RU2538405C1 - Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода - Google Patents

Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода Download PDF

Info

Publication number
RU2538405C1
RU2538405C1 RU2014110000/07A RU2014110000A RU2538405C1 RU 2538405 C1 RU2538405 C1 RU 2538405C1 RU 2014110000/07 A RU2014110000/07 A RU 2014110000/07A RU 2014110000 A RU2014110000 A RU 2014110000A RU 2538405 C1 RU2538405 C1 RU 2538405C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
asynchronous motor
motor
idling
stator
thyristor
Prior art date
Application number
RU2014110000/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Васильевич Гуков
Николай Дмитриевич Гуков
Андрей Константинович Васильев
Original Assignee
Дмитрий Васильевич Гуков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Васильевич Гуков filed Critical Дмитрий Васильевич Гуков
Priority to RU2014110000/07A priority Critical patent/RU2538405C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538405C1 publication Critical patent/RU2538405C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электромеханики. Технический результат: снижение энергопотребления в режиме холостого хода. В устройство, состоящее из трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, тиристорного регулятора для снижения энергопотребления в режиме холостого хода путем автоматического перевода устройства в импульсный режим, в цепь каждой фазы статора последовательно после тиристоров дополнительно включены три индуктивности и параллельно обмоткам статора асинхронного двигателя дополнительно подключены три конденсатора. 1 ил.

