×
27.06.2013
216.012.524a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002486659
Дата охранного документа
27.06.2013
Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления электрическими машинами с помощью импульсно-фазового управления. Техническим результатом является повышение надежности, снижение высших гармоник, увеличение срока службы, снижение паразитных излучений от электродвигателя. В способе управления работой электродвигателя (2) с помощью импульсно-фазового управления к последовательно соединенным электродвигателю (2) и переключающему элементу (4), прежде всего триаку, прикладывают переменное напряжение, при этом переключающий элемент (4) переключается в проводящее состояние при подаче на него отпирающего сигнала и блокирует прохождение тока, когда сила тока становится меньше удерживающего тока, определяют момент виртуального прохождения тока двигателя через нуль, каковой ток протекал бы, если бы переключающий элемент (4) находился в проводящем состоянии, и отпирают переключающий элемент (4) в момент отпирания, который зависит от момента виртуального прохождения тока двигателя через нуль. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области управления электрическими машинами с помощью так называемого импульсно-фазового управления.

Уровень техники

В современных электрических приводах, таких, например, как электродвигатели с коллектором, существует обусловленный принципом их работы фазовый сдвиг между приложенным напряжением и током двигателя. Такой фазовый сдвиг обычно зависит от нагрузки. Мощность подобных электродвигателей обычно можно бесступенчато регулировать с помощью так называемого импульсно-фазового управления. Импульсно-фазовое управление представляет собой способ регулирования мощности электрической машины, работающей от переменного напряжения. При импульсно-фазовом управлении ток двигателя включается с задержкой после прохождения переменного напряжения питания через нуль и остается включенным до следующего прохождения через нуль.

Для реализации импульсно-фазового управления можно использовать триак (симметричный триодный тиристор). Триак начинает пропускать электрический ток лишь с момента поступления отпирающего импульса и после отпирания продолжает пропускать ток до тех пор, пока он не станет ниже некоторого минимального значения, так называемого удерживающего тока. Подача отпирающего импульса в тот момент, когда определяемый фазовым сдвигом ток двигателя остается ниже удерживающего тока, не приводит к отпиранию триака. В этом случае управление электродвигателем в течение фактической полуволны не осуществляется. То же самое происходит и при подаче отпирающего импульса на триак в то время, когда он еще пропускает электрический ток. В результате этого работа электродвигателя сопровождается такими нежелательными явлениями, как, например, высокое шумообразование, повышенное электромагнитное излучение, потеря мощности и другие аналогичные эффекты.

С целью обеспечить отпирание триака всегда в том временном интервале, в котором можно ожидать ток двигателя, превышающий удерживающий ток, триак обычно отпирают лишь по истечении определенного минимального времени после прохождения приложенного напряжения через нуль. Такое минимальное время задают с таким расчетом, чтобы обеспечить отпирание триака при достаточно высокой силе тока. Поскольку фазовый сдвиг между приложенным напряжением и током двигателя зависит от нагрузки, указанное минимальное время определяется на основании фазового сдвига, который соответствует наибольшему возникающему во всей системе фазовому сдвигу, и дополнительным предохранительным временным интервалом, который должен учитывать возможные колебательные процессы в компонентах триака, например, переходные характеристики процесса переключения. Тем самым в рабочем состоянии, в котором фазовый сдвиг между приложенным напряжением и током двигателя меньше максимального фазового сдвига, увеличивается период времени, в течение которого предотвращается отпирание триака.

В результате этого помимо прочего происходит повышенное генерирование высших гармоник, которые вследствие повышенного дугообразования приводят к сокращению срока службы угольных щеток коллектора и повышают паразитное излучение от электродвигателя. Дополнительно к этому происходит дальнейший нагрев двигателя из-за повышенной мощности потерь.

В основу настоящего изобретения была положена задача разработать способ и управляющее устройство для управления работой электродвигателя с помощью импульсно-фазового управления, которые позволяли бы избежать рассмотренных выше недостатков.

Краткое изложение сущности изобретения

Указанная задача решается с помощью способа управления работой электродвигателя согласно п.1 формулы изобретения, а также с помощью устройства управления электродвигателем согласно п.7 формулы изобретения.

