RU2779431C1 - Управляемый каскадный синхронный электрический привод - Google Patents

Управляемый каскадный синхронный электрический привод Download PDF

Info

Publication number
RU2779431C1
RU2779431C1 RU2022108663A RU2022108663A RU2779431C1 RU 2779431 C1 RU2779431 C1 RU 2779431C1 RU 2022108663 A RU2022108663 A RU 2022108663A RU 2022108663 A RU2022108663 A RU 2022108663A RU 2779431 C1 RU2779431 C1 RU 2779431C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
stator
shaft
motors
electric
Prior art date
Application number
RU2022108663A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Владимирович Квочкин
Владимр Юрьевич Карандей
Борис Клавдиевич Попов
Виктор Леонидович Афанасьев
Юрий Юрьевич Карандей
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2779431C1 publication Critical patent/RU2779431C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – расширение диапазона регулирования управляемого каскадного электрического привода и повышения эффективности установки. Управляемый каскадный электрический привод содержит два синхронных электродвигателя, валы которых жестко соединены, имеющих между собой электрическую связь. Статоры обоих электродвигателей установлены в общем корпусе, причем статор второго электродвигателя подвижен. На валу первого электродвигателя в области соединения валов установлено крепежное кольцо, на котором имеются две электромагнитные муфты, одна из которых создает контакт между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора. Другая создает контакт между своей фрикционной прокладкой с валом электродвигателя и подвижным статором. Третья электромагнитная муфта закреплена на корпусе привода с возможностью контакта между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора. С внешних сторон корпуса на валах каждого электродвигателя установлены пары контактных колец и щеток для возможности установления муфт непосредственно между двигателями. Связь между обмотками двигателей осуществлена через электронный контроллер. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к управляемым каскадным электрическим приводам вращательного движения, и может быть использовано при создании безредукторных приводов в промышленности, машиностроении, станкостроении и транспорте с регулируемой частотой от 0 до двойной номинальной синхронной при постоянном номинальном моменте, либо при двойном номинальном моменте и постоянной номинальной синхронной частоте, с возможностью реверсирования вращения.
Получение низких частот вращения у современных электрических двигателей как постоянного тока, так и переменного с короткозамкнутым или фазным ротором представляется возможным двумя способами. При первом способе применяются различные редукторы, усложняющие привод и снижающие его надежность, при этом они не решают проблем снижения частоты вращения, и не позволяют добиться получения частоты вращения на выходе редуктора близкой к нулю, тем более изменения знака и осуществления реверса привода. Второй способ заключается в применении дорогостоящего частотно управляемого электропривода, который также не решает проблемы получения очень низких скоростей вращения, близких к 0, и получения удвоенной скорости вращения при постоянном моменте или удвоенного момента при постоянной скорости. В свою очередь применение частотных преобразователей приводит к искажению синусоидальности напряжения, за счет генерирования высших гармоник в питающей сети.
Известен синхронный электрический двигатель [Копылов И.П. Электрические машины: учеб. Для вузов / И.П. Копылов.-2-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., Логос, 2000. - 607 с.], обеспечивающий высокую частоту вращения, определяемую числом "пар" полюсов и частотой тока и напряжения питающей сети.
Такой двигатель не обеспечивает низких частот вращения, кроме того, в случае применения понижающего редуктора такой двигатель не обеспечивает широкого диапазона регулирования частоты вращения, тем более с низким пределом, равным нулю, и возможностью реверса.
Прототипом является каскадный электрический привод, состоящий из двух соосно установленных синхронного и асинхронного электродвигателей, валы которых жестко соединены между собой (Пат. № SU 312343, 1971 г.). Роторная обмотка асинхронного двигателя соединена со статорной обмоткой синхронного двигателя через выпрямитель, дроссель и инвертор.
Устройство по прототипу обладает низкими эксплуатационными характеристиками выше номинального режима, обусловленными недостаточной перегрузочной способностью и жесткостью механических характеристик. Также устройство неспособно достигать высоких скоростей близких к двойной номинальной, при постоянном значении величины момента.
Технической задачей изобретения является расширение диапазона регулирования управляемого каскадного электрического привода и повышения эффективности установки, с возможностью реверсирования вращения.
