Устройство для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя

 

Полезная модель направлена на создание устройства для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя. Устройство для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя содержит первый датчик сигнала, подключенный к первой фазе статора асинхронного двигателя. К первому датчику сигнала последовательно подключены программатор определения модуля результирующего вектора тока статора, первый программатор дискретного преобразования Фурье, первый программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора, который связан или с дисплеем или с ЭВМ. Второй датчик сигнала, подключенный ко второй фазе статора асинхронного двигателя и третий датчик сигнала, подключенный к третьей фазе статора асинхронного двигателя, связаны с программатором определения модуля результирующего вектора тока статора. К первому датчику сигнала последовательно подключены второй программатор дискретного преобразования Фурье, второй программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора. 1 ил.

Полезная модель относится к электротехнике, преимущественно к электрическим машинам и измерительной технике, предназначено для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя.

Аналоги устройства для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя авторам неизвестны.

Задачей полезной модели является создание устройства для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя.

Согласно полезной модели в устройстве для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя к первому датчику сигнала последовательно подключены программатор определения модуля результирующего вектора тока статора, первый программатор дискретного преобразования Фурье, первый программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора, который связан или с дисплеем или с ЭВМ. Второй датчик сигнала, подключенный ко второй фазе статора асинхронного двигателя и третий датчик сигнала, подключенный к третьей фазе статора асинхронного двигателя, связаны с программатором определения модуля результирующего вектора тока статора. К первому датчику сигнала последовательно подключены второй программатор дискретного преобразования Фурье, второй программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора.

Предложенное техническое решение достаточно просто в конструктивном исполнении.

На фиг.1 приведена схема устройства для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя.

Устройство для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя содержит первый датчик сигнала 1 (ДС1), подключенный к первой фазе статора асинхронного двигателя. К первому датчику сигнала 1 (ДС1) последовательно подключены программатор определения модуля результирующего вектора тока статора 2 (ПМРВТС), первый программатор дискретного преобразования Фурье 3 (ПДПФ1), первый программатор выделения основной частоты 4 (ПОЧ1) и программатор определения частоты тока ротора 5 (ПЧТР), который связан с дисплеем или ЭВМ (не показано на фиг.1). Второй датчик сигнала 6 (ДС2) подключен ко второй фазе статора асинхронного двигателя. Ко второму датчику сигнала 6 (ДС2) подключен программатор определения модуля результирующего вектора тока статора 2 (ПМРВТС). Третий датчик сигнала 7 (ДС3) подключен к третьей фазе статора асинхронного двигателя. К третьему датчику сигнала 7 (ДС3) подключен программатор определения модуля результирующего вектора тока статора 2 (ПМРВТС). К первому датчику сигнала 1 (ДС1) последовательно подключены второй программатор дискретного преобразования Фурье 8 (ПДПФ2), второй программатор выделения основной частоты 9 (ПОЧ2) и программатор определения частоты тока ротора 5 (ПЧТР).

В качестве датчиков сигнала 1 (ДС1), 6 (ДС2) и 7 (ДС3) могут быть использованы датчики тока - промышленный прибор КЭИ-0,1. Программатор определения модуля результирующего вектора тока статора 2 (ПМРВТС), программаторы дискретного преобразования Фурье 3 (ПДПФ1) и 8 (ПДПФ2), программаторы выделения основной частоты 4 (ПОЧ1) и 9 (ПОЧ2), программатор определения частоты тока ротора 5 (ПЧТР) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя amtel AT89S53.

С выходов датчиков сигнала 1 (ДС1), 6 (ДС2) и 7 (ДС3) сигналы поступают на входы программатора определения модуля результирующего вектора тока статора 2 (ПМРВТС), где определяют модуль результирующего вектора тока статора по формуле

где - ia, ib, i c - мгновенные токи обмоток статора.

Далее одновременно в программаторах дискретного преобразования Фурье 3 (ПДПФ1) и 8 (ПДПФ2) проводят дискретное преобразование Фурье модуля результирующего вектора тока статора и тока одной из фаз питания, где получают амплитудно-частотные характеристики сигналов, которые поступают на входы программаторов выделения основной частоты 4 (ПОЧ1) и 9 (ПОЧ2) соответственно, где выделяют основную частотную составляющую fs0 модуля результирующего вектора тока статора и основную, с наибольшей амплитудой, составляющую одного из токов статора с частотой fc питающей сети. Далее выделенные основные частоты поступают на входы программатора определения частоты тока ротора 5 (ПЧТР), где определяют частоту тока ротора по формуле

fp=fc -2·fs0

и его либо передают на ЭВМ, либо выводят на дисплей.

Устройство для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя, отличающееся тем, что к первой фазе статора асинхронного двигателя подключен первый датчик сигнала, к которому последовательно подключены программатор определения модуля результирующего вектора тока статора, первый программатор дискретного преобразования Фурье, первый программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора, который связан или с дисплеем или с ЭВМ, при этом второй датчик сигнала, подключенный ко второй фазе статора асинхронного двигателя и третий датчик сигнала, подключенный к третьей фазе статора асинхронного двигателя, связаны с программатором определения модуля результирующего вектора тока статора, причем к первому датчику сигнала последовательно подключены второй программатор дискретного преобразования Фурье, второй программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к области электроэнергетики и может быть использована в качестве датчика частоты сети, например, в автоматизированной системе управления автономного ветро-дизельного комплекса

Полезная модель относится к области радиоизмерений и может быть использована для контроля и измерения характеристик электронных компонентов СВЧ на воздействие радиационных факторов

Полезная модель относится к области классификации связных сигналов
Наверх