SU1619176A1 - Apparatus for measuring speed of two-speed induction motor - Google Patents

Apparatus for measuring speed of two-speed induction motor Download PDF

Info

Publication number
SU1619176A1
SU1619176A1 SU884411235A SU4411235A SU1619176A1 SU 1619176 A1 SU1619176 A1 SU 1619176A1 SU 884411235 A SU884411235 A SU 884411235A SU 4411235 A SU4411235 A SU 4411235A SU 1619176 A1 SU1619176 A1 SU 1619176A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
unit
output
inputs
pulse
speed
Prior art date
Application number
SU884411235A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Семенович Липатов
Александр Михайлович Сенча
Original Assignee
Одесский Политехнический Институт
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 Одесский Политехнический Институт filed Critical Одесский Политехнический Институт
Priority to SU884411235A priority Critical patent/SU1619176A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1619176A1 publication Critical patent/SU1619176A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Изобретение касаетс  измерений и контрол  параметров движени  и может быть использовано дл  измерени  угловой скорости асинхронных двигателей, в частности двухскоростных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и двум  незави1 симыми статорными обмотками. Целью изобретени   вл етс  повышение надежности и точности измерени . Устройство дл  измерени  скорости асинхронного двигател  1 содержит блок 2 выделени  сигнала и блок 3 измерени , подключенный к выходу блока выделени . Устройство снабжено блоком 4 силовых коммутирующих элементов и блоком 5 управлени , причем блок 2 выделени  сигнала содержит блок 6 переключающих элементов, блок 7 формировани  импульсов , блок 8 контрол  и блок 9 логики, выход которого  вл етс  выходом блока 2 выделени  сигнала. Блок 2 выделени  сигнала обрабатывает сигналы ЭДС, возникающие в отключенной обмотке двигател  1, и формирует импульсный сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости двигател  1, измерение которой осуществл етс  блоком 3 измерени . 2 з.п.ф-лы. 3 ил.The invention relates to the measurement and control of motion parameters and can be used to measure the angular velocity of asynchronous motors, in particular two-speed asynchronous motors with a short-circuited rotor and two independent stator windings. The aim of the invention is to improve the reliability and accuracy of measurement. A device for measuring the speed of the asynchronous motor 1 comprises a signal extraction unit 2 and a measurement unit 3 connected to the output of the separation unit. The device is equipped with a power switching unit 4 and a control unit 5, the signal extracting unit 2 comprising a switching element unit 6, a pulse shaping unit 7, a control unit 8 and a logic block 9, the output of which is the output of the signal extracting unit 2. The signal extracting unit 2 processes the EMF signals arising in the disconnected winding of the engine 1 and generates a pulse signal whose frequency is proportional to the angular velocity of the engine 1, measured by the measuring unit 3. 2 hp ff. 3 il.

Description

ii

Г f лг G f lg

8eight

Фиг.11

Изобретение относитс  к измерению и контролю параметров движени  и может быть использовано дл  измерени  угловой скорости двухскоростного асинхронного двигател  с короткозамкнутым ротором и двумь независимыми статорными обмотками .The invention relates to the measurement and control of motion parameters and can be used to measure the angular velocity of a two-speed asynchronous motor with a short-circuited rotor and two independent stator windings.

Цель изобретени  - повышение надежности и точности измерени  скорости.The purpose of the invention is to increase the reliability and accuracy of speed measurement.

На фиг. 1 показана схема устройства дл  измерени  скорости двухскоростного асинхронного двигател : на фиг.2 - схема блока формировани  сигнала; на фиг.З - схема блокэ контрол .FIG. 1 shows a diagram of a device for measuring the speed of a two-speed asynchronous motor: FIG. 2 is a diagram of a signal generation unit; on fig.Z - block control scheme.

