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 датчик сигнала, подключенный к одной из фаз питания асинхронного двигателя, к которому последовательно подключены программатор дискретного преобразования Фурье, программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора, который связан или с дисплеем или с ЭВМ. К программатору дискретного преобразования Фурье подключен программатор выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот, к которому последовательно подключены программатор выделения боковой составляющей тока нижней частоты, программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока и программатор определения частоты тока ротора. К программатору выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот подключен программатор выделения боковой составляющей тока верхней частоты, к которому подсоединен программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока. 1 ил.

Полезная модель относится к электротехнике, преимущественно к электрическим машинам и измерительной технике, предназначена 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 устройство для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя содержит датчик сигнала, подключенный к одной из фаз питания асинхронного двигателя, к которому последовательно подключены программатор дискретного преобразования Фурье, программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора, который связан или с дисплеем или с ЭВМ. К программатору дискретного преобразования Фурье подключен программатор выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот, к которому последовательно подключены программатор выделения боковой составляющей тока нижней частоты, программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока и программатор определения частоты тока ротора. К программатору выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот подключен программатор выделения боковой составляющей тока верхней частоты, к которому подсоединен программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока.

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

Устройство для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя содержит датчик сигнала 1 (ДС), подключенный к одной из фаз питания асинхронного двигателя. К датчику сигнала 1 (ДС) последовательно подключены программатор дискретного преобразования Фурье 2 (ПДПФ), программатор выделения основной частоты 3 (ПОЧ) и программатор определения частоты тока ротора 4 (ПЧТР), который связан или с дисплеем или с ЭВМ (не показано на фиг.1). К программатору дискретного преобразования Фурье 2 (ПДПФ) подключен программатор выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот 5 (ПБСТНВЧ), к которому последовательно подключены программатор выделения боковой составляющей тока нижней частоты 6 (ПБСТНЧ), программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока 7 (ПСАБСТ) и программатор определения частоты тока ротора 4 (ПЧТР). К программатору выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот 5 (ПБСТНВЧ) подключен программатор выделения боковой составляющей тока верхней частоты 8 (ПБСТВЧ), к которому подсоединен программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока 7 (ПСАБСТ).

В качестве датчика сигнала 1 (ДС) может быть использован датчик тока - промышленный прибор КЭИ-0,1. Программатор дискретного преобразования Фурье 2 (ПДПФ), программатор выделения основной частоты 3 (ПОЧ), программатор определения частоты тока ротора 4 (ПЧТР), программатор выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот 5 (ПБСТНВЧ), программатор выделения боковой составляющей тока нижней частоты 6 (ПБСТНЧ), программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока 7 (ПСАБСТ) и программатор выделения боковой составляющей тока верхней частоты 8 (ПБСТВЧ) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя amtel AT89S53.

С выхода датчика сигнала 1 (ДС) сигнал поступает на вход программатора дискретного преобразования Фурье 2 (ПДПФ), где получают амплитудно-частотную характеристику сигнала, затем на входы программаторов выделения основной частоты 3 (ПОЧ) и выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот 5 (ПБСТНВЧ), где выделяют основную составляющую потребляемого тока с частотой сети fc и боковые составляющие тока нижних и верхних частот. С программатора выделения основной частоты 3 (ПОЧ) данные поступают в программатор определения частоты тока ротора 4 (ПЧТР), а с программатора выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот 5 (ПБСТНВЧ) данные поступают на входы программаторов выделения боковой составляющей тока нижней частоты 6 (ПБСТНЧ) и выделения боковой составляющей тока верхней частоты 8 (ПБСТВЧ), где выделяют наибольшие по амплитуде боковые составляющие тока с нижней частотой fн меньшей частоты сети и верхней частотой fB большей частоты сети и соответствующие им амплитуды. Далее амплитуды боковых составляющих тока поступают на входы программатора сравнения амплитуд боковых составляющей тока 7 (ПСАБСТ), где амплитуды сравнивают и результат сравнения передают в программатор определения частоты тока ротора 4 (ПЧТР). Если амплитуда боковой составляющей тока нижней частоты больше амплитуды боковой составляющей тока верхней частоты, то частоту тока ротора определяют по выражению

f p=fc-2·(fc-fн).

Если амплитуда боковой составляющей тока верхней частоты больше амплитуды боковой составляющей тока нижней частоты, то частоту тока ротора определяют по выражению

fp=fc-2·(fB-fc ).

Устройство для определения частоты тока ротора асинхронного двигателя, отличающееся тем, что содержит датчик сигнала, подключенный к одной из фаз питания асинхронного двигателя, к которому последовательно подключены программатор дискретного преобразования Фурье, программатор выделения основной частоты и программатор определения частоты тока ротора, который связан или с дисплеем или с ЭВМ, при этом к программатору дискретного преобразования Фурье подключен программатор выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот, к которому последовательно подключены программатор выделения боковой составляющей тока нижней частоты, программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока и программатор определения частоты тока ротора, при этом к программатору выделения боковых составляющих тока нижних и верхних частот подключен программатор выделения боковой составляющей тока верхней частоты, к которому подсоединен программатор сравнения амплитуд боковых составляющих тока.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к радиотехнике и может быть использована в системах наблюдения за радиотехнической обстановкой (РТО) в составе корабельного радиолокационного комплекса (КРЛК) или как автономный прибор измерения несущей частоты и временных параметров импульсных сигналов радиоизлучающих целей (РИЦ)
Наверх