×
03.06.2023
223.018.769c

Результат интеллектуальной деятельности: РЕВЕРСИВНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ САМОТОРМОЗЯЩЕГОСЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СО СМЕЩАЮЩИМСЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для приведения в действие электропривода с самотормозящимся асинхронным электродвигателем со смещающимся ротором. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, а именно в уменьшении пусковых токов обмотки статора, увеличении интенсивности пусков, эксплуатационной надежности и долговечности работы электродвигателей. Технический результат достигается тем, что реверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором содержит реверсивный магнитный пускатель, который включает два линейных контактора, два тепловых реле защиты, автоматический выключатель, предохранители, кнопки в цепи управления. Последовательно с предохранителями установлено реле времени с задержкой времени срабатывания двухполюсного контактора, подключенного к линейному проводу электродвигателя. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для приведения в действие электропривода с самотормозящимся асинхронным электродвигателем со смещающимся ротором.

Известна схема управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя (Москаленко В.В. - Электрический привод: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 368 с. стр. 197-198). В схеме управления основным элементом является реверсивный магнитный пускатель, который включает два линейных контактора КМ1 и КМ2 и два тепловых реле защиты КК.

Схема обеспечивает прямой пуск и реверс электродвигателя а, а также торможение противовключением при ручном (неавтоматическом) управлении.

Основным достоинством этой схемы управления является ее простота, надежность и удобство в эксплуатации.

Однако применение данной схемы управления для электропривода с самотормозящимся асинхронным электродвигателем со смещающимся короткозамкнутым ротором имеют свои особенности, проявляющиеся в процессе его пуска.

Особенность процесса пуска самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся ротором подробно описаны в источнике на стр. 31 (Ряженцев Н.П., Швец С.А. Самотормозящийся асинхронный двигатель с конусным ротором. - Новосибирск: «Наука», 1974. - 70 с.). В нем указывается то, что после подачи напряжения ротор начнет вращаться только в тот момент, когда

где Мп - пусковой момент двигателя;

Мс - момент сопротивления всего агрегата;

Мт - тормозной момент.

Тормозной момент Мт, создаваемый тормозной пружиной, снимается аксиальным электромагнитным усилием F. Однако аксиальное электромагнитное усилие F пропорционально току намагничивания Iμ, а так как они возрастают от нуля по экспоненциальному закону, то в течение некоторого времени, пока F не увеличится до определенной величины, ротор стоит на месте в заторможенном состоянии (режим короткого замыкания асинхронного электродвигателя), что ведет к резкому увеличению протекающего тока по обмотке статора. При этом полная величина напряжения на обмотках статора создает крутящий момент на валу ротора (при заторможенном роторе), что ведет к дополнительному увеличению кратности пускового тока электродвигателя и ее интенсивному нагреву в этот момент.

Недостатком данной схемы управления является то, что ее применение не позволяет уменьшить интенсивный нагрев обмотки статора в момент пуска (когда он еще заторможен) и приводит к резкому уменьшению интенсивности пусков самотормозящихся асинхронных электродвигателей, а при интенсивной эксплуатации - к усиленному ускорению процессов старения изоляции. Все это ведет к преждевременному выходу изоляции обмоток статора из строя и уменьшению эксплуатационной надежности и долговечности работы электродвигателей.

Дополнительно к этому происходит увеличение кратности пускового тока электродвигателей, которая ведет к нежелательному увеличению величины срабатывания (отключения) установок защитной аппаратуры.

В итоге данная схема управления ухудшает эксплуатационные характеристики электроприводов с самотормозящимися асинхронными электродвигателями со смещающимися роторами.

Задачей изобретения является усовершенствование реверсивной схемы управления для самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором.

Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, а именно в уменьшении пусковых токов обмотки статора, увеличении интенсивности пусков, эксплуатационной надежности и долговечности работы электродвигателей.

Технический результат достигается тем, что реверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором содержит реверсивный магнитный пускатель, который включает два линейных контактора, два тепловых реле защиты, автоматический выключатель, предохранители, кнопки в цепи управления, при этом, последовательно с предохранителями, установлено реле времени с задержкой времени срабатывания двухполюсного контактора, подключенного к линейному проводу электродвигателя.

Одновременное подключение с задержкой времени второй и третьей обмотки статора асинхронного самотормозящегося электродвигателя, за счет наличия и срабатывания реле времени с последующим подключением двухполюсного контактора, позволяет уйти во время пуска от режима, в котором ротор находится в заторможенном состоянии, при полной величине подключенного напряжения к обмоткам статора.