Устройство (фиг.1) содержит двухскоро- стной асинхронный двигатель 1, блок 2 выделени  сигнала и блок 3 измерений, подключенный к ь ,ходу блока 2, блоки силовых коммутирующих элементов 4 и управлени  5, причем блок 2 выделени  сигнала содержит блоки перэключающих элементов 6, формировани  импульсов 7, контрол  8 и логики 9, выход последнего  вл етс  выходом блока 2 выделени  сигнала, первые входы блока 4 силовых коммутирующих элементов подключены к источнику питани , первые и вторые выходы блока 4 сило- зых коммутирующих элементов подключены к первым и вторым входам асинхронного двигател  1,  вл ющимс  выводами обмоток высокой и низкой скорости, и соединены соответственно с первыми и вторыми входами блока 6 переключающих элементов, третий и четвертый входы которого подключены к первому и второму выходам блока 5 управлени , которые соединены соответственно с вторым и третьим входами блока 4 силовых коммутирующих элементов, первые три выхода блока 6 переключающих элементов соединены соответственно с первыми трем  входами блока 7 формировани  импульсов, первые тр/i выхода которого соединены с первыми трем  входами блока 8 контрол , выход которого соединен с вторым входом блока 9 логики, первый вход которого соединен с четвертым выходом блока 7 формировани  импульсов. Последний (фиг.2) содержит три идентичных канала формировани  и схему 10 суммировани  импульсов, причем каждый канал формировани  содержит последовательно соединенные усилитель 11, фильтр 12, компаратор 13 и формирователь 14 импульсов, выход которого соединен с соответствующим входом схемы суммировани  импульсов. Блок 8 контрол  содержит три D-триггера 15-17, D-входы которых подключены соответственно к трем входам блока контрол . Вь.ход первого D-триггера 15 соединен с R-входом второго, а выход второго D-триггера 16 - с R-входом третьего, выход которого  вл етс  выходом блока контрол . RS-входы первого D-триггера и S-входы второго и третьего через резисторThe device (Fig. 1) contains a two-speed asynchronous motor 1, a signal extraction unit 2 and a measurement unit 3 connected to, the motion of unit 2, blocks of power switching elements 4 and control 5, the signal extraction unit 2 containing blocks of switching elements 6 , forming pulses 7, control 8 and logic 9, the output of the latter is the output of the signal extracting unit 2, the first inputs of the power switching unit 4 are connected to a power source, the first and second outputs of the switching power supply unit 4 are connected to Vym and second inputs of asynchronous motor 1, which are the outputs of high and low speed windings, and are connected respectively to the first and second inputs of the block 6 of switching elements, the third and fourth inputs of which are connected to the first and second outputs of the control block 5, which are connected respectively to the second and the third inputs of the block 4 of the power switching elements, the first three outputs of the block 6 of the switching elements are connected respectively to the first three inputs of the pulsing unit 7, the first mp / i of the output of which connected to the first three inputs of the control unit 8, the output of which is connected to the second input of the logic block 9, the first input of which is connected to the fourth output of the pulse shaping unit 7. The latter (FIG. 2) contains three identical formation channels and a pulse summing circuit 10, each shaping channel containing a series-connected amplifier 11, a filter 12, a comparator 13 and a pulse shaper 14, the output of which is connected to the corresponding input of the pulse summing circuit. The control unit 8 contains three D-flip-flops 15-17, the D-inputs of which are connected respectively to the three inputs of the control unit. The output of the first D-flip-flop 15 is connected to the R-input of the second, and the output of the second D-flip-flop 16 is connected to the R-input of the third, the output of which is the output of the control unit. RS-inputs of the first D-flip-flop and S-inputs of the second and third through a resistor

RI соединены с шиной питани . С-вход первого D-триггера соединен с вторым входом блока контрол , а С-входы второго и третьего входов соответственно с третьим и первым входами блока контрол .RIs are connected to the power rail. The C input of the first D flip-flop is connected to the second input of the control unit, and the C inputs of the second and third inputs, respectively, with the third and first inputs of the control unit.

Сущность технического решени  основана на физических процессах, происход щих в реальной асинхронной машине, заключающихс  в том, что в асинхронном двигателе, кроме потока рабочей гармоники , существуют потоки высших гармоник статора и ротора пор дков v и и. Основными причинами возникновени  этих гармоник  вл ютс  дискретное расположение обмоток в пазах, воздействие пазов статораThe essence of the technical solution is based on physical processes occurring in a real asynchronous machine, concluding that in an asynchronous motor, besides the working harmonic flow, there are higher harmonic currents of the stator and the rotor of the order of v and i. The main reasons for the occurrence of these harmonics are the discrete arrangement of the windings in the grooves, the effect of the stator slots

и ротора на магнитное поле рабочей гармоники . В спектре гармоник преобладают гар- моники, создаваемые током ротора основной частотыand rotor on the magnetic field of the working harmonic. The harmonics dominated by harmonics generated by the rotor current of the fundamental frequency

2525

f2 Sfl.f2 sfl.

