×
17.06.2023
223.018.7d96

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 одновременно измеряют мгновенные величины тока и напряжения в якорной обмотке и частоту вращения выходного вала, затем дифференцируют измеренные мгновенные величины тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, получая производные тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, выполняют две временные задержки мгновенных величин тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала и одну временную задержку производных тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, а также мгновенных величин напряжения в якорной обмотке. Полученные текущие и задержанные единожды и дважды мгновенные величины тока и напряжения в якорной обмотке, частоты вращения выходного вала и производные тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала используют для определения активного сопротивления якорной обмотки и индуктивности якорной обмотки электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени. Для определения эквивалентного момента инерции, приведенного к валу электродвигателя, и момента сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени используют запомненные текущие и задержанные мгновенные величины тока и производную частоты вращения выходного вала. Техническим результатом при реализации заявленного решения является расширение арсенала средств аналогичного назначения. 4 ил., 1 табл.

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

Известен способ определения параметров электродвигателя постоянного тока [RU 2705939 С1, МПК G01R 31/34 (2006.01), СПК G01R 31/343 (2019.08), опубл. 12.11.2019], выбранный в качестве прототипа, заключающийся в том, что одновременно измеряют мгновенные величины тока и напряжения в якорной обмотке и частоту вращения выходного вала. Измеренные мгновенные величины тока и напряжения в якорной обмотке и частоту вращения выходного вала дифференцируют, получая производные тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала. Последовательно выполняют две временные задержки мгновенных величин и производных тока и напряжения в якорной обмотке, частоты вращения выходного вала. Полученные текущие и задержанные единожды и дважды мгновенные величины и производные тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала запоминают и используют для определения 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, В;

I, Iz1, Iz2 - мгновенные величины тока в якорной обмотке без задержки, единожды и дважды задерженные, А;

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

- мгновенные величины производной тока в якорной обмотке без задержки, единожды и дважды задерженные, А/с.

Полученное значение коэффициента с, характеризующего связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока и запомненные мгновенные величины и производные тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала используют для определения эквивалентного момента инерции, приведенного к валу электродвигателя и момента сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени следующим образом:

где J - эквивалентный момент инерции, приведенного 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, рад/с2.

С помощью этого способа нельзя одновременно определять активное сопротивление и индуктивность якорной обмотки, эквивалентный момент инерции, приведенный к валу электродвигателя и момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени.

Техническим результатом изобретения является расширение арсенала средств аналогичного назначения.

Предложенный способ определения параметров электродвигателя постоянного тока, также как в прототипе, включает одновременное измерение в течение пуска и работы электродвигателя мгновенных величин тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, дифференцирование измеренных мгновенных величин тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, получая производные тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, выполнение двух временных задержек мгновенных величин тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала и выполнение одной временной задержки производных тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, а также мгновенных величин напряжения в якорной обмотке, запоминание полученных текущих и задержанных единожды и дважды мгновенных величин и производных тока и напряжения в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала и их использование для определения активного сопротивления и индуктивности якорной обмотки, эквивалентного момента инерции, приведенного к валу электродвигателя и момента сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени.

Согласно изобретению полученные текущие и задержанные мгновенные величины тока и напряжения в якорной обмотке, частоты вращения выходного вала и производные тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала используют для определения активного сопротивления якорной обмотки и индуктивности якорной обмотки электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени следующим образом:

где а1=[I(k) DI(k)];

a2=[I(k) DI(k-n)];

R - активное сопротивление якорной обмотки, Ом;

L - индуктивность якорной обмотки, Гн;

с - коэффициент, характеризующий связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока, определенный по паспортным данным, В⋅с/рад;

U(k), U(k-n) - мгновенные величины напряжения в якорной цепи без задержки и с задержанные на n шагов, соответственно, В;

I(k), I(k-n) - мгновенные величины тока в якорной обмотке без задержки и задержанные на n шагов, соответственно, А;

ω(k), ω(k-n) - мгновенные величины тока в якорной обмотке без задержки и задержанные на n шагов, соответственно, рад/с;

DI(k), DI(k-n), - мгновенные величины производной тока в якорной обмотке без задержки и задержанные на n шагов, соответственно, А/с;

Т - знак транспонирования;

р(k), р(k-n), р(k-2n) - матрица вычисленных значений на текущем шаге, предыдущем шаге и шаге до него, соответственно;

k - текущий шаг вычислений.

