×
10.03.2015
216.013.30f8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для позиционирования асинхронных электроприводов общепромышленных механизмов, в том числе электроприводов подъемных машин, металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением и других механизмов, где требуется точное позиционирование рабочего органа. Техническим результатом является повышение быстродействия, точности позиционирования рабочего органа и надежности электропривода. Способ включает установку заданного значения положения рабочего органа и максимального значения динамического момента электропривода, измерение текущего положения рабочего органа и частоты вращения рабочего органа, вычисление момента инерции, момента сопротивления электропривода, формирование электромагнитного момента. 4 ил.
Основные результаты: Способ позиционирования асинхронного электропривода, включающий установку заданного значения положения рабочего органа, установку максимального значения динамического момента электропривода, измерение и вычисление текущего положения рабочего органа, частоты вращения рабочего органа, суммарных приведенных значений момента инерции и момента сопротивления электропривода, отличающийся тем, что электромагнитный момент формируют по следующим правилам где М, M - электромагнитный момент и момент сопротивления электродвигателя;ω - угловая частота вращения рабочего органа;γ, γ - текущее и заданное значения положения рабочего органа;ΔM - максимальное значение динамического момента электропривода;J - приведенный момент инерции электропривода;|γ-γ| - абсолютное значение разности текущего и заданного значений положения рабочего органа.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам позиционирования асинхронных электроприводов общепромышленных механизмов, в том числе электроприводов подъемных машин, металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением и других механизмов, где требуется точное позиционирование рабочего органа.

Известны способы позиционирования асинхронных электроприводов, рассмотренные, например, в работах (Зусман В.Г. и др. Автоматизация позиционных электроприводов. М.: ″Энергия″, 1970, 119 с.; Теория электропривода: Учеб. для вузов. 2-е изд. переаб. и доп. / Ключев В.И. Энергоатомиздат, 2001. - 704 с.), а так же (Системы автоматизированного управления электроприводами: Учеб. пособие / Гульков Г.И., Петренко Ю.Н., Раткевич Е.П., Симоненкова О.Л. Новое знание, 2004, С 249-262).

Из этих обзоров следует что, наиболее распространенным вариантом позиционирования электропривода является управление положением в пространстве его исполнительного органа.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ позиционирования (Патент РФ №2401501, H02P 7/06, G05B 11/36. Позиционный программно-управляемый электропривод / Добробаба Ю.П., Прохоренко Д.С. / опубл. 22.06.2009). Указанный способ включает установку значения задающего напряжения системы автоматического регулирования положения исполнительного органа механизма, определение задающего напряжения корректора контура положения исполнительного органа механизма, определение задающего напряжения корректора контура частоты вращения электропривода, измерение и вычисление значений напряжения, тока, частоты вращения, положения исполнительного органа механизма, формирование зависимости напряжения, приложенного к якорной цепи электродвигателя, от времени.

Недостатками указанного способа является необходимость реализации в системе управления пропорционально-интегрального регулятора, что приводит к значительному начальному перерегулированию и увеличению времени регулирования.

Целью изобретения является повышение точности и быстродействия позиционирования исполнительного органа промышленной установки при работе с переменной нагрузкой и переменным моментом инерции электропривода при одновременном упрощении структуры системы управления.

Техническим результатом изобретения является повышение быстродействия и точности позиционирования рабочего органа, повышение надежности электропривода.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе позиционирования асинхронного электропривода, включающем установку заданного значения положения рабочего органа, установку максимального значения динамического момента электропривода, измерение и вычисление текущего положения рабочего органа, частоты вращения рабочего органа, суммарных приведенных значений момента инерции и момента сопротивления электропривода, согласно изобретению электромагнитный момент формируют по следующим правилам

где М, Mc - электромагнитный момент и момент сопротивления электродвигателя;

ω - угловая частота вращения рабочего органа;

γ, γz - текущее и заданное значения положения рабочего органа;

ΔMmax - максимальное значение динамического момента электропривода;

J - приведенный момент инерции электропривода;

|γ-γz| - абсолютное значение разности текущего и заданного значений положения рабочего органа.

Заявляемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1, фиг.2, фиг.3 и фиг.4 показаны временные зависимости электромагнитного момента, момента сопротивления, угловой частоты вращения, текущего и заданного значений положения рабочего органа при реализации позиционирования в соответствии с заявляемым способом. На фиг.5 показана структурная схема одного из возможных вариантов реализации заявляемого способа.