(1)(one)

где fa - частота токов ротора; f т - частота токов статора; S - сксльхение. 30 Пор док этой гармоники пол  ротораwhere fa is the frequency of the rotor currents; f t is the frequency of the stator currents; S - scanning. 30 The length of this harmonic is the rotor floor.

+ 1, + 1,

(2)(2)

где 7.2 число пазов ротора;where 7.2 is the number of slots of the rotor;

Р - число полюсов рабочей обмотки;P is the number of poles of the working winding;

«2 - любое целое число.“2 is any integer.

Частота токов , наводимых этими гармониками в статоре Frequency of currents induced by these harmonics in the stator

)0 S)-fi.(3)) 0 S) -fi. (3)

С учетом (2) выражение (3) имеет видIn view of (2), expression (3) has the form

4545

+§-K2(1-S)-fi. + §-K2 (1-S) -fi.

(4)(four)

В двухскоросчном асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором и двум In a two-speed asynchronous motor with a squirrel cage rotor and two

независимыми статорными обмотками при подключении одной из них к источнику питани  втора  может быть использована в качестве измерительной. Поскольку в двух- скоростном двигателе электрические осиby independent stator windings, when one of them is connected to the power source, the second one can be used as a measuring one. Since in a two-speed motor, the electrical axles

обмоток с различным числом полюсов смещены на 90 град, то при работе одной обмотки в другой отсутствует ЭДС, обусловленна  полем рабочей гармоники, а наводитс  только ЭДС высших гармоник. В спектре преобладают зубцовые гармоники ротора, пор док которых определ етс  по выражению (2) при Ка 1. Так как оси каждой из фаз соответствующих статорных обмоток сдвинуты на 120 эл.граддо сигналы ЭДС, наведенные в каждой фазе отключенной статорной обмотки , образуют трехфазную систему переменных напр жений, сдвинутых на 120 эл.град, пор док чередовани  фаз которой определ етс  направлением вращени , а частота пропорциональна угловой скорости ротора.Since windings with different numbers of poles are shifted by 90 degrees, then when one winding is operated in another, there is no EMF due to the working harmonic field, and only the EMF of higher harmonics is induced. The spectrum is dominated by the harmonic rotors of the rotor, the order of which is determined by the expression (2) with Ka 1. Since the axes of each phase of the respective stator windings are shifted 120 degrees grad.of EMF signals induced in each phase of the disconnected stator winding form a three-phase system alternating voltages shifted by 120 hectares, the phase rotation order of which is determined by the direction of rotation, and the frequency is proportional to the angular velocity of the rotor.

Каждый канал блока формировани  импульсов преобразует гармонический сигнал наведенной ЭДС с частотой f« в последовательность импульсов, частота которой fi 2 fyu , Выходы каждого канала поступают на схему суммировани , выходной сигнал которой имеет частоту б f« .Each channel of the pulse shaping unit converts the harmonic signal of the induced EMF with frequency f "into a pulse sequence whose frequency fi 2 fyu. The outputs of each channel are fed to the summation circuit whose output signal has frequency b f".

В исходном состо нии отсутствуют сигналы на первом и втором выходах блока 5 управлени . Первый и второй входы асинхронного двухскоростного двигател  1,  вл ющиес  выводами обмоток высокой и низкой скорости, отключены блоком 4 силовых коммутирующих элементов от источника питани . Первые три входа блока 7 формировани  импульсов отключены от обмоток асинхронного двигател  1 блоком 6 переключающих элементов. Отсутствуют сигналы на четвертом выходе блока 7 формировани  импульсов и выходе блока 9 логики , кроме того, блок 8 контрол  формирует на выходе сигнал, запрещающий поступление сигналов с четвертого выхода- блока 7 формировани  импульсов на вход блока 3 измерений.In the initial state, there are no signals at the first and second outputs of the control unit 5. The first and second inputs of the asynchronous 2-speed motor 1, which are the leads of the high and low speed windings, are disconnected by the power switching unit 4 from the power source. The first three inputs of the pulse shaping unit 7 are disconnected from the windings of the asynchronous motor 1 by the block 6 of switching elements. There are no signals at the fourth output of the pulse shaping unit 7 and the output of the logic block 9, in addition, the control unit 8 generates a signal at the output that prohibits the arrival of signals from the fourth output of the pulse shaping unit 7 to the input of the measurement unit 3.