Это позволит уменьшить протекающий ток по обмоткам статора, уменьшить кратность пускового тока электродвигателя и уменьшить интенсивность нагрева обмотки статора в этот момент, что приведет к резкому увеличению интенсивности пусков электродвигателей, а при интенсивной эксплуатации - к уменьшению процессов старения изоляции, увеличению срока службы изоляции обмоток статора, эксплуатационной надежности и долговечности работы электродвигателей.

В итоге предлагаемая реверсивная схема управления улучшает эксплуатационные характеристики электроприводов с самотормозящимися асинхронными электродвигателями со смещающимися короткозамкнутыми роторами.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 показана реверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором.

Схема управления трехфазным асинхронным электродвигателем с использованием реверсивного магнитного пускателя содержит реверсивный магнитный пускатель, который включает два линейных контактора КМ1 и КМ2 и два тепловых реле защиты КК и автоматический выключатель QF, защищающий электродвигатель М от коротких замыканиях в цепи статора (фиг. 1).

Направление вращения электродвигателя М «Вперед» осуществляется кнопкой SB1, а для направления вращения электродвигателя М «Назад» кнопкой SB2.

Кнопка SB3 служит для включения режима реверса или торможения электродвигателя М.

Реле времени КТ установлено последовательно с предохранителями FA, подключает с выдержкой времени двухполюсный контактор КМ3 в цепи статора.

Тепловое реле КК обеспечивает защиту электродвигателя М от перегрузок. Защита цепи управления осуществляется предохранителями FA. Кроме этого, в схеме управления обеспечивается нулевая защита от исчезновения (снижения) напряжения питающей сети, которая выражается в невозможности самостоятельного включения контакторов КМ1 и КМ2 после их отключения.

Работает схема управления следующим образом.

Пуск электродвигателя М в условных направлениях «Вперед» или «Назад», при включенном автоматическом выключателе QF, осуществляется нажатием соответственно кнопок SB1 или SB2 в цепи управления. Это приводит к срабатыванию контактора КМ1 или КМ2 с подключением напряжения к одной обмотке электродвигателя М и последующим протеканием тока по ней. Протекающий ток по обмотке статора создает магнитный поток, который пересекает магниторовод статора и ротора. Из-за стремления магнитопровода ротора электродвигателя М расположиться в «магнитной середине» по отношению к статору возникает аксиальное электромагнитное усилие, которое сжимает тормозную пружину. Ротор приходит в движение в аксиальном направлении, тем самым освобождается от тормозного устройства.

В этот момент времени происходит срабатывание реле времени КТ (с задержкой времени срабатывания относительно начала пуска) с замыканием двухполюсного контактора КМ3, который одновременно подключает вторую и третью обмотки статора электродвигателя М. На обмотки статора электродвигателя М подается трехфазное напряжение, возникает крутящий момент, что приводит его в движение.

Реверс или торможение электродвигателя М осуществляется нажатием кнопки SB3, что приводит к отключению включенного контактора КМ1, после чего нажимается кнопка SB2. Это приводит к включению контактора КМ2 и подаче на электродвигатель М напряжения сети с другим порядком чередования фаз с подключением напряжения к одной обмотке статора электродвигателя М и последующим протеканием тока по ней. Протекающий ток по обмотке статора создают магнитный поток, который пересекает магниторовод статора и ротора. Из-за стремления магнитопровода ротора электродвигателя М расположиться в «магнитной середине» по отношению к статору возникает аксиальное электромагнитное усилие, которое сжимает тормозную пружину. Ротор приходит в движение в аксиальном направлении, тем самым освобождается от тормозного устройства.

В этот момент времени происходит срабатывание реле времени КТ (с задержкой времени срабатывания относительно начала пуска) с замыканием двухполюсного контактора КМ3, который одновременно подключает вторую и третью обмотки статора электродвигателя М. На обмотки статора электродвигателя М подается трехфазное напряжение с другим порядком чередования фаз. Магнитное поле электродвигателя М изменяет свое направление вращения, и начинается процесс реверса, состоящий из двух этапов: торможения противовключением и разбега в противоположную сторону. Если необходимо только затормозить электродвигатель М, то при достижении им нулевой скорости должна быть вновь нажата кнопка SB3. Это приведет к отключению электропривода от сети и возвращению схемы в исходное положение.

Для защиты электропривода во время работы от перегрузок в схеме предусмотрено тепловое реле КК, а для защиты схемы управления служат предохранители FA.

Реверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателясо смещающимся короткозамкнутым ротором, содержащая реверсивный магнитный пускатель, который включает два линейных контактора, два тепловых реле защиты, автоматический выключатель, предохранители, кнопки в цепи управления, отличающаяся тем, что последовательно с предохранителями установлено реле времени с задержкой времени срабатывания двухполюсного контактора, подключённого к линейному проводу электродвигателя.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 411-420 of 471 items.
21.06.2020
№220.018.2979

Способ получения синтез-газа из биомассы растительного происхождения

Изобретение относится к области получения синтез-газа путем переработки биомассы растительного происхождения и может быть использовано в нефтепереработке, нефтехимии, энергетике. Способ осуществляют путем измельчения исходной биомассы, смешивания ее с мелкодисперсным горючим сланцем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723865
Дата охранного документа: 17.06.2020
03.07.2020
№220.018.2dca

Устройство для определения места повреждения кабеля

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения на кабельных линиях электропередачи и связи. Устройство для определения места повреждения кабеля содержит импульсный измеритель, радиотелефон, источник радиоактивного излучения, установленный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725168
Дата охранного документа: 30.06.2020
06.07.2020
№220.018.2f97

Способ производства шоколадного батончика

Изобретение относится к кондитерской промышленности. Способ получения шоколадного батончика предусматривает введение просеянного какао-порошка в нагретое до температуры 40-42°C масло какао, перемешивание полученной смеси до однородной консистенции, добавление свежих подготовленных ягод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725734
Дата охранного документа: 03.07.2020
06.07.2020
№220.018.2f9a

Способ получения функционализированной минералами структурированной воды

Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности. Предложен способ получения обогащенной минералами питьевой воды, предусматривающий добавление к воде обогащающих водорастворимых макро- и микроэлементов, при этом в качестве воды используют артезианскую, или талую, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725736
Дата охранного документа: 03.07.2020
06.07.2020
№220.018.2fc0

Способ получения обогащенного топленого сливочного масла

Изобретение относится пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ получения обогащенного топленого сливочного масла предусматривает вытапливание сливочного масла при температуре 40-45°С, его кипячение на водяной бане с последующим удалением вручную денатурированного белка и воды с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725735
Дата охранного документа: 03.07.2020
07.07.2020
№220.018.3060

Способ повышения прочности детали с покрытием

Изобретение относится к способу повышения прочности детали с покрытием. Осуществляют поверхностно-пластическое деформирование путем обкатки деформирующим элементом с последующим упрочнением покрытия ультразвуковой обработкой упрочняющим элементом. Одновременно с ультразвуковой обработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725786
Дата охранного документа: 06.07.2020
11.07.2020
№220.018.3170

Способ разработки залежи и добычи битуминозной нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи за счет снижения вязкости битуминозной нефти и уменьшения предельного градиента давления. В способе разработки залежей битуминозной нефти осуществляют нагрев пласта электрическим проводником с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726090
Дата охранного документа: 09.07.2020
11.07.2020
№220.018.3173

Способ гидродинамического воздействия на пласт и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области эксплуатации скважин, в частности обработке и освоения при их сооружении или ремонте и может быть использовано для повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов в сложных геолого-технологических условиях. Способ гидродинамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726087
Дата охранного документа: 09.07.2020
16.07.2020
№220.018.3323

Способ хранения плодов

Изобретение относится к технологии хранения растениеводческой продукции и может быть использовано при длительном хранении яблок и груш. Способ хранения плодов включает обработку плодового сырья электромагнитным полем низкой частоты. При этом перед обработкой электромагнитным полем низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726434
Дата охранного документа: 14.07.2020
18.07.2020
№220.018.33de

Способ согласования магнитопроводов ротора и якоря в двухмерных электрических машинах-генераторах

Изобретение относится к электромашиностроению. Технический результат - минимизация вероятности заклинивания магнитопровода внутреннего якоря в магнитопроводе внешнего ротора двухмерных электрических машин-генераторов (ДЭМ-Г). Особенностью заявленного способа согласования магнитопроводов ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726867
Дата охранного документа: 16.07.2020
Showing 41-41 of 41 items.
03.06.2023
№223.018.768e

Нереверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для приведения в действие электропривода с самотормозящимся асинхронным электродвигателем со смещающимся ротором. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, а именно в уменьшении пусковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796580
Дата охранного документа: 25.05.2023
+ добавить свой РИД