Техническим результатом изобретения является расширение диапазона регулирования управляемого каскадного электрического привода и повышения эффективности установки, с возможностью реверсирования вращения.
Технический результат достигается тем, что управляемый каскадный электрический привод содержит два электродвигателя, имеющих между собой электрическую связь, а их валы жестко соединены между собой, причем один из двигателей является синхронным с неподвижным статором. При этом статоры обоих электродвигателей установлены в общем корпусе, причем статор второго электродвигателя, являющегося тоже синхронным, подвижен и установлен на подшипниках с возможностью вращения относительно вала. На валу первого электродвигателя в области соединения валов установлено крепежное кольцо, на котором имеются две электромагнитные муфты, одна из которых создает контакт между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора, имеющего впадину, соосную с выступом. Другая создает контакт между своей фрикционной прокладкой с валом электродвигателя и подвижным статором, имеющим шлицевую выточку под фрикционную прокладку. Третья электромагнитная муфта закреплена на корпусе привода с возможностью контакта между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора, имеющего впадину, соосную с выступом муфты. Помимо этого с внешних сторон корпуса на валах каждого электродвигателя установлены пары контактных колец и щеток для возможности установления муфт непосредственно между двигателями, а связь между обмотками двигателей осуществлена через электронный контроллер.
Установка на корпусе двух синхронных двигателей позволяет повысить перегрузочную способность и добиться жестких механических характеристик.
Возможность получения удвоенного момента при постоянной синхронной скорости вращения достигается тем, что статор одного из электродвигателей неподвижно закреплен на корпусе, статор другого подвижен и установлен с возможностью вращения относительно вала, а на валу первого электродвигателя дополнительно с неподвижным статором установлено крепежное кольцо, на котором имеются две электромагнитные муфты, одна из которых имеет возможность создавать контакт между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора, имеющего впадину, соосную с выступом, другая имеет возможность создавать контакт между своей фрикционной прокладкой с валом электродвигателя и подвижным статором, имеющим шлицевую выточку под фрикционную прокладку, а третья электромагнитная муфта закреплена на корпусе привода с возможностью контакта между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора, имеющего впадину, соосную с выступом муфты причем пары контактных колец и щеток каждого двигателя расположены на валах с внешних сторон корпуса, для возможности установления муфт непосредственно между двигателями.
Расширение диапазона регулирования скоростей достигается тем, что регулирование напряжения осуществляется с помощью электронного контроллера, через который осуществлена связь между обмотками двигателей и муфтами.
Предлагаемое устройство пояснено чертежами: на Фиг. 1 изображен общий вид устройства. Устройство состоит из двух синхронных двигателей I и II. Фрикционные муфты 1, 2 закреплены на кольце 3. Кольцо 3 закреплено на валу 4, например, с помощью сварки и вращается вместе с валом 4. Фрикционная муфта 5 закреплена на корпусе 6 и неподвижна. Статор 7 находится в неподвижном состоянии и закреплен на корпусе 6, а ротор 8 закреплен неподвижно и вращается с валом 4 на подшипниках 9 независимо от вращения вала 10. Статор 12 вращается свободно на валу 10 независимо от вращения вала 4 на подшипниках 13. Ротор 14 жестко закреплен на валу 10 и вращается вместе с валом на подшипниках 11 и 13. Фрикционная муфта 5 воздействует на корпус статора 12 при помощи фрикционной прокладки 15, имеющей выступ, заходящий в корпус статора 12. Фрикционная муфта 1 соединена с валом 10 при помощи фрикционной прокладки 16, а муфта 2 соединена с корпусом статора 12 при помощи фрикционной прокладки 17. Причем прокладка 17 имеет выступ, заходящий в корпус статора 12, а прокладка 16 жестко закреплена шлицем вала 10. Рабочие площади фрикционных прокладок 16 и 17 должны быть одинаковы, для одинаковой производительности фрикционных муфт 1 и 2. Корпус статора 7 жестко закреплен на корпусе электрического двигателя 6. На обоих валах установлены контактные кольца 18 и щетки 19.
На Фиг.2 изображены характеристики синхронного двигателя, на Фиг.3 изображены характеристики синхронного электропривода при разном напряжении питания, на Фиг.4 изображены суммарные характеристики синхронного электропривода при одинаковых частотах вращения, на Фиг.5 изображены суммарные характеристики электропривода при разных частотах вращения.