Description

Устройство относится к электромеханике.
Известно «Устройство для сварки» по патенту РФ №2032506, МПК B23K 9/00 от 10.04.95 г., - [1], состоящее из сварочного трансформатора, тиристорного регулятора в цепи его первичной обмотки и конденсатора, подключенного параллельно вторичной обмотке. Устройство обеспечивает низкое энергопотребление в режиме холостого хода за счет перевода устройства в импульсный режим работы, но применить такое схемное решение для асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой не представляется возможным из-за того, что у асинхронного двигателя вторичная обмотка (обмотка ротора) всегда замкнута, даже в режиме холостого хода.
Наиболее близким к предлагаемому является «Тиристорный преобразователь напряжения для регулирования скорости асинхронного двигателя» по патенту РФ №2115213, МПК Н02М 5/00 от 10.07.1998 г. - [2], состоящее из трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и тиристорного регулятора в цепи обмотки статора. Недостатком указанного устройства является значительное энергопотребление в режиме холостого хода.
Предлагаемое устройство (см. фиг.1) состоит из трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, тиристорного регулятора в цепи обмотки статора, трех дополнительных индуктивностей, включенных последовательно в цепь каждой фазы статора после тиристорного регулятора и трех конденсаторов, подключенных параллельно обмоткам статора асинхронного двигателя.
Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода, состоящий из трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, тиристорного регулятора в цепи обмотки статора, дополнительно включенных последовательно в цепь каждой фазы статора после тиристорного регулятора трех индуктивностей и трех конденсаторов, включенных параллельно обмоткам статора асинхронного двигателя, благодаря дополнительно включенным индуктивностям и конденсаторам в режиме холостого хода автоматически переходит в импульсный режим работы, чем обеспечивает снижение энергопотребления.
Заявляемое изобретение решает задачу снижения энергопотребления в режиме холостого хода путем автоматического перевода устройства в импульсный режим работы на холостом ходу.
При работе устройства в режиме пуска и работы под нагрузкой (нагрузку создает рабочий механизм) дополнительные индуктивности и емкости никак не сказываются. Устройство будет работать как при обычном тиристорном регулировании.
При переходе в режим холостого хода (рабочий механизм перестал создавать тормозной момент на валу двигателя) снижается потребляемый ток и начинает сказываться влияние дополнительных индуктивностей и емкостей на работу тиристоров. Схема управления тиристорами подает короткий импульс на управляющие электроды всех тиристоров одновременно. Открываются те из тиристоров, к которым приложено положительное напряжение. Сетевое напряжение прикладывается к обмоткам двигателя. При этом начинается заряд конденсаторов С через дополнительные индуктивности L. Как известно из теории переходных процессов (включение L-C цепи под напряжение), конденсатор в ходе переходного процесса заряжается до двойного мгновенного значения сетевого напряжения. С окончанием заряда ток, протекающий через тиристор, прекратится, и он закроется. Ток, потребляемый двигателем, при этом будет мал, поскольку двигатель работает без нагрузки и недостаточен для удержания тиристоров в открытом состоянии. После заряда конденсатора следует его разряд на обмотку двигателя. Причем напряжение на конденсаторе направлено встречно сетевому напряжению и превышает сетевое напряжение в 2 раза (из-за переходного процесса). Поэтому в течение значительного промежутка времени, пока напряжение на конденсаторе не сравняется с сетевым напряжением, к тиристору будет приложено обратное напряжение, необходимое для надежного запирания тиристора.
Таким образом, в режиме холостого хода тиристоры будут открываться только на очень короткий промежуток времени и затем будут закрываться обратным выбросом напряжения. В результате на обмотках двигателя присутствуют лишь кратковременные импульсы напряжения длительностью ~300 мкс, достаточные для поддержания вращения двигателя на холостом ходу. Двигатель продолжает вращаться, а электропотребление значительно снижается по сравнению с обычным режимом холостого хода.
При появлении нагрузки или замедлении вращения двигателя возрастает ток, потребляемый двигателем. Снижается сопротивление обмоток двигателя, шунтирующее конденсаторы. В результате этого снижается и напряжение заряда конденсатора. Напряжение на конденсаторе уже не может достичь уровня сетевого. Тиристоры не закроются. Устройство станет работать как при обычном тиристорном регулировании.
Заявляемое устройство для сварки отвечает требованию "новизна", так как имеет новые признаки:
1) три дополнительные индуктивности, включенные последовательно в цепь каждой фазы статора после тиристоров;
2) три конденсатора, подключенные параллельно обмоткам статора асинхронного двигателя.
Из существующего уровня техники и технической литературы известны асинхронные двигатели, с индуктивностью в цепи статора и с конденсаторами, подключенными параллельно обмоткам статора асинхронного двигателя. Но именно применение такого сочетания признаков позволяет получить новое качество устройству - низкое энергопотребление на холостом ходу путем перехода в импульсный режим. Это позволяет сделать вывод о соответствии критерию "изобретательский уровень".
Технический результат заявляемого решения - автоматическое снижение энергопотребления при переходе в режим холостого хода путем автоматического перехода режима устройства в импульсный режим работы. Технический результат достигается тем, что в устройство добавляются три дополнительных индуктивности, включенных последовательно в цепь каждой фазы статора после тиристоров и три конденсатора, подключенных параллельно обмоткам статора асинхронного двигателя. Дополнительные индуктивности и емкости влияют на переходные процессы при включении тиристоров таким образом, что при малой нагрузке (малом токе потребления двигателем - в режиме холостого хода) выброс обратного напряжения при включении тиристора приводит к его запиранию и в результате - к работе устройства в импульсном режиме, что обеспечивает энергосбережение. При увеличении нагрузки на двигатель возрастает ток, снижаются амплитуда и длительность обратного выброса напряжения и тиристорный регулятор автоматически переходит в режим тиристорного регулирования.
Испытания проводились на лабораторной установке с асинхронным трехфазным двигателем 4А80 В4 УЗ с номинальной мощностью 1,5 кВт, номинальной скоростью вращения 1400 об/мин, номинальным напряжением 380 В. Антипараллельные тиристоры имели марку Т 142-80. Для управления тиристорами использовалась известная схема (Оборудование для дуговой сварки: справочное пособие / Под редакцией В.В. Смирнова. Л.: Энергоатомиздат.Ленинградское отделение, 1986. -656 с: ил.) - [3], стр.393-397. Обязательным требованием к схеме управления является кратковременность импульсов, запускающих тиристоры, что достигается применением импульсных трансформаторов, для формирования управляющих сигналов. Если это условие не будет выполнено, реализация импульсного режима будет невозможна. Дополнительные индуктивности представляли воздушные катушки, намотанные изолированным проводом. Индуктивность каждой катушки составила 0,1 Гн. Дополнительные конденсаторы С типа МБГЧ-1 имели емкость 4 мкФ, номинальное напряжение 500 В. В импульсном режиме амплитуда импульсов достигала 400 В, а длительность - 2 мС.
Уменьшение величины индуктивности L или емкости С может привести к тому, что параметров импульсов станет не достаточно для поддержания вращения на холостом ходу, это вызовет замедление вращения двигателя, рост потребляемого тока и, в результате, переход из импульсного режима в режим обычного тиристорного регулирования.
Потери холостого хода в импульсном режиме составили 15…25 Вт, вместо 60…80 Вт в обычном режиме холостого хода.
Проведенные испытания позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "промышленная применимость".
Источники информации
1. Патент РФ №2032506, МПК B23K 9/00, «Устройство для сварки», авторы: Гуков В., Гуков С.В., бюл. №10 от 10.04.95 г.
2. Патент РФ №2115213, МПК Н02М 5/00 «Тиристорный преобразователь напряжения для регулирования скорости асинхронного двигателя», авторы: Гладышев С.П., Бакин А.А., Гладышев П.С., опубликовано 10.07.1998 г.
3. Оборудование для дуговой сварки: справочное пособие / Под редакцией В.В. Смирнова. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1986. - 656 с.: ил.