В заявляемом способе формирование электромагнитного момента на уровне, необходимом для создания максимального динамического момента электропривода, позволяет повысить быстродействие контура регулирования положения рабочего органа.

На фиг.1 и фиг.2 показан характер изменения электромагнитного момента и момента сопротивлений асинхронного электродвигателя при обеспечении постоянства динамического момента при повороте ротора асинхронного электродвигателя на угол 4π, фазовые траектории и линии переключения.

О точности и быстродействии данного способа позиционирования асинхронного электродвигателя свидетельствуют графики, приведенные на фиг.2 и фиг.3, где ротор асинхронного электродвигателя начинает совершать два оборота вперед. При достижении заданного положения угловая скорость ротора равна нулю. В момент времени 1,5 секунды ротор асинхронного электродвигателя совершает 1 оборот назад. На этих графиках видно, что система регулирования в точности отрабатывает задание.

Заявляемый способ позиционирования асинхронного электропривода реализуют следующим образом фиг.4:

с помощью тахогенератора 1 определяют текущую угловую частоту вращения ротора, которая поступает на вход блока интегратора 2, на выходе получаем величину угла поворота ротора электродвигателя, блок сумматора 3 сравнивает текущее и заданное значении угла поворота вала ротора электродвигателя, если сигнал на входе релейного блока 4 больше нуля, то на выходе устанавливается единица, в противном случае на выходе устанавливается минус единица.

Необходимое значение электромагнитного момента формируют с помощью множителей 5, 6, делителя 7 и блока вычисления модуля 8, датчиков напряжения и тока 9, 10, 11, блока формирования управляющего воздействия (динамического момента) 12. Если значение выходного сигнала с релейного блока 13, поступающее на входы переключателей АИН 14, 15, 16, больше единицы, то управляющее воздействие будет формироваться по правилу М=Мс-ΔMmax, в противном случае М=Мс+ΔMmax.

Чтобы получить представление о процессе позиционирования асинхронного электропривода, рассмотрим его как задачу перевода электрической машины из одного состояние в другое. Движение электропривода можно представить, модифицируя запись основного уравнения движения электропривода:

Где γ - угол поворота вала ротора электродвигателя;

ω - угловая частота вращения ротора;

ΔМ - динамический момент (управляющее воздействие);

J - приведенный момент инерции.

Запишем для исходной системы в соответствии с принципом максимума Л.С. Понтрягина вспомогательную функцию Гамильтона Н:

H=Ψ1ω+Ψ2J-1ΔM(t).

В силу условий обеспечения максимума для Н будем иметь:

ΔM(t)=ΔMmax, при ψ2(t)>0;

ΔM(t)=ΔMmin, при ψ2(t)≤0.

Откуда следует, что оптимальное управление является функцией, принимающей значения ΔMmax, ΔMmin и имеющей не более двух интервалов постоянства.

По отношению к электромагнитному моменту (М) его необходимое (задаваемое) значение определится как Mz=ΔМ+MC и при постоянстве динамического момента будет определяться только величиной момента сопротивления.

Таким образом, возникает задача перевода электропривода из одного состояния в другое за минимум времени при изменяющейся нагрузке, что эквивалентно обеспечению классических фазовых траекторий перемещения по (Понтрягин Л.С., В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко / Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1983. - 392 с.).

Из исходной системы уравнения движения можно записать , откуда следует при условии, что управляющее воздействие по абсолютной величине ΔM=const, , где γz - задаваемое значение угла поворота ротора двигателя.

При этом правила формирования необходимых значений электромагнитного момента асинхронного электродвигателя таковы:

где М, MC - электромагнитный момент и суммарный приведенный момент сопротивления.

Условие ΔM=const возможно обеспечить при реализации управления величиной электромагнитного момента в соответствии с (Патент РФ №2395157, МПК С2 Н02Р 27/00, Н02Р 27/05, Н20Р 25/02, Н20Р 23/00, Способ управления величиной электромагнитного момента электрической машины переменного тока / Ещин Е.К., Григорьев А.В., Соколов И.А., опубл. 20.07.2010. Бюл. №20) для обеспечения М=Mс+ΔM.