На Фиг.6 представлена схема автоматического регулирования, состоящая из датчика положения 20, преобразователя частоты вращения 21, сумматора 22, контроллера 23, преобразователей частоты 25.1, 25,2, выпрямителей и регуляторов напряжения 24.1, 24.2.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Для получения удвоенного значения момента при постоянной синхронной скорости вращения необходимо произвести управление фрикционными муфтами в следующем порядке. Подается питающее напряжение на муфты 1 и 5, и отключается от питания муфту 2. При этом ротор 8 вращается на валу 4, а статор 12 остается неподвижным, так как фрикционная муфта 5 тормозит корпус статора 12. При помощи фрикционной муфты 1 происходит зацепление ротора 14, вращающегося на валу 10, что приводит к получению удвоенного момента на валу 10 от двух синхронных двигателей I и II при одинаковой частоте вращения.
Для получения удвоенного значения скорости вращения при одинаковой величине вращающего момента необходимо произвести управление фрикционными муфтами в следующем порядке. Подаем питающее напряжение на фрикционную муфту 2 и отключаем муфты 1 и 5. При этом ротор 8 вращается на валу 4 и передает крутящий момент и скорость на статор 12 с помощью муфты 2. Ротор 14 вращается с синхронной скоростью относительно статора 12. В итоге получаем на валу 10 удвоенное значение скорости вращения при одинаковой величине вращающего момента.
Получение плавных изменений, а также малых значений скорости и реверс осуществляется следующим образом.
Изменяя напряжение питания
Figure 00000001
на каждом из двигателей привода, можно изменять значение механических характеристик каждого двигателя
Figure 00000002
. Следовательно, возможно управлять рабочей характеристикой
Figure 00000003
всего привода. При одинаковом значении синхронных частот вращения двигателей эта характеристика проходит через точку
Figure 00000004
,
Figure 00000005
, Фиг. 4. При различных значениях синхронных частот вращения двигателей характеристика проходит через точку
Figure 00000004
,
Figure 00000006
, Фиг. 5, где M - вращающий момент, n - результирующая скорость вращения, ncI - скорость вращения первого двигателя, а ncII - скорость вращения второго двигателя.
На Фиг. 3 характеристики двигателя II, показанному на Фиг.1, относятся к его выходному элементу (либо к статору, либо к ротору), направление вращения которого противоположно принятому за положительное вращение. Соответственно и крутящий момент, развиваемый двигателем II на выходном элементе, также имеет противоположное направление. Так как при работе привода двигатели I и II развивают одинаковые по величине моменты, то их характеристики могут быть суммированы, Фиг. 4. На Фиг. 3, 4, 5 показано, что, изменяя напряжение питания можно получить необходимую результирующую механическую характеристику, согласованную с нагрузкой рабочего механизма при заданной частоте вращения. Возможно также и одновременное изменение напряжения питания обоих двигателей в противоположных направлениях, что позволяет получить более точную результирующую механическую характеристику. Если частоты вращения двигателей привода одинаковы, то результирующие характеристики привода проходят через точку
Figure 00000004
, Фиг. 4.
Если значения частот двигателей привода различны, то результирующая характеристика проходит через точку
Figure 00000007
,
Figure 00000008
.
На Фиг. 4, 5 показано, что привод может развивать максимальный крутящий момент при малых частотах вращения. Этот момент близок к моменту, развиваемому двигателями при номинальных значениях напряжения.
Привод допускает реверсирование вращения. Это достигается путем соответствующего изменения величин напряжений на статорах или изменения направления тока возбуждения двигателей I и II.
Управление частотой вращения привода может быть осуществлено одним из известных способов, например, схемой автоматического регулирования устройствами, представленной на Фиг. 6. Система состоит из датчика положения 20 и преобразователя частоты вращения 21 в нормированный сигнал. Сумматор 22 преобразует нормированный сигнал и заданное значение и передает результат на электронный контроллер 23. Контроллер выдает управляющие сигналы по определенному закону на преобразователи частоты 25.1, 25,2, выпрямители и регуляторы напряжения 24.1, 24.2 и электромагнитные муфты 1, 2, 16, 17.
Использование предложенных решений позволит расширить диапазон регулирования электропривода. Скорость вращения можно регулировать плавно от 0 до двойной номинальной при двухступенчатом каскаде. При увеличении ступеней каскада можно будет наращивать скорость вращения, и расширять диапазон регулирования. Причем компоненты электропривода всегда будут работать в режимах, близких к номинальному.