При формировании блоком 5 управлени  команды разгона электродвигател  на его первом выходе по вл етс  сигнал, поступающий на второй вход блока 4 силовых коммутирующих элементов и третий вход блока б переключающих элементов. Блок 4 силовых коммутирующих элементов подключает первые входы асинхронного двигател  1,  вл ющиес  выводами обмотки высокой скорости, к источнику переменного напр жени . Блок б коммутирующих элементов обеспечивает подключение вторых входов асинхронного двигател  1,  вл ющихс  выводами обмотки низкой скорости, к первым трем входам блока 7 формировани  импульсов. В обмотках низкой скорости двигател  1 наводитс  ЭДС высших гармоник , которые поступают на первые три входа блока 7 формировани  импульсов. В последнем сигналы с первых трех входов поступают на три идентичных канала формировани .When the control unit 5 forms a motor acceleration command, a signal arrives at its first output, which arrives at the second input of the power switching unit 4 and the third input of the switching elements block b. Unit 4 of the power switching elements connects the first inputs of the asynchronous motor 1, which are the leads of the high speed winding, to the source of alternating voltage. The block b of switching elements provides the connection of the second inputs of the asynchronous motor 1, which are the leads of the low speed winding, to the first three inputs of the block 7 of formation of pulses. In the windings of low speed, the motor 1 induces an emf of higher harmonics, which are fed to the first three inputs of the pulse shaping unit 7. In the latter, signals from the first three inputs go to three identical channels of formation.

В каждом канале сигналы с входов блока 7 формировани  импульсов поступают на первые два входа усилител  t1, имеющего посто нный коэффициент усилени . Усиленный сигнал с выхода усилител  11 поступает на фильтр 12, который подавл ет низкочастотные составл ющие в сигнале ЭДС. Компаратор 13, подключенный к выходу фильтра 12, из гармонического входно0 го сигнала формирует импульсный сигнал, переключа сь из одного состо ни  в другое при переходе входного сигнала через нуль. Выходной сигнал компаратора 13 поступает на вход формировател  14 импульсов и наIn each channel, the signals from the inputs of the pulse shaping unit 7 are fed to the first two inputs of the amplifier t1, having a constant gain factor. The amplified signal from the output of amplifier 11 is fed to a filter 12, which suppresses the low-frequency components in the EMF signal. The comparator 13, connected to the output of the filter 12, generates a pulse signal from the harmonic input signal, switching from one state to another when the input signal goes to zero. The output signal of the comparator 13 is fed to the input of the imaging unit 14 pulses and

5 второй выход каждого канала формировани . Формирователь 14 импульсов по фронту и по спаду входного сигнала формирует импульсы посто нной амплитуды и посто нной длительности, которые поступают на5, the second output of each formation channel. A shaper of 14 pulses at the front and in the decay of the input signal generates pulses of constant amplitude and constant duration, which arrive at

0 первые выходы каждого канала. Сигналы с первых выходов каждого канала формировани  поступают на входы схемы 10 суммировани  импульсов. Сигналы на входе каждого канала сдвинуты на 120 эл.град,0 first outputs of each channel. The signals from the first outputs of each formation channel are fed to the inputs of the pulse summing circuit 10. The signals at the input of each channel are shifted by 120 al.

5 поэтому частота сигнала на выходе схемы 10 суммировани  в шесть раз выше частоты входных сигналов блока 7 формировани  импульсов. Сигналы с вторых выходов каждого канала формировани  поступают на5, therefore, the frequency of the signal at the output of the summing circuit 10 is six times higher than the frequency of the input signals of the pulse shaping unit 7. The signals from the second outputs of each channel of the formation are fed to

0 входы блока 8 контрол , который осуществл ет контроль последовательности чередовани  фаз преобразованного входного сигнала блока 7 формировани  импульсов. При совпадении действительного пор дка0 inputs of the control unit 8, which controls the sequence of the phase alternation of the converted input signal of the pulse shaping unit 7. If the valid order matches

5 чередовани  фаз с требуемым блок 8 контрол  формирует сигнал, по которому блок 9 логики обеспечивает прохождение сигнала с четвертого выхода блока 7 формировани  импульсов на вход блока 3 измерений.5 the phase alternation with the required control unit 8 generates a signal by which the logic unit 9 provides the passage of the signal from the fourth output of the pulse shaping unit 7 to the input of the unit 3 measurements.

