×
15.04.2020
220.018.1482

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области автоматизированных электроприводов и может быть использовано для построения адаптивных систем управления двигателями постоянного тока. Техническим результатом является определение в режиме реального времени ряда параметров электродвигателя. Устройство для определения параметров электродвигателя постоянного тока содержит датчик тока и датчик напряжения, которые подключены к якорной обмотке электродвигателя, а также датчик частоты вращения выходного вала, установленный на выходном валу электродвигателя, блок памяти, блок дифференцирования, первый и второй блоки временной задержки, блок определения электрических параметров и блок определения электромеханических параметров, подключенные к ЭВМ. Управляющие входы блока определения электрических параметров и блока памяти соединены с системой управления электродвигателем. 1 ил.

Изобретение относится к автоматизированному электроприводу и может быть использовано для построения адаптивных систем управления двигателями постоянного тока.

Известно устройство для определения параметров электродвигателя постоянного тока [RU 2030088 C1, МПК6 H02P5/06, опубл. 27.02.1995], выбранное в качестве прототипа, содержащее датчики тока, его производной и частоты вращения выходного вала, сумматор, первую и вторую группы умножителей, группу из трех масштабирующих блоков, группу из трех интеграторов, входы которых через масштабирующие блоки соединены с выходами второй группы умножителей, блок задания электродвигателя. Формирователь сигнала ошибки включен между выходом блока задания электродвигателя и выходом сумматора, выход которого соединен с вторыми входами второй группы умножителей, первые входы которых соединены с выходами датчиков тока, его производной и частоты вращения выходного вала электродвигателя соответственно. Выходы интеграторов соединены с вторыми входами первой группы умножителей, первые входы которых соединены с выходами датчиков тока, его производной и частоты вращения, а выходы - с первым, вторым и третьим входами сумматора.

С помощью этого устройства можно определить только активное сопротивление якорной обмотки, индуктивность якорной обмотки, коэффициент, характеризующий связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока (постоянная ЭДС), но нельзя определить эквивалентный момент инерции, приведённый к валу электродвигателя и момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени.

Техническим результатом изобретения является создание устройства для определения параметров электродвигателя постоянного тока.

Предложенное устройство для определения параметров электродвигателя постоянного тока, также как в прототипе, содержит датчик тока, подключенный к якорной обмотке и датчик частоты вращения выходного вала, установленный на выходном валу электродвигателя.

Согласно изобретению датчик напряжения подключен к якорной обмотке электродвигателя, а выходы датчиков тока, напряжения и частоты вращения выходного вала соединены с блоком памяти, с блоком дифференцирования и с первым блоком временной задержки, к которому подключен второй блок временной задежки. Блок дифференцирования связан с первым блоком блоком временной задержки и c блоком памяти, который соединен с первым и вторым блоками временной задежки, с блоком определения электрических параметров и с блоком определения электромеханических параметров. Управляющие входы блока определения электрических параметров и блока памяти соединены с системой управления электродвигателем. Блок определения электрических параметров соединен с блоком определения электромеханических параметров. Блок определения электрических параметров и блок определения электромеханических параметров подключены к ЭВМ.

По сравнению с прототипом предложенное устройство позволяет оценивать большее число параметров элктродвигателя постоянного тока: определить в режиме реального времени не только активное сопротивление якорной обмотки, индуктивность якорной обмотки, коэффициент, характеризующий связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока, но и эквивалентный момент инерции, приведённый к валу электродвигателя и момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока.

На фиг. 1 приведена схема устройства для определения параметров электродвигателя постоянного тока.

Устройство для определения параметров электродвигателя постоянного тока содержит датчик тока 1 (ДТ) и датчик напряжения 2 (ДН), подключенные к якорной обмотке электродвигателя постонного тока, а также датчик частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ), который установлен на валу электродвигателя. К датчику тока 1 (ДТ), датчику напряжения 2 (ДН) и датчику частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) подключен блок дифференцирования 4 (БД). К датчику тока 1 (ДТ), датчику напряжения 2 (ДН), датчику частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) и к блоку дифференцирования 4 (БД) последовательно подключены первый блок временной задержки 5 (БВЗ1), второй блок временной задежки 6 (БВЗ2), блок памяти 7  (БП), блок определения электрических параметров 8 (БОЭП). Блок памяти 7 (БП) соединен с датчиком тока 1 (ДТ), датчиком напряжения 2 (ДН), датчиком частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ), блоком дифференцирования 4 (БД), первым блоком временной задержки 5 (БВЗ1) и вторым блоком временной задержки 6 (БВЗ2). Блок определения электромеханических параметров 9 (БОМП) соединен с блоком памяти 7 (БП) и блоком определения электрических параметров 8 (БОЭП). Управляющие входы блока памяти 7 (БП) и блока определения электрических параметров 8 (БОЭП) соединены с системой управления электродвигателем постоянного тока (на фиг. 1 не показана). Блок определения электрических параметров 8 (БОЭП) и блок определения электромеханических параметров 9 (БОМП) связан с ЭВМ (на фиг. 1 не показано).