Запомненные текущие и задержанные мгновенные величины тока и производную частоты вращения выходного вала используют для определения эквивалентного момента инерции, приведенного к валу электродвигателя и момента сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени следующим образом:

где b1=[1Dω(k)];

b2=[1Dω(k -n)];

Мс - момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока, Н⋅м;

J - эквивалентный момент инерции, приведенного к валу электродвигателя, кг⋅м2;

Dω(k), Dω(k-n) - мгновенные величины производной частоты вращения выходного вала без задержки и единожды задерженные, соответственно, рад/с2;

s(k), s(k-n), s(k-2n) - матрица вычисленных значений на текущем шаге, предыдущем шаге и шаге до него, соответственно.

Предложенный способ, в отличие от прототипа, позволяет определять в режиме реального времени активное сопротивление якорной обмотки, индуктивность якорной обмотки, эквивалентный момент инерции, приведенный к валу электродвигателя и момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока. Для этого не нужно проводить вторую временную задержку мгновенных величин напряжения, и вычислять их производные, требуется хранить в памяти только по одному значению задержанных значений производных тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала двигателя вместо двух значений, как в прототипе, что в совокупности обеспечивает лучшее быстродействие и меньшие затраты вычислительных ресурсов.

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

На фиг. 2 представлены графики переходных процессов тока I(t) и напряжения U(t) в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала ω(t). Эксперимент проводили в различных режимах работы: I - пуск и работа двигателя на холостом ходу; II - «наброс» нагрузки и работа двигателя под нагрузкой; III - «сброс» нагрузки и работа двигателя на холостом ходу; IV - реверс двигателя и работа на холостом ходу.

На фиг. 3 представлены графики переходных процессов тока, где I(t) - экспериментальная кривая тока в якорной обмотке, - расчетная кривая тока в якорной обмотке (I - пуск и работа двигателя на холостом ходу; II - «наброс» нагрузки и работа двигателя под нагрузкой; III - «сброс» нагрузки и работа двигателя на холостом ходу; IV - реверс двигателя и работа на холостом ходу).

На фиг. 4 приведены графики переходных процессов частоты вращения выходного вала, где ω(t) - экспериментальная кривая частоты вращения выходного вала; - расчетная кривая частоты вращения выходного вала (I - пуск и работа двигателя на холостом ходу; II - «наброс» нагрузки и работа двигателя под нагрузкой; III - «сброс» нагрузки и работа двигателя на холостом ходу; IV - реверс дивгателя и работа на холостом ходу).

В таблице 1 представлены параметры двигателя постоянного тока, определенные с помощью предложенного способа.

Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока осуществлен с помощью устройства (фиг. 1), которое содержит датчик напряжения 1 (ДН) и датчик тока 2 (ДТ), подключенные к якорной обмотке электродвигателя постоянного тока, а также датчик частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ), который установлен на валу электродвигателя. К датчику тока 2 (ДТ), и датчику частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) подключен блок дифференцирования 4 (БД). К датчику напряжения 1 (ДН), датчику тока 2 (ДТ), датчику частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) и к блоку дифференцирования 4 (БД) последовательно подключены первый блок временной задержки 5 (БВ31), второй блок временной задежки 6 (БВ32), блок памяти 7 (БП), блок определения электрических параметров 8 (БОЭП). К блоку памяти 7 (БП) подключен блок определения механических параметров 9 (БОМП). Датчик напряжения 1 (ДН), датчик тока 2 (ДТ), датчик частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ), блок дифференцирования 4 (БД), первый блок временной задержки 5 (БВ31) и второй блок временной задержки 6 (БВ32) подключены к блоку памяти 7 (БП). Управляющие входы блока памяти 7 (БП), блока определения электрических параметров 8 (БОЭП) и блока определения электромеханических параметров 9 (БОМП) соединены с системой управления электродвигателя постоянного тока (не показана на фиг. 1). Блок определения электрических параметров 8 (БОЭП) и блок определения электромеханических параметров 9 (БОМП) связаны с устройством вывода информации 10 (УВИ).

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 (БВ31), второй блок временной задержки 6 (БВ32), блок памяти 7 (БП), блок определения электрических параметров 8 (БОЭП), блок определения электромеханических параметров 9 (БОМП) и система управления двигателем постоянного тока выполнены на базе микроконтроллера типа TMS320C28346 фирмы Texas Instruments.