0В зоне малых угловых скоростей в спектре сигнала наведенной ЭДС отсутствует преобладание гармоник ротора зубцового пор дка по сравнению с другими высшими гармониками, а частота сигналов на выходеIn the zone of low angular velocities in the spectrum of the induced emf signal, there is no predominance of the rotor harmonics of the tooth order as compared to other higher harmonics, and the frequency of the output signals

5 блока 7 формировани  импульсов не соответствует действительной скорости двигател  1. Блок 8 контрол  формирует на выходе сигнал, по которому блок 9 логики предотвращает поступление сигналов на5 of the pulse shaping unit 7 does not correspond to the actual speed of the engine 1. The control unit 8 generates a signal at the output, according to which the logic block 9 prevents the arrival of signals to

0 вход блока 3 измерений. Аналогичный сигнал блок 8 контрол  формирует и в случае несоответстви  направлени  вращени  двигател  заданному, определ емому пор дком чередовани  фаз питающего напр 5 жени . При по влении на втором выходе блока 5 управлени  сигнала на замедление блок 4 силовых коммутирующих элементов отключает первые и подключает вторые входы асинхронного двигател  1 к источнику питани . Блок 6 переключающих элементов0 block input 3 measurements. A similar signal by the control unit 8 also forms, in case of a mismatch of the direction of rotation of the motor, to a predetermined order of alternation of the phases of the supply voltage 5. When a signal for deceleration appears at the second output of the control unit 5, the power switching elements unit 4 disconnects the first and connects the second inputs of the asynchronous motor 1 to the power source. Block 6 switching elements

обеспечивает подключение первых входов двигател  1,  вл ющихс  выводами отключенной обмотки высокой скорости, по входам блока 7 формировани  импульсов. Работа остальных узлов и блоков устройст- ва не измен етс .It provides the connection of the first inputs of the motor 1, which are the leads of the disconnected high speed winding, to the inputs of the pulse shaping unit 7. The operation of the remaining units and units of the device does not change.

Claims (3)