В качестве датчика тока 1 (ДТ) использован промышленный прибор КЭИ-0,1. В качестве датчика напряжения 2 (ДН) использован датчик напряжения LEM. В качестве датчика частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) может быть использован тахогенератор. Блок дифференцирования 4 (БД), первый блок временной задержки 5 (БВЗ1), второй блок временной задержки 6 (БВЗ2), блок памяти 7 (БП), блок определения электрических параметров 8 (БОЭП), блок определения электромеханических параметров 9 (БОМП) и система управления электродвигателем постоянного тока выполнены на базе микроконтроллера типа TMS320C28346 фирмы Texas Instruments.

В течение пуска и работы электродвигателя постоянного тока с выходов датчиков тока 1 (ДТ), напряжения 2 (ДН) и датчика частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) измеренные мгновенные величины тока и напряжения в якорной обмотке и частота вращения выходного вала поступают в блок дифференцирования 4 (БД), где получают производные тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала. Сигналы с выходов датчика тока 1 (ДТ), напряжения 2 (ДН), датчика частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) и блока дифференцирования 4 (БД) поступают в первый блок временной задержки 5 (БВЗ1), где выполняют первую временную задержку мгновенных величин и производных тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, например, на 300∙10-6 секунд. Сигналы с первого блока временной задержки 5 (БВЗ1), поступают во второй блок временной задержки 6 (БВЗ2), где выполняют вторую временную задержку на 300∙10-6 секунд и получают текущие, задержанные единожды и дважды, значения мгновенных величин и производных тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала. Полученные текущие и задержанные единожды и дважды мгновенные величины и производные тока в якорной обмотке I, Iz1, Iz2, , , , напряжения в якорной обмотке U, Uz1, Uz2 и частоты вращения выходного вала ω, ωz1, ωz2, , передают в блок памяти 7 (БП).

В момент включения в сеть электродвигателя постоянного тока система управления подает на управляющий вход блока памяти 7 (БП) сигнал о пуске электродвигателя постоянного тока. По этому сигналу в течении пуска и работы электродвигателя постоянного тока с временной задержкой начинают запись величин тока, напряжения и частоты вращения вала электродвигателя постоянного тока. Одновременно в момент включения в сеть электродвигателя постоянного тока система управления подает сигнал на управляющие входы блока определения электрических параметров 8 (БОЭП). По этому сигналу начинается поступление сигнала из блока памяти 7 (БП) в блок определения электрических параметров 8 (БОЭП), где происходит определение активного сопротивления якорной обмотки, индуктивности якорной обмотки, коэффициента, характеризующего связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени следующим образом:

где R – активное сопротивление якорной обмотки, Ом;

L – индуктивность якорной обмотки, Гн;

с – коэффициент, характеризующий связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока, В·с/рад;

U, Uz1, Uz2 – мгновенные величины напряжения в якорной обмотке без задержки, единожды и дважды задерженные, соответственно, В;

I, Iz1, Iz2 – мгновенные величины тока без задержки, единожды и дважды задерженные, соответственно, А;

ω, ωz1, ωz2 – мгновенные величины частоты вращения выходного вала без задержки, единожды и дважды задерженные, соответственно, рад/с;

, , – мгновнные величины производной тока в якорной обмотке без задержки, единожды и дважды задерженные, соответственно, А/с.

Полученное значение коэффициента c, характеризующего связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока, из блока определения электрических параметров 8 (БОЭП) и запомненные мгновенные величины и производные тока и напряжения в якорной обмотке, а также частоты вращения выходного вала из блока памяти 7 (БП) поступают в блок определения электромеханических параметров 9 (БОМП), где происходит определение эквивалентного момента инерции, приведённого к валу электродвигателя и момента сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени следующим образом:

где J – эквивалентный момент инерции, приведённый к валу электродвигателя, кг·м2;

Мс – момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока, Н·м;

, – мгновенные величины производной частоты вращения выходного вала без задержки и единожды задерженные, соответственно, рад/с2;

Полученные значения параметров электродвигателя постоянного тока из блока определения электрических параметров 8 (БОЭП) и блока определения электромеханических параметров 9 (БОМП) передают на ЭВМ.

Таким образом заявляемое устройство позволяет определять параметры электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени.

