом задающего генератора 5 (ЗГ) частоты Ш. Вход фазового звена 4 (ФЗ) соединен с источником переменного тока 10 (ИПТ). Первый вход модулятора 8 (МД) подключен к выходу амплитудного модулятора 6 (AM), а второй - к выходу компаратора 7 (Км), вход которого подключен к выходу задающего генератора 5 (ЗГ). Выход модулятора 8 (МД) соединен с управляющим входом инвертора 9 (ИН), выход которого подключен к обмотке управления 3 асинхронного двигателя 1.

При технической реализации макетного образца заявляемого устройства фазовое звено 4 (ФЗ) было выполнено по схеме фильтра второго порядка на микросхеме К140УД17. В качестве амплитудного модулятора 6 (МД) и модулятора 8 (МД) использовался стандартный аналоговый перемножитель сигналов серии K140MA1. Компаратор 7 (Км) и задающий генератор 5 (ЗГ) выполнены на операционных усилителях КР574УД1А. В качестве инвертора напряжения 9 (ИН) использовался мостовой инвертор с транзисторными ключами.

Устройство работает следующим образом. Обмотка возбуждения 2 асинхронного двигателя 1 подключена непосредственно к клеммам источника переменного тока 10 (ИПТ) (сети) частоты 1

где Um - амплитуда напряжения питающей сети;

- начальная фаза напряжения источника переменного тока 10 (ИПТ).

Одновременно, переменное напряжение с источника переменного тока 10 (ИПТ) частоты 1 поступает на вход фазового звена 4 (ФЗ), где сдвигается по фазе на 90° (фиг.2). С выхода фазового звена 4 (ФЗ) напряжение

где k4 - коэффициент передачи фазового звена, поступает на первый вход амплитудного модулятора 6 (AM). На второй вход амплитудного модулятора 6 (AM) поступает с выхода задающего генератора 5 (ЗГ) переменное напряжение частоты шага Ш

где Um5 - амплитуда напряжения задающего генератора 5 (ЗГ) Амплитудный модулятор 6 (AM) осуществляет перемножение двух сигналов, в результате на его выходе формируется балансно-модулированное напряжение (фиг.2)

где k6 - коэффициент пропорциональности амплитудного модулятора 6 (AM).

Одновременно, напряжение с выхода задающего генератора 5 (ЗГ) поступает на вход компаратора 7 (Км) и преобразуется в однополярные прямоугольные импульсы (фиг.2), полярность которых определяется знаком опорного напряжения

где k7 - коэффициент передачи компаратора. Сформированные напряжения на выходах амплитудного модулятора 6 (AM) и компаратора 7 (Км) поступают соответственно на первый и второй входы модулятора 8 (МД). В результате на выходе модулятора 8 (МД) выходное напряжение (фиг.2) описывается выражением

где k8 - коэффициент передачи модулятора.

С выхода модулятора 8 (МД) сформированное напряжение поступает на вход инвертора 9 (ИН), где оно усиливается по мощности и поступает на обмотку управления 3 асинхронного двигателя 1.

В результате приложенных напряжений в воздушном зазоре асинхронного двигателя 1 формируется шаговое электромагнитное поле в моменты времени когда электромагнитный момент асинхронного двигателя переходит через нуль и подвижный элемент асинхронного двигателя начинает совершать шаговые движения с частотой Ш. Регулирование частоты и амплитуды шага осуществляется задающим генератором 5 (ЗГ), а направление движения подвижного элемента асинхронного двигателя - полярностью компаратора 7 (Км). Точность задания и поддержания частоты шага определяется стабильностью задающего генератора 5 (ЗГ), который в ряде случаев может быть выполнен с кварцевой стабилизацией.

Благодаря использованию балансно-амплитудного метода формирования колебательного режима работы при работе электропривода в режиме прерывистого движения в системе отсутствуют ударные моменты и токи, что обеспечивает повышенные энергетические показатели привода в целом, снижаются суммарные потери на нагрев, вибрацию и шумы, увеличивается к.п.д. и продолжительность включения двигателя.

Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме прерывистого движения, содержащее источник переменного тока и инвертор, выход которого соединен с обмоткой управления двухфазного асинхронного двигателя, обмотка возбуждения которого подключена к источнику переменного тока, отличающееся тем, что в него введены задающий генератор, амплитудный модулятор, компаратор, фазовое звено, модулятор, соединенный первым входом с выходом амплитудного модулятора, а вторым - с выходом компаратора, выход задающего генератора соединен с входом компаратора и со вторым входом амплитудного модулятора, первый вход которого соединен с выходом фазового звена, подключенного своим входом к источнику переменного тока, выход модулятора соединен с входом инвертора.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к реверсивным полупроводниковым коммутаторам, ведомым однофазной сетью переменного тока, и может быть использована в нерегулируемом электроприводе переменного тока для питания от однофазной сети трехфазных асинхронных двигателей

Устройство управления двигателями переменного тока относится к частотно регулируемым электроприводам, в частности, к преобразователям частоты со звеном постоянного тока и инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией.

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является вентильный электродвигатель, характеризующийся более простым усилительно - преобразовательным устройством (за счет уменьшения числа каналов с трех до двух), а также повышенным уровнем унификации в связи с возможностью использования одного и того же усилительно - преобразовательного устройства и датчика положения ротора, для управления как трехфазной, так и двухфазной синхронной машиной.
Наверх