Способ позиционирования асинхронного электропривода, включающий установку заданного значения положения рабочего органа, установку максимального значения динамического момента электропривода, измерение и вычисление текущего положения рабочего органа, частоты вращения рабочего органа, суммарных приведенных значений момента инерции и момента сопротивления электропривода, отличающийся тем, что электромагнитный момент формируют по следующим правилам где М, M - электромагнитный момент и момент сопротивления электродвигателя;ω - угловая частота вращения рабочего органа;γ, γ - текущее и заданное значения положения рабочего органа;ΔM - максимальное значение динамического момента электропривода;J - приведенный момент инерции электропривода;|γ-γ| - абсолютное значение разности текущего и заданного значений положения рабочего органа.
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 44.
20.04.2016
№216.015.3381

Профилактическая смазка для предотвращения смерзания сыпучих веществ

Профилактическая смазка относится к составам для предотвращения смерзаемости сыпучих материалов, в частности угля, и для борьбы с пылеобразованием, может применяться в угольной, горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности в условиях транспортировки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582129
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3653

Защитный шлем

Изобретение относится к спасательной службе, в частности применимо при работе газоспасателей. Защитный шлем включает полнолицевую маску и легочный автомат, фонарь и видеокамеру, состоящий из двух раздельных частей, соединяющихся с помощью быстроразъемных замков. Вокруг полнолицевой маски...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581580
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.08.2016
№216.015.5517

Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в снижении насыпной плотности безобжигового гравия. Смесь для получения безобжигового зольного гравия содержит, мас. %: зола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593509
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a60

Шарошечный буровой инструмент

Изобретение относится к шарошечным буровым инструментам для бурения прямым ходом скважин со ступенчатой формой забоя либо для расширения ранее пробуренной скважины. Технический результат заключается в увеличении прочности цапф шарошек, увеличении долговечности подшипников и уменьшении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592911
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c35

Углекоксовый топливный брикет

Изобретение описывает топливный брикет, который включает коксовую пыль с размерами частиц менее 1 мм, связующее фусы коксования в количестве 8,0-10% к массе коксовой пыли и при этом дополнительно содержит угольную пыль с размерами частиц менее 1 мм, причем смесь угольной и коксовой пыли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592846
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ca5

Ковш экскаватора (варианты)

Ковш экскаватора относится к конструкции ковша с открывающимся днищем и может быть использован на механических экскаваторах типа прямая лопата для погрузки вязких и склонных к налипанию и намерзанию горных пород. Ковш по первому варианту содержит корпус с открывающимся днищем и стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597354
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6cde

Способ получения микродисперсных систем

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597318
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.85c8

Водоуглеродное топливо на основе твердого остатка пиролиза автошин

Изобретение раскрывает водоуглеродное топливо, включающее углеродсодержащий компонент, гумат натрия и воду, при этом в качестве углеродсодержащего компонента используется твердый углеродный остаток пиролиза автошин с исходной зольностью 11,40-11,66%, сернистостью 1,2% мас., предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603006
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.9026

Способ ведения взрывных работ

Изобретение относится к горному делу, к области буровзрывных работ в горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в массивах горных пород, в частности при взрывной подготовке слоистого породного массива к экскавации при открытой разработке полезных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604074
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.967a

Топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин

Изобретение описывает топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин, включающий твердый остаток пиролиза автошин, предварительно обогащенный методом масляной агломерации, при этом в качестве реагента обогащения используется отработанное машинное масло в количестве 4,0-6,0% к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608733
Дата охранного документа: 23.01.2017
Показаны записи 31-40 из 46.
27.12.2015
№216.013.9e13

Способ пуска асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при запуске электроприводов скребковых, ленточных конвейеров и других машин с электроприводами на базе асинхронных электродвигателей. Техническим результатом является снижение пульсаций электромагнитного момента и токов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572097
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.03.2016
№216.014.c6fb

Способ бурения горизонтальных и слабонаклонных скважин и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горной промышленности и предназначена для бурения горизонтальных и слабонаклонных скважин в грунтах. Способ заключается в том, что механически разрушают забой и удаляют продукты разрушения шнекобуровым инструментом с разрывами шнековой спирали, которому сообщают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578081
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.04.2016
№216.015.3381

Профилактическая смазка для предотвращения смерзания сыпучих веществ

Профилактическая смазка относится к составам для предотвращения смерзаемости сыпучих материалов, в частности угля, и для борьбы с пылеобразованием, может применяться в угольной, горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности в условиях транспортировки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582129
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3