Различные предпочтительные варианты осуществления изобретения представлены в соответствующих зависимых пунктах формулы изобретения.

Первым объектом изобретения является способ управления работой электродвигателя с помощью импульсно-фазового управления. Такой способ заключается в том, что к последовательно соединенным электродвигателю и переключающему элементу, прежде всего триаку, прикладывают переменное напряжение, при этом переключающий элемент переключается в открытое, т.е. токопроводящее, состояние при подаче на него отпирающего сигнала и блокирует прохождение тока, т.е. становится высокоомным, когда сила тока становится меньше удерживающего тока, определяют момент виртуального прохождения тока двигателя через нуль, каковой ток протекал бы, если бы переключающий элемент находился в проводящем состоянии, и отпирают переключающий элемент в момент отпирания, который зависит от момента виртуального прохождения тока двигателя через нуль.

Основная идея вышеописанного способа заключается в том, чтобы не задавать никакое определенное минимальное время, которое должно истечь после прохождения приложенного к электродвигателю напряжения через нуль до того момента, когда становится возможным отпирание триака. В зависимости от выявленного момента прохождения через нуль можно в соответствии с рабочим состоянием системы с электродвигателем определять наиболее ранний момент, начиная с которого вновь становится допустимым отпирание переключающего элемента. Виртуальное прохождение тока электродвигателя через нуль соответствует моменту прохождения тока двигателя через нуль при постоянно открытом (проводящем) переключающем элементе.

Переключающий элемент можно отпирать в момент, который зависит от выдаваемого управляющего воздействия, которое задает требуемую мощность электродвигателя. Таким путем можно практически бесступенчато управлять электродвигателем.

Момент виртуального прохождения тока двигателя через нуль можно определять в зависимости от момента запирания переключающего элемента. Момент запирания переключающего элемента можно прежде всего определять как момент, в который происходит скачок приложенного к переключающему элементу напряжения. Подобный вариант обеспечивает возможность особо простого детектирования или определения момента прохождения через нуль без необходимости дополнительного измерения тока.

В одном из вариантов моменты появления скачка приложенного к переключающему элементу напряжения можно определять как моменты появления скачка напряжения, в которые переключающий элемент не отпирается.

Помимо этого момент отпирания переключающего элемента можно определять прибавлением периода времени к моменту появления скачка напряжения, при этом указанный период времени задан или выбирается, например, в зависимости от частоты приложенного переменного напряжения и/или от удерживающего тока переключающего элемента. Благодаря этому можно простым путем задавать или устанавливать наиболее ранний момент отпирания переключающего элемента.

Следующим объектом изобретения является блок управления электродвигателем с помощью импульсно-фазового управления, при котором к последовательно соединенным электродвигателю и переключающему элементу, прежде всего триаку, прикладывается переменное напряжение, при этом переключающий элемент переключается в проводящее состояние при подаче на него отпирающего сигнала и блокирует прохождение тока, когда сила тока становится меньше удерживающего тока. Такой блок управления электродвигателем имеет детектирующее устройство для определения момента виртуального прохождения тока двигателя через нуль, каковой ток протекал бы, если бы переключающий элемент находился в проводящем состоянии, и управляющее устройство для отпирания переключающего элемента в момент, который зависит от момента виртуального прохождения тока двигателя через нуль.

Следующим объектом изобретения является система с вышеописанным блоком управления, электродвигателем и переключающим элементом, два последних из которых соединены последовательно.

Следующим объектом изобретения является компьютерная программа, содержащая программный код, который при его выполнении процессором данных реализует вышеописанный способ.

Краткое описание чертежей

Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых предпочтительных вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи, на которых показано:

на фиг.1 - схема системы с электродвигателем, триаком и блоком управления в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения и

на фиг.2 - временная характеристика сигнала, иллюстрирующая способ определения наиболее раннего момента времени отпирания триака в изображенной на фиг.1 системе.

