×
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 371-380 из 502.
29.12.2017
№217.015.f972

Бур

Группа изобретений относится к сверлильным работам, производимым в твердых материалах, прежде всего в природном камне, бетоне или армированном бетоне. Бур содержит ось вращения, хвостовик для зажима бура в держателе инструмента и стержень для отвода образующейся при сверлении буровой пыли. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639746
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.01ea

Клапан для дозирования жидкости

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложена топливная форсунка для впрыскивания топлива в ДВС, имеющая впускной канал (11) для жидкости, дозирующее отверстие (12) для жидкости и ведущий от впускного канала (11) к дозирующему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629851
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.02fa

Технологическая машина

Изобретение относится к технологической машине. Технологическая машина содержит корпус рукоятки, выключатель, имеющий установленную на корпусе рукоятки клавишу для приведения в действие переключающего органа выключателя, и опорный узел. Опорный узел предусмотрен для того, чтобы при воздействии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630088
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.047f

Способ безопасной передачи данных и система связи для его осуществления

Изобретение относится к области мониторинга транспортного средства. Технический результат – безопасная передача данных. Способ безопасной передачи данных между по меньшей мере одним узлом, выполненным в качестве сервера, и несколькими узлами, каждый из которых выполнен в качестве клиента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630585
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0497

Переходное приспособление для крепления щетки стеклоочистителя к ее рычагу

Группа изобретений относится к переходному приспособлению для крепления щетки стеклоочистителя к ее рычагу, устройству щетки стеклоочистителя с таким приспособлением и щетке стеклоочистителя. Переходное приспособление имеет относящийся к щетке стеклоочистителя переходник 10, предназначенный для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630855
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.0729

Переносная технологическая машина

Изобретение относится к переносной технологической машине. Машина содержит корпус рукоятки и выключатель, имеющий подвижно установленную клавишу и разблокирующий элемент для отпирания блокиратора перемещения клавиши выключателя. Клавиша выключателя расположена на рукояточном участке корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631373
Дата охранного документа: 21.09.2017
19.01.2018
№218.016.0757

Способ и устройство намотки обмотки на шихтованный пакет для электродвигателя

Изобретение относится к устройству и способу намотки катушки возбуждения на шихтованный пакет из листовой стали для электродвигателя. Технический результат – исключение необходимости последующей механической обработки катушки возбуждения, улучшение её качества. Намотка катушки возбуждения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631337
Дата охранного документа: 21.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ef1

Стеклоочиститель, прежде всего автомобильный стеклоочиститель

Изобретение относится к стеклоочистителю, прежде всего автомобильному стеклоочистителю. Стеклоочиститель имеет упругий элемент 16a, несущее приспособление 10a, содержащее несущий элемент 12a с продольно-направляющим каналом 14a для направления помещаемого в него упругого элемента 16a, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633444
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.14cc

Ударное устройство для ручной машины

Изобретение относится к ударному устройству для ручной машины. Ударное устройство имеет ударный механизм, содержащий по меньшей мере один боек и по меньшей мере одну кулачковую передачу, которая по меньшей мере в режиме ударного сверления приводит в движение боек. Боек имеет по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635030
Дата охранного документа: 08.11.2017
20.01.2018
№218.016.1539

Стеклоочиститель с по меньшей мере одним рычагом его щетки и с по меньшей мере одним распылительным элементом

Группа изобретений относится к стеклоочистительной системе со стеклоочистителем и его щеткой и стеклоочистителю этой системы. Стеклоочистительная система со стеклоочистителем и его щеткой, при этом стеклоочиститель системы имеет по меньшей мере один рычаг 10а его щетки и по меньшей мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634788
Дата охранного документа: 07.11.2017
Показаны записи 371-380 из 406.
26.08.2017
№217.015.d6ea

Способ управления работой жидкостепроводного устройства

Настоящее изобретение относится к способу управления работой жидкостепроводного устройства. Способ управления работой трубопроводного устройства с первым трубопроводным участком в горячей части и с соединенным с ним вторым трубопроводным участком в холодной части, при этом на первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622785
Дата охранного документа: 20.06.2017
26.08.2017
№217.015.da94

Тормозное устройство технологической машины

Изобретение относится к конструкции технологических машин. Тормозное устройство переносной технологической машины, преимущественно ручной машины, содержит механический тормозной узел (14а; 14b; 14с), имеющий тормозной элемент (16а, 18а, 20а; 16b, 18b; 16с, 18с, 20с), подвижно установленный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623930
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e0ca

Детектор элементов каркаса со схемой регулирования

Cхемное устройство для емкостного детектора скрытых объектов относится к области. емкостных измерительных средств - детекторов. Достигаемый технический результат - повышение чувствительности обнаружения скрытых объектов. Схемное устройство для емкостного детектора скрытых объектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625440
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e25a

Угольная щетка с отключающим устройством

Изобретение относится к угольной щетке (10) с отключающим устройством (20), расположенным в полости (12) щеточного тела (11) и содержащим выполненный из электроизоляционного материала отключающий элемент (21) и предварительно сжатый упруго нагружающий его нажимной упругий элемент (24)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625817
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e2bb

Способ и устройство для повышения надежности передачи при последовательной передаче данных с гибким размером сообщений

Изобретение относится к вычислительным сетям передачи данных. Технический результат заключается в последовательной передаче данных в шинной системе. Указанный результат достигается за счет применения способа взаимодействия абонентов шины, обменивающихся по шине сообщениями. При этом этапы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626094
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e2d0

Тормозное устройство ручной машины

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в ручной шлифовальной машине. Ручная машина содержит по меньшей мере одно тормозное устройство с по меньшей мере одним установленным с возможностью вращения вокруг оси тормозным элементом и по меньшей мере один узел управления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626109
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e439

Клапан для дозирования текучей среды

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложен клапан для дозирования текучей среды, прежде всего жидкости, имеющий расположенное в потоке текучей среды, окруженное седлом (12) дозирующее отверстие (11), управляющую дозирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626178
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e49a

Стеклоочиститель, прежде всего автомобильный стеклоочиститель

Изобретение относится к стеклоочистителю, прежде всего автомобильному. Стеклоочиститель имеет несущее приспособление 10а, содержащее несущий элемент 12а с продольно-направляющим каналом 14а для направления помещаемого в него упругого элемента 16а, а также имеющий ветроотражательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625703
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.eae1

Стеклоочистительное устройство с по меньшей мере двумя элементами щетки стеклоочистителя, соединенными между собой прессовым соединением в результате усадки

Группа изобретений относится к стеклоочистительному устройству и щетке стеклоочистителя с таким устройством. Стеклоочистительное устройство имеет первый элемент 10 щетки стеклоочистителя и по меньшей мере однин второй элемент 12. Согласно изобретению первый и второй элементы 10, 12 щетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627955
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.eb6a

Тормозное устройство ручной машины

Изобретение относится к станкостроению и может использоваться в ручных шлифовальных машинах. Тормозное устройство ручной машины содержит по меньшей мере один механический тормозной узел, с одним по меньшей мере установленным с возможностью вращения тормозным элементом и по меньшей мере с одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628270
Дата охранного документа: 15.08.2017
+ добавить свой РИД