Claims (1)

  1. Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода, состоящий из трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, тиристорного регулятора в цепи обмотки статора, отличающийся тем, что в цепь каждой фазы статора последовательно после тиристорного регулятора дополнительно включены три индуктивности и параллельно обмоткам статора асинхронного двигателя подключены три конденсатора, причем дополнительно включенные индуктивности и конденсаторы в режиме холостого хода автоматически переводят устройство в импульсный режим работы.
RU2014110000/07A 2014-03-14 2014-03-14 Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода RU2538405C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110000/07A RU2538405C1 (ru) 2014-03-14 2014-03-14 Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110000/07A RU2538405C1 (ru) 2014-03-14 2014-03-14 Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2538405C1 true RU2538405C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53288053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014110000/07A RU2538405C1 (ru) 2014-03-14 2014-03-14 Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538405C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU247392A1 (ru) * В. М. Грико Преобразователь однофазного тока стабильной
SU546076A1 (ru) * 1971-11-09 1977-02-05 Ленинградский Институт Точной Механики И Оптики Способ управлени реверсивным двухфазным асинхронным двигателем
SU1053253A1 (ru) * 1980-11-27 1983-11-07 Предприятие П/Я В-2775 Электропривод
SU1709489A1 (ru) * 1989-02-09 1992-01-30 Липецкий политехнический институт Устройство дл управлени трехфазным асинхронным двигателем
RU2032506C1 (ru) * 1991-02-25 1995-04-10 Гуков Дмитрий Васильевич Устройство для сварки
RU2055443C1 (ru) * 1992-12-28 1996-02-27 Рудольф Иванович Кондрашов Устройство для пуска трехфазного асинхронного электродвигателя
RU2115213C1 (ru) * 1995-04-28 1998-07-10 Челябинский государственный технический университет Триристорный преобразователь напряжения для регулирования скорости асинхронного двигателя
US20130193882A1 (en) * 2012-02-01 2013-08-01 Lsis Co., Ltd. Method for controlling inverter

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU247392A1 (ru) * В. М. Грико Преобразователь однофазного тока стабильной
SU546076A1 (ru) * 1971-11-09 1977-02-05 Ленинградский Институт Точной Механики И Оптики Способ управлени реверсивным двухфазным асинхронным двигателем
SU1053253A1 (ru) * 1980-11-27 1983-11-07 Предприятие П/Я В-2775 Электропривод
SU1709489A1 (ru) * 1989-02-09 1992-01-30 Липецкий политехнический институт Устройство дл управлени трехфазным асинхронным двигателем
RU2032506C1 (ru) * 1991-02-25 1995-04-10 Гуков Дмитрий Васильевич Устройство для сварки
RU2055443C1 (ru) * 1992-12-28 1996-02-27 Рудольф Иванович Кондрашов Устройство для пуска трехфазного асинхронного электродвигателя
RU2115213C1 (ru) * 1995-04-28 1998-07-10 Челябинский государственный технический университет Триристорный преобразователь напряжения для регулирования скорости асинхронного двигателя
US20130193882A1 (en) * 2012-02-01 2013-08-01 Lsis Co., Ltd. Method for controlling inverter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018217493A1 (en) Soft-starting control method for electrical converter
JP2014069252A (ja) 電動工具
EP3138725B1 (en) Dual-source multi-mode vehicle power supply
CN204559455U (zh) 开关磁阻风力发电机控制***
JP6253850B2 (ja) 交流回転電機の制御装置
US9478972B2 (en) Over-voltage prevention device
CN210405120U (zh) 隔离总线逆变器***
RU2017107175A (ru) Контроллер синхронного двигателя переменного тока с разделенными фазами
EP2940846B1 (en) A method of initiating a regenerative converter and a regenerative converter
Amudhavalli et al. Improved Z source inverter for speed control of an induction motor
RU2538405C1 (ru) Асинхронный двигатель с исключенным режимом холостого хода
US9673741B2 (en) System for supplying electrical power to a load and corresponding power supply method
RU2702615C1 (ru) Индукторный генератор с совмещенными обмотками возбуждения и статора
RU2584817C1 (ru) Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса
RU151665U1 (ru) Асинхронизированный синхронный генератор
Ran et al. Power conversion and control for a low speed, permanent magnet, direct-drive, wave energy converter
RU2654762C2 (ru) Способ управления частотным электроприводом
RU2573821C2 (ru) Способ управления в режиме рекуперативного торможения многозонного выпрямительно-инверторного преобразователя
RU2539293C1 (ru) Частотный электропривод
RU2700243C1 (ru) Устройство ослабления магнитного поля тягового электродвигателя электровоза переменного тока
RU2275733C1 (ru) Стабилизирующий однофазно-трехфазный преобразователь фаз
RU2399149C1 (ru) Электропривод
JP2017110609A (ja) 風力発電用のアシスト制御装置
RU2484575C1 (ru) Бестрансформаторный источник постоянного тока
Derawala et al. Reduction of Total Harmonic Distortion using Multipulse Cycloconverter