Описание вариантов осуществления изобретения

На фиг.1 показана система 1 с электрической машиной 2, блоком 3 управления и переключающим элементом 4. Электрическая машина 2 представляет собой электродвигатель с коллектором. Такой электродвигатель 2 должен работать с переменной регулируемой мощностью. Для этого электродвигатель 2 включен в последовательную цепь с переключающим элементом 4 и (необязательным) токоограничительным резистором 8 между первой и второй линиями 5, 6 переменного напряжения. Переключающий элемент 4 в предпочтительном варианте выполнен в виде триака 4, который может принимать непроводящее (запертое) и проводящее (открытое) состояния. Триак 4 переходит в проводящее состояние, когда на его управляющий электрод подается импульс напряжения, а сила протекающего через него тока превышает определенное пороговое значение. Ток наименьшей силы, который протекает через триак 4 и при котором возможно его отпирание, называют удерживающим током. В зависимости от направления тока подобный триак 4 характеризуется прямым (положительным) удерживающим током для прямого (положительного) направления тока и обратным (отрицательным) удерживающим током для обратного (отрицательного) направления тока, которые могут быть разными.

Управление триаком 4 для реализации импульсно-фазового управления осуществляет блок 3 управления. Импульсно-фазовое управление обеспечивает возможность протекания тока двигателя только на протяжении заданной временной части от длительности полуволны тока двигателя без фазовой отсечки. Такая временная часть определяется управляющим воздействием S, выдаваемым блоком 3 управления. Управляющее воздействие S определяет мощность, с которой должно происходить управление электродвигателем 2.

В идеальном случае управление триаком 4 осуществляется в течение зависящего от управляющего воздействия S периода времени после прохождения тока двигателя через нуль, и поэтому триак остается в проводящем состоянии с момента его отпирания (с момента по истечении заданного времени после прохождения тока двигателя через нуль) до повторного достижения (приблизительно) момента прохождения тока двигателя через нуль. В результате этого подаваемая на электродвигатель 2 мощность уменьшается до некоторой части от (возможной без импульсно-фазового управления) максимальной мощности.

Сложность при этом заключается в точном определении момента прохождения тока двигателя через нуль, поскольку характеристика тока двигателя обычно не регистрируется. При импульсно-фазовом управлении также невозможно в каждой полуволне непосредственно определять момент прохождения через нуль.

Блок 3 управления подает прикладываемое к электродвигателю переменное напряжение UW. В связи с наличием зависящего от нагрузки, изменяющегося фазового сдвига между переменным напряжением UW, приложенным к последовательно соединенным электродвигателю 2 и триаку 4, и протекающим через электродвигатель 2 током моменты прохождения тока I двигателя через нуль невозможно точно определить. Используемый в настоящее время способ, основанный на назначении заданного минимального времени, которое должно пройти с момента прохождения приложенного к электродвигателю 2 напряжения через нуль, обладает, однако, тем недостатком, что он ориентирован на максимально возможный фазовый сдвиг между током двигателя и приложенным к нему напряжением и тем самым не оптимален для других рабочих состояний, в которых фазовый сдвиг имеет меньшую величину.

Поэтому в изобретении предлагается для определения моментов прохождения тока двигателя через нуль снимать потенциал в узловой точке К между триаком 4 и электродвигателем 2 и подавать его в детектирующее устройство 10 блока 3 управления. Обычно падение напряжения на триаке 4 в его проводящем или отрытом состоянии составляет около 2 В, а в непроводящем или запертом состоянии триака он обладает большим электрическим сопротивлением, в связи с чем к нему приложено полное переменное напряжение. Поэтому управляющее устройство 11 блока 3 управления может определять моменты переключения триака 4, детектируя скачки напряжения на нем путем контроля напряжения между второй линией 6 переменного напряжения и точкой К. Эту функцию выполняет детектирующее устройство 10. Иными словами, им детектируются скачки напряжения, возникающие при отпирании триака 4, т.е. при его переключении в проводящее состояние, и скачки напряжения, возникающие при запирании триака 4. Поскольку отпирание триака инициируется управляющим устройством 11, им могут определяться те скачки напряжения, которые возникают в моменты запирания триака 4, тогда как скачки напряжения при отпирании триака 4 остаются без учета. Скачки напряжения, возникающие при отпирании триака 4, распознаются постольку, поскольку они происходят одновременно с подачей отпирающего сигнала.