Для проверки работоспособности предложенного способа определения параметров электродвигателя постоянного тока датчик напряжения 1 (ДН) и датчик тока 2 (ДТ) были подключены к якорной обмотке электродвигателя постоянного тока (Uн=220 В, ωн=157 рад/с, с=1,312 В⋅с/рад). Датчик частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ) был установлен на валу электродвигателя постоянного тока. В течение пуска и работы электродвигателя постоянного тока одновременно измерили мгновенные величины тока и напряжения в якорной обмотке и частоту вращения выходного вала (фиг. 2). Мгновенные величины тока в якорной обмотке и частоту вращения выходного вала передали в блок пямяти 7 (БП) и в блок дифференцирования 4 (БД), где получили производные тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала. Мгновенные величины с датчиков напряжения 1 (ДН), тока 2 (ДТ) и частоты вращения выходного вала 3 (ДЧВ), производные тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала с блока дифференцирования 4 (БД) передали в первый блок временной задержки 5 (БВ31), а затем задержанные мгновенные величины тока и частоты вращения вала передали во второй блок временной задержки 6 (БВ32), где последовательно выполнили две временные задержки мгновенных величин тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала и одну временную задержку производных тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, мгновенной величины напряжения в якорной обмотке на 300-10-6 секунд. В результате получили текущие, задержанные единожды и дважды значения мгновенных величин тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала, текущие и единожды задержанные значения мгновенных величин напряжения в якорной цепи и производных тока якорной обмотке и частоты вращения выходного вала.

Полученные текущие, задержанные единожды и дважды мгновенные величины тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала I(k), I(k-n), ω(k), ω(k-n), текущие и задержанные единожды мгновенные величины напряжения в якорной обмотке U(k), U(k-n) и производные тока в якорной обмотке DI(k), DI(k-n) передали в блок памяти 7 (БП).

В момент включения в сеть электродвигателя постоянного тока система управления подавала на управляющий вход блока памяти 7 (БП) сигнал о пуске электродвигателя постоянного тока. По этому сигналу в течение пуска и работы электродвигателя постоянного тока с временной задержкой начали запись мгновенных величин и производных тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала. Одновременно в момент включения в сеть электродвигателя постоянного тока система управления подала сигнал на управляющие входы блока определения электрических параметров 8 (БОЭП) и на управляющие входы блока определения механических параметров 9 (БОМП). Передачу сигналов от блока памяти 7 (БП) в блок определения электрических параметров 8 (БОЭП) осуществили с временной задержкой равной 300-10-6. В блоке определения электрических параметров 8 (БОЭП) произвели определение активного сопротивления якорной обмотки, индуктивности якорной обмотки в режиме

где a1=[I(k) DI(k)];

a2=[I(k) DI(k-n)];

R - активное сопротивление якорной обмотки, Ом;

L - индуктивность якорной обмотки, Гн;

с - коэффициент, характеризующий связь между током и электромагнитным моментом электродвигателя постоянного тока, определенный по паспортным данным, В⋅с/рад;

U(k), U(k-n) - мгновенные величины напряжения в якорной цепи без задержки и задержанные на n шагов, соответственно, В;

I(k), I(k-n) - мгновенные величины тока в якорной обмотке без задержки и задержанные на n шагов, соответственно, А;

ω(k), ω(k-n) - мгновенные величины тока в якорной обмотке без задержки и задержанные на n шагов, соответственно, рад/с;

DI(k), DI(k-n) - мгновенные величины производной тока в якорной обмотке без задержки и задержанные на n шагов, соответственно, А/с;

Т - знак транспонирования;

p(k), р(k-n), р(k-2n) - матрица вычисленных значений на текущем шаге, предыдущем и шаге до него, соответственно;

k - текущий шаг вычислений.

Из блока памяти 7 (БП) запомненные текущие задержанные единожды и дважды мгновенные величины тока в якорной обмотке, текущие и задержанные единожды производные частоты вращения выходного вала Dω(k), Dω(k-n) передали на блок определения электромеханических параметров 9 (БОМП), где определили эквивалентный момент инерции, приведенный к валу электродвигателя и момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока в режиме реального времени следующим образом:

где b1=[1Dω(k)];

b2=[lDω(k-n)];

Мс - момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока, Н⋅м;

J - эквивалентный момент инерции, приведенного к валу электродвигателя, кг⋅м2;

Dω(k), Dω(k - n) - мгновенные величины производной частоты вращения выходного вала без задержки и единожды задерженные, соответственно, рад/с2;

s(k), s(k-n), s(k-2n) - матрица вычисленных значений на текущем шаге, предыдущем шаге и шаге до него, соответственно.