Claims (1)

  1. Управляемый каскадный электрический привод, содержащий два электродвигателя, имеющих между собой электрическую связь, а их валы жестко соединены между собой, причем один из двигателей является синхронным с неподвижным статором, отличающийся тем, что статоры обоих электродвигателей установлены в общем корпусе, причем статор второго электродвигателя, являющегося тоже синхронным, подвижен и установлен на подшипниках с возможностью вращения относительно вала, а на валу первого электродвигателя в области соединения валов установлено крепежное кольцо, на котором имеются две электромагнитные муфты, одна из которых создает контакт между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора, имеющего впадину, соосную с выступом, другая создает контакт между своей фрикционной прокладкой с валом электродвигателя и подвижным статором, имеющим шлицевую выточку под фрикционную прокладку, а третья электромагнитная муфта закреплена на корпусе привода с возможностью контакта между фрикционной прокладкой с выступом и корпусом подвижного статора, имеющего впадину, соосную с выступом муфты, помимо этого, с внешних сторон корпуса на валах каждого электродвигателя установлены пары контактных колец и щеток для возможности установления муфт непосредственно между двигателями, а связь между обмотками двигателей осуществлена через электронный контроллер.
RU2022108663A 2022-03-31 Управляемый каскадный синхронный электрический привод RU2779431C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2779431C1 true RU2779431C1 (ru) 2022-09-07

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU587892A3 (ru) * 1971-07-29 1978-01-05 Кавасаки Дзюкогио Кабусики Кайся (Фирма) Электропривод
RU2173927C1 (ru) * 2000-07-10 2001-09-20 Кубанский государственный технологический университет Управляемый каскадный электрический привод
CN101262166A (zh) * 2008-04-21 2008-09-10 上海大学 磁齿轮传动的无级变速传输驱动***
RU2402857C1 (ru) * 2009-03-30 2010-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Управляемый каскадный электрический привод
RU2461947C1 (ru) * 2011-07-06 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО КубГТУ) Управляемый каскадный электрический привод с жидкостным токосъемом
RU191959U1 (ru) * 2019-04-16 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Управляемый каскадный электрический привод

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU587892A3 (ru) * 1971-07-29 1978-01-05 Кавасаки Дзюкогио Кабусики Кайся (Фирма) Электропривод
RU2173927C1 (ru) * 2000-07-10 2001-09-20 Кубанский государственный технологический университет Управляемый каскадный электрический привод
CN101262166A (zh) * 2008-04-21 2008-09-10 上海大学 磁齿轮传动的无级变速传输驱动***
RU2402857C1 (ru) * 2009-03-30 2010-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Управляемый каскадный электрический привод
RU2461947C1 (ru) * 2011-07-06 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО КубГТУ) Управляемый каскадный электрический привод с жидкостным токосъемом
RU191959U1 (ru) * 2019-04-16 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Управляемый каскадный электрический привод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4625160A (en) Variable speed constant frequency generating system
US3683249A (en) Electric machine arrangement combining electromagnetic coupling with electric rotating machine
CN107070083B (zh) 带旋转电机的动力传递装置
RU2402857C1 (ru) Управляемый каскадный электрический привод
US4447737A (en) Variable frequency induction generator
RU2779431C1 (ru) Управляемый каскадный синхронный электрический привод
RU2050672C1 (ru) Каскадный электрический привод
CA2671353A1 (en) A motor direct drive rod ground screw pump device
JP5752365B2 (ja) 発電システム
RU2012980C1 (ru) Электромагнитный редуктор
RU191959U1 (ru) Управляемый каскадный электрический привод
JPH08196071A (ja) 変速装置
CN200994097Y (zh) 大功率双枢双馈无刷风力发电机
CN100464481C (zh) 大功率双枢双馈无刷风力发电机
CN212063807U (zh) 一种电磁变矩器装置
EP0442848B1 (en) Variable-speed AC drive utilizing a short-circuit-rotor polyphase induction motor
RU2462728C1 (ru) Устройство испытаний частотно-управляемого гребного электропривода системы электродвижения в условиях стенда
JP4018262B2 (ja) 周波数変換装置
JPH09135557A (ja) 可変速同期電動機のブラシレス励磁装置
US20200021208A1 (en) Dc motor auto lift
WO2020204755A2 (ru) Электромагнитный вариатор
SU425292A1 (ru) Двухдвигательный асинхронный электропривод
JPH0221216B2 (ru)
SU1728959A1 (ru) Электромашинный агрегат дл получени посто нной частоты и напр жени при измен ющейс скорости вращени первичного двигател
KR100666832B1 (ko) 전동기의 속도제어를 위한 전기기어