Скачок напряжения, происходящий вследствие запирания триака 4, можно использовать для определения того момента, в который триак 4 можно вновь отпереть. За момент запирания триака 4 в этом случае можно приблизительно принять момент прохождения тока двигателя через нуль. В другом варианте момент прохождения тока двигателя через нуль можно определять в зависимости от соответствующего удерживающего тока триака 4, от частоты переменного напряжения и от иных величин. Момент, в который возможно повторное отпирание триака 4, определяется путем прибавления времени запаздывания, которое равно промежутку времени до того момента, до которого ток двигателя соответствовал бы значению, которое больше соответствующего удерживающего тока триака 4.

Блок 3 управления может быть реализован, например, на базе микроконтроллера, который способен анализировать характеристики переменного напряжения и прежде всего способен анализировать разность между напряжением в точке К и напряжением второй линии 6 переменного напряжения таким образом, что возможно распознавание моментов, в которые возникают скачки напряжения вследствие переключения триака 4.

На фиг.2 показаны временные характеристики сигналов, отражающие изменение приложенного к электродвигателю 2 переменного напряжения UW, изменение запаздывающего по фазе тока I двигателя и изменение напряжения UK между второй линией переменного напряжения и точкой К. Скачки напряжения распознаются в момент tZ отпирания и в момент tA запирания триака, которые могут распознаваться блоком 3 управления.

Преимущество, связанное с согласованием с наиболее ранним из всех возможных моментом отпирания триака, состоит в возможности значительно увеличить срок службы угольных щеток благодаря уменьшению дугообразования вследствие меньшей доли высших гармоник. Помимо этого уменьшается электромагнитное излучение. В результате этого уменьшается также самонагрев электродвигателя.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 161-170 из 502.
10.04.2015
№216.013.3931

Система подачи топлива из бака в двигатель внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложена система для подачи топлива из бака в двигатель внутреннего сгорания, включающая в себя: электрический топливоподкачивающий насос переменной производительности, плунжерный насос (10) высокого давления, имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546129
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.42c1

Ультразвуковой проточный датчик для применения в текучей среде

Изобретение относится к ультразвуковому проточному датчику (110) для применения в текучей среде. Предложенный ультразвуковой проточный датчик (110) содержит, по меньшей мере, два ультразвуковых преобразователя (120, 122), расположенных в проточной трубе (112), вмещающей поток текучей среды, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548587
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.4965

Топливная форсунка

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к клапанным форсункам в системах впрыскивания двигателей внутреннего сгорания со сжатием рабочей смеси и принудительным зажиганием и способам изготовления форсунок. Форсунка (1) для впрыскивания топлива в двигателях внутреннего сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550296
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49f8

Технологическая машина с защитным кожухом

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в технологической машине, преимущественно угловой шлифовальной машине. Машина снабжена защитным кожухом, имеющим установочное кольцо, закрепляемое посредством зажимного устройства на фланце машины. Для ограничения поворота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550443
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a0b

Переключатель ручной машины

Изобретение относится к переключателю ручной машины. Переключатель содержит поворотный орган управления, имеющий приводимое во вращение соединительное звено для соединения с переключающим элементом, и аккумулятор энергии, интегрированный в поворотный орган управления. Аккумулятор энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550462
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a12

Рабочий механизм ручной машины для ударного сверления и/или долбления

Изобретение относится к рабочему механизму ручной машины для ударного сверления и/или долбления. Механизм ручной машины содержит ударный механизм с узлом привода и передаточный механизм для передачи движущего момента с двигателя на ударный механизм. Передаточный механизм содержит планетарную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550469
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4e40

Ультразвуковой преобразователь для применения в текучей среде

Заявленная группа изобретений относится к ультразвуковым преобразователям для контроля текучей среды. Ультразвуковой преобразователь для контроля текучей среды включает в себя по меньшей мере один корпус с по меньшей мере одним внутренним пространством и по меньшей мере один размещенный во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551550
Дата охранного документа: 27.05.2015
20.06.2015
№216.013.5680