Результаты определения электрических и электромеханических параметров, поступившие в устройство вывода информации 10 (УВИ) показаны в таблице 1.

Проверку правильности определения параметров электродвигателя постоянного тока осуществляли:

1. Путем сравнения определенных значений параметров двигателя постоянного тока с реальными значениями параметров, указанных в паспортных данных двигателя постоянного тока (таблица 1). Определили относительную погрешность между реальными значениями параметров асинхронного электродвигателя и параметрами, найденными заявленным способом. Относительная погрешность каждого из параметров составила менее 1%, что является допустимым в электроприводах общего назначения.

2. Путем сравнения переходных процессов расчетного тока и экспериментального тока I(t) в якорной обмотке (фиг. 3), сравнения переходных процессов расчетной частоты вращения выходного вала и экспериментальной частотой вращения выходного вала ω(t) (фиг. 4). Для расчета переходных процессов использовали математическую модель электродвигателя постоянного тока [Проектирование и исследование автоматизированных электроприводов. Часть 3. Электрические машины постоянного тока в системах автоматизированного электропривода / Л.С. Удут, О.П. Мальцева, Н.В. Кояин. - Томск: Изд. ТПУ, 2007. - С. 17-37]. После расчета переходных процессов тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала электродвигателя постоянного тока с идентифицированными параметрами были определены критерии соответствия, которые показали относительные отклонения оценок тока в якорной обмотке σI=1,14% и частоты вращения выходного вала σω=1,05% от экспериментальных значений. Из приведенного сравнения видно, что расчетные графики переходных процессов тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала соответствуют экспериментальным, следовательно, погрешность определения параметров незначительна.

3. Момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока Мс невозможно измерить, и данная величина имеет переменный характер, связанный с режимом работы двигателя. Однако Мс влияет на внешний вид переходных характеристик тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала электродвигателя постоянного тока.

Проверку правильности определения момента сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока осуществили путем сравнения переходных процессов расчетного тока и экспериментального тока I(t) в якорной обмотке (фиг. 3) и сравнения переходных процессов расчетной частоты вращения выходного вала и экспериментальной частотой вращения выходного вала ω(t) (фиг. 4) в различных режимах работы двигателя: пуск и работа двигателя на холостом ходу; «наброс» нагрузки и работа двигателя под нагрузкой; «сброс» нагрузки и работа двигателя на холостом ходу; реверс двигателя и работа на холостом ходу. Из приведенного сравнения видно, что расчетные графики переходных процессов тока в якорной обмотке и частоты вращения выходного вала соответствуют экспериментальным как по значениям, так и по знаку, следовательно, момент сопротивления нагрузки на валу электродвигателя постоянного тока Мс определен верно на всех участках работы двигателя.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 255 items.
29.12.2017
№217.015.f116

Способ получения сорбента для очистки воды от мышьяка

Изобретение относится к получению сорбентов для извлечения ионов мышьяка разной валентности из воды. Способ получения сорбента включает измельчение носителя, представляющего собой смесь травертина и геденбергита до размера фракций 1-3 мм, добавление в смесь хлорида железа (III) в следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638959
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f1d5

Вентильный электропривод колебательного движения

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электроприводам переменного тока периодического движения, и может быть использовано при создании вибрационных электроприводов сканирования, техники измерения, контроля и управления, для перемешивания сыпучих, пастообразных и жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636806
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f22b

Устройство для защиты четырех параллельных линий

Использование – в области электротехники. Технический результат - уменьшение металлоемкости устройства. Согласно изобретению устройство защиты для четырех параллельных линий содержит для каждой фазы линий датчик тока, в качестве которых использованы герконы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636801
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f480

Измерительный орган для токовых защит электродвигателя

Использование – в области электротехники. Технический результат - осуществление дифференциальной защиты и защиты от обрыва фаз электродвигателя малой мощности. Согласно изобретению измерительный орган для токовых защит электродвигателей содержит блок крепления, выполненный в виде прямоугольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637781
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f636