1. Устройство дл  измерени  скорости двухскоростного асинхронного двигател , содержащее блок выделени  сигнала и блок измерени , подключенный к выходу блока выделени  сигнала, отличающеес  тем, что, с целью повышени  надежности и точ- ности измерени , оно снабжено блоком силовых и коммутирующих элементов и блоком управлени , при этом первые входы блока силовых коммутирующих элементов подключены к источнику питани , первые и вторые выходы блоков силовых коммутирующих элементов подключены к первым и вторым входам асинхронного двигател , а блок выделени  сигнала выполнен в виде блока переключающих элементов, фазные выходы которого подключены к фазным входам блока формировани  импульсов, фазные выходы которого подключены к фазным входам блока контрол , выход которого и четвертый выход блока формировани  им- пульсов подключены к входам блока логики, выход которого  вл етс  выходом блока выделени  сигнала, причем первые и вторые входы асинхронного двигател  соединены соответственно с первыми и вторыми входа- 1. An apparatus for measuring the speed of a two-speed asynchronous motor, comprising a signal extracting unit and a measuring unit connected to the output of the signal extracting unit, characterized in that, in order to increase the reliability and accuracy of the measurement, it is equipped with a power and switching unit and a control unit , while the first inputs of the power switching unit are connected to a power source, the first and second outputs of the power switching elements are connected to the first and second inputs of the asynchronous motor and the signal extraction unit is designed as a unit of switching elements, the phase outputs of which are connected to the phase inputs of the pulse shaping unit, the phase outputs of which are connected to the phase inputs of the control unit, the output of which and the fourth output of the pulse formation unit are connected which is the output of the signal extractor, the first and second inputs of the asynchronous motor are connected respectively to the first and second inputs ми блока переключающих элементов, третий и четвертый входы которого подключены к первому и второму выходам блока управлени , которые соединены соответственно с вторым и третьим входами блока силовых коммутирующих элементов.The block of switching elements, the third and fourth inputs of which are connected to the first and second outputs of the control unit, which are connected respectively to the second and third inputs of the power switching unit. 2.Устройство поп.1,отличающее- с   тем, что блок формировани  импульсов содержит тругидентичных канала формировани  и схему суммировани  импульсов, причем 1-й вход схемы суммировани  соединен с первым выходом 1-го канала формировани , второй выход 1-го канала соединен с i-м выходом блока формировани  импульсов , четвертый выход которого соединен с выходом схемы суммировани  импульсов, первый вход 1-го канала формировани  соединен с 1-м входом блока формировани  импульсов , вторые входы первого, второго и третьего каналов соединены соответственно с вторым, третьим и первым входами блока формировани  импульсов.2. Pop-1 device, characterized in that the pulse shaping unit contains the same-identical formation channel and the pulse summing circuit, with the 1st input of the summing circuit connected to the first output of the 1st formation channel, the second output of the 1st channel is connected to The i-th output of the pulse shaping unit, the fourth output of which is connected to the output of the pulse summing circuit, the first input of the 1st formation channel is connected to the 1st input of the pulse shaping unit, the second inputs of the first, second and third channels are connected with the second, third and first inputs of the pulse shaping unit. 3.Устройство по п.2, отличающее- с   тем, что каждый канал формировани  содержит последовательно соединенные усилитель, фильтр, компаратор и формирователь импульсов, выход которого соединен с первым выходом канала формировани , выход компаратора соединен с входом формировател  импульсов и с вторым выходом канала формировани , первый и второй входы усилител  соединены соответственно с первым и вторым входами канала формировани .3. The device according to claim 2, characterized in that each channel of the formation contains a series-connected amplifier, filter, comparator and pulse shaper, the output of which is connected to the first output of the formation channel, the output of the comparator is connected to the input of the pulse shaper and the second output of the channel formation, the first and second inputs of the amplifier are connected respectively to the first and second inputs of the formation channel. Фиг. 2FIG. 2 Фиг. JFIG. J
SU884411235A 1988-04-18 1988-04-18 Apparatus for measuring speed of two-speed induction motor SU1619176A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884411235A SU1619176A1 (en) 1988-04-18 1988-04-18 Apparatus for measuring speed of two-speed induction motor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884411235A SU1619176A1 (en) 1988-04-18 1988-04-18 Apparatus for measuring speed of two-speed induction motor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1619176A1 true SU1619176A1 (en) 1991-01-07

Family

ID=21369139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884411235A SU1619176A1 (en) 1988-04-18 1988-04-18 Apparatus for measuring speed of two-speed induction motor

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1619176A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Мг 345441, кл. G 01 Р 3/48, 1972. Авторское свидетельство СССР Мг 613242, кл. G 01 Р 3/48, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ishida et al. A new slip frequncy detector of an induction motor utilizing rotor slot harmonics
SU1619176A1 (en) Apparatus for measuring speed of two-speed induction motor
GB1519665A (en) Shaft position coder suitable for use with a dynamo-electric machine of variable reluctance
JPS5830670A (en) Voltage forming device proportional to number of revolution and direction of rotation of direct current driving device
GB1219836A (en) Regulable and controllable inverter- or frequency changer-arrangement for feeding a.c. motors
SU1629956A1 (en) Controlled electric drive
SU1339847A1 (en) Method of starting a thyratron motor
US4074339A (en) Method and apparatus for measuring the speed of a rotating shaft
SU892365A1 (en) Device for measuring induction tachogenerator characteristics
RU2087068C1 (en) Electric drive
KR0162044B1 (en) Circuit for detecting speed in a 3-phase synchronous motor
SU1372270A1 (en) A.c. distributed winding of synchronous generator with electromagnetic reduction
SU1274108A1 (en) Device for generating rotational speed signal in induction electric drive
SU919021A1 (en) Synchronous motor
SU629618A1 (en) Induction motor control arrangement
SU464819A1 (en) Device for measuring changes in rotational speed of a generator set
SU972406A1 (en) Asynchronous dc tachogenerator
SU665386A1 (en) Ac drive
SU866476A1 (en) Device for measuring absolute slip of asynchronous machine
SU932402A1 (en) Asynchronous motor rotation speed determination method
SU112791A1 (en) Adjustable two-phase asynchronous motor
SU647793A1 (en) Arrangement for connecting two power systems
SU1010452A1 (en) Device for monitoring air gap
SU875571A1 (en) Device for regulating static converter of multi-motor induction traction electric drive
SU1760429A1 (en) Engine testing bench