Тормоз для универсального электродвигателя

Изобретение относитя к области электротехники и может быть использовано в электрической ручной машине, оснащенной опасным инструментом. Технический результат - обеспечение эффективного торможения с меньшим искрением под щетками и малым их износосм. В электродинамическом тормозе для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553674
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.5934

Насос высокого давления

Изобретение может быть использовано в топливных насосах высокого давления, используемых для подачи топлива в двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Предложен насос (1) высокого давления, выполненный прежде всего в виде радиально-поршневого или рядного поршневого насоса и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554377
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5962

Система подачи топлива для двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в системах подачи топлива для двигателей внутреннего сгорания. Предложена система (1) подачи топлива из топливного бака (2) в топливораспределительный коллектор (5), включающая в себя насосный узел, содержащий топливный тракт (11) с магистралью (Р1) низкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554423
Дата охранного документа: 27.06.2015
Показаны записи 161-170 из 406.
10.01.2015
№216.013.1d35

Блок управления средствами безопасности для автомобиля

Изобретение относится к блоку управления средствами безопасности для автомобиля и способу сборки подобного блока управления. Технический результат - упрощение и удешевление изготовления такого блока управления, повышение надежности. Достигается тем, что между пластмассовой крышкой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538905
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1eb8

Способ управления работой гибридного транспортного средства при неисправности энергетической системы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к работе гибридного транспортного средства. В способе управления работой гибридного транспортного средства при неисправности энергетической системы высокое напряжение преобразуют в низкое напряжение для питания по меньшей мере одного блока управления гибридного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539305
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.02.2015
№216.013.224e

Ультразвуковой преобразователь для применения в текучей среде

Использование: для ультразвукового применения в текучей среде. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковой преобразователь для применения в текучей среде включает в себя по меньшей мере один сердечник, который содержит по меньшей мере один электроакустический преобразующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540235
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22bd

Шестеренный насос

Изобретение относится к шестеренному насосу. Шестеренный насос (1) для подачи жидкости имеет установленное с возможностью вращения на опорной цапфе (4) зубчатое колесо (3) с наружным зубчатым венцом и зубчатое кольцо (2) с внутренним зубчатым венцом, которые для создания нагнетающего действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540346
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.252f

Керамический держатель оптики

В заявке описан держатель (1) оптики, прежде всего для оптического измерительного прибора, имеющий корпус, на котором предусмотрены средства для фиксации электрооптической приемо-передающей системы, и представляющий собой керамический держатель оптики, корпус которого имеет проходящее в его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540972
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26ba

Топливная форсунка

Топливная форсунка для впрыскивания топлива в камеру сгорания в двигателе внутреннего сгорания, имеющая иглу (1), которая установлена в центральном отверстии (2) в корпусе (3) распылителя топливной форсунки с возможностью направленного возвратно-поступательного перемещения в этом отверстии для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541367
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.272b

Топливная форсунка

Изобретение может быть использовано в системах питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Топливная форсунка, прежде всего топливная форсунка для системы "common rail", для впрыскивания топлива в камеру сгорания в двигателе внутреннего сгорания имеет присоединение (10) сливного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541484
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.272c

Насос высокого давления

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложен насос высокого давления для системы впрыска топлива двигателя внутреннего сгорания, имеющий по меньшей мере одну плунжерную пару с плунжером (1), приводимым кулачком (2) или эксцентриком приводного вала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541485
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2774

Соединительное устройство для шарнирного соединения щетки стеклоочистителя с ее рычагом по принципу бокового замка

Группа изобретений относится к соединительному устройству (10) для шарнирного соединения щетки стеклоочистителя с ее рычагом по принципу бокового замка, щетке стеклоочистителя и комплекту щеток стеклоочистителя, имеющим такое соединительное устройство. Соединительное устройство имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541557
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2805

Датчик для определения концентрации газообразных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к датчикам для определения концентрации газообразных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания. В заявленном датчике под расположенным со стороны отработавших газов электродом расположен слой электролита толщиной от 10 до 50 мкм, состоящий из оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541702
Дата охранного документа: 20.02.2015
+ добавить свой РИД