Устройство для определения параметров электродвигателя постоянного тока, содержащее датчик тока, подключенный к якорной обмотке, и датчик частоты вращения выходного вала, установленный на выходном валу электродвигателя, отличающееся тем, чтодатчик напряжения подключен к якорной обмотке электродвигателя, выходы датчиков тока, напряжения и частоты вращения выходного вала соединены с блоком памяти, с блоком дифференцирования и с первым блоком временной задержки, к которому подключен второй блок временной задежки, при этом блок дифференцирования связан с первым блоком временной задержки и c блоком памяти, который соединен с первым и вторым блоками временной задежки, с блоком определения электрических параметров и с блоком определения электромеханических параметров, а управляющие входы блока определения электрических параметров и блока памяти соединены с системой управления электродвигателем, блок определения электрических параметров соединен с блоком определения электромеханических параметров, блок определения электрических параметров и блок определения электромеханических параметров подключены к ЭВМ.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 76 items.
03.07.2019
№219.017.a461

Двухосевой микромеханический акселерометр

Изобретение относится к области микросистемной техники, в частности к приборам для измерения линейного ускорения. Акселерометр содержит подложку из диэлектрического материала, анкерные блоки, неподвижно закрепленные на подложке, инерционную массу, Ω-образные упругие элементы, образующие подвес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693030
Дата охранного документа: 01.07.2019
01.09.2019
№219.017.c5c5

Устройство для измерения сопротивления изоляции

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к электроизмерительной технике, и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции кабелей, конденсаторов и других объектов. Устройство для измерения сопротивления изоляции содержит источник опорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698505
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc65

Способ рециклинга отходов гранатового песка от гидроабразивной резки

Изобретение относится к области рециклинга абразивов, применяемых в гидроабразивной резке материалов, и может быть использовано как в общем технологическом цикле резки, так и отдельно от установки гидроабразивной резки для регенерации используемых абразивов, в частности гранатового песка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701017
Дата охранного документа: 24.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8f4

Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда сканирующего микроскопа

Изобретение относится к технике сканирующего зонда, а именнок мониторингу положения зонда с помощью оптических средств и может быть использовано в туннельной, атомно-силовой, емкостной и других видах сканирующей зондовой микроскопии. Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703607
Дата охранного документа: 21.10.2019
26.10.2019
№219.017.dac8

Тренажер

Изобретение относится к устройствамдля тренировки быстроты или координации движений, а именно к балансировочным устройствам, и может быть использовано в тренажерных залах, в быту или в офисе для проведения тренировки или профилактического лечения вестибулярного аппарата. Тренажер содержит полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704143
Дата охранного документа: 24.10.2019
15.11.2019
№219.017.e27c

Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока

Изобретение относится к автоматизированному электроприводу и может быть использовано для определения параметров электродвигателей постоянного тока. Способ определения параметров двигателя постоянного тока заключается в том, что одновременно измеряют мгновенные величины тока и напряжения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705939
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e294

Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения

Изобретение относится к области измерения ядерных излучений. Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения двух различных потоков энергий содержит сцинтиллятор, связанный через оптический герметик с кремниевым фотоэлектронным умножителем, источник питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705933
Дата охранного документа: 12.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8be

Состав и способ получения материала, поглощающего электромагнитное излучение

Использование: для поглощения электромагнитного излучения в диапазоне высоких частот. Сущность изобретения заключается в том, что состав для получения материала, поглощающего электромагнитное излучение, включает стекло и карбид кремния, при этом в качестве стекла содержит жидкое стекло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707656
Дата охранного документа: 28.11.2019
14.12.2019
№219.017.edf9

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат: увеличение величины и мощности импульса тока в нагрузке путём увеличения доли энергии, передаваемой в нагрузку. Для этого предложен индуктивно-импульсный генератор, который содержит первую катушку индуктивности, подключённую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708937
Дата охранного документа: 12.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7f9

Способ обработки информации сигналов многовходовой системы

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для обработки данных. Техническим результатом является определение значений плотности и функции распределения вероятностей выходного сигнала. Способ содержит этапы: формируют и запоминают дискретные значения выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711472
Дата охранного документа: 17.01.2020
Showing 11-12 of 12 items.
22.05.2023
№223.018.6b80

Устройство для управления сортировкой круглого леса

Изобретение относится к устройствам для сортировки круглого леса и может быть использовано при сортировке древесных стволов по породе. Техническим результатом является уменьшение ошибки слежения за перемещением круглого леса до соответствующего накопителя. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795741
Дата охранного документа: 11.05.2023
17.06.2023
№223.018.7d96

Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока

Изобретение относится к автоматизированному электроприводу и может быть использовано для построения адаптивных систем управления двигателями постоянного тока. Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока заключается в том, что в течение пуска и работы электродвигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789019
Дата охранного документа: 27.01.2023
+ добавить свой РИД