Способ формования полимерной трековой мембраны с полостью заданной кривизны и устройство для его осуществления

Изобретение относится к формованию полимерной трековой мембраны. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств при формовании полимерной трековой мембраны с полостью заданной кривизны. Технический результат достигается способом формования полимерной трековой мембраны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637230
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f64c

Линия для получения тонкодисперсной водоугольной суспензии

Изобретение раскрывает линию для получения тонкодисперсной водоугольной суспензии, которая содержит приемный бункер для угольного компонента суспензии, связанный через питатель с измельчителем, к входам которого также подведены линии дозированной подачи воды и разжижителя - стабилизатора, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637119
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.f6d8

Теплоизолирующая шлакообразующая смесь

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для теплоизоляции металла в промежуточном и сталеразливочном ковшах. Теплоизолирующая шлакообразующая смесь содержит, мас.%: ковшевой белый шлак производства рельсовой электростали – 45-65 и органическая добавка – 35-55....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639187
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f778

Способ тушения пожаров в помещениях

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к способам и устройствам для подавления и тушения возгораний, и может быть использовано при тушении пожаров в жилых, производственных и складских помещениях, а также при ликвидации возгораний на промышленных и общественных объектах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639098
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f7dc

Способ изготовления имплантата для протезирования стенок орбиты

Изобретение относится к реконструктивно-пластической хирургии и может быть применимо для изготовления имплантата для протезирования стенок орбиты. На первом этапе определяют длину стороны имплантата, соответствующую уровню наружного края орбиты. На втором этапе проводят измерения для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639429
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa13

Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к ядерной физике, а именно к технологии переработки жидких радиоактивных отходов. Способ переработки жидких радиоактивных отходов включает подачу смеси жидких радиоактивных отходов и хлорида натрия в зону смешения плазмохимического реактора. Смесь жидких радиоактивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639724
Дата охранного документа: 22.12.2017
Showing 1-9 of 9 items.
10.10.2015
№216.013.8147

Способ определения параметров асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения параметров асинхронных электродвигателей. Способ заключается в том, что в течение пуска и работы асинхронного электродвигателя одновременно измеряют мгновенные величины токов и напряжений на двух фазах статора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564692
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.12.2015
№216.013.9757

Способ определения параметров асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения параметров асинхронных электродвигателей. Способ определения параметров электродвигателя заключается в том, что в течение пуска и работы асинхронного электродвигателя одновременно измеряют мгновенные величины токов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570363
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.02.2016
№216.014.c0ac

Электропривод переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для регулирования частоты вращения ротора асинхронных электроприводов с тиристорным преобразователем напряжения. Технический результат: обеспечение определения оценки частоты вращения асинхронного двигателя во всем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576330
Дата охранного документа: 27.02.2016
19.01.2018
№218.016.00fb

Способ диагностики витковых замыканий в обмотке ротора синхронного генератора

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для диагностирования виткового замыкания в обмотке ротора синхронных генераторов. Сущность: способ заключается в определении процента замкнутых витков на основе измеренных в рабочем режиме синхронного генератора мгновенных величин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629708
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0168

Способ измерения реактивной мощности в трехфазной симметричной электрической цепи

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в измерительных преобразователях реактивной мощности для трехфазных цепей с симметричной нагрузкой. Способ измерения реактивной мощности в трехфазной симметричной электрической цепи включает измерение мгновенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629907
Дата охранного документа: 04.09.2017
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
15.04.2020
№220.018.1482

Устройство для определения параметров электродвигателя постоянного тока

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718708
Дата охранного документа: 14.04.2020
03.06.2020
№220.018.23b2

Способ диагностики психофизического состояния человека

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в психиатрии, психосоматической и профилактической медицине, психологии для оценки психофизического состояния индивида. Предъявляют испытуемому на экране сенсорного дисплея тестовые задачи, ответы на которые испытуемый даёт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722453
Дата охранного документа: 01.06.2020
16.05.2023
№223.018.6282

Способ определения электромагнитных параметров асинхронной машины с фазным ротором

Изобретение относится к электротехнике, а именно к определению электромагнитных параметров асинхронных машин с фазным ротором. Сущность: сначала соединяют в звезду статорные и роторные обмотки при неподвижном выходном вале. Затем измеряют активное сопротивление двух последовательно включенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785209
Дата охранного документа: 05.12.2022
+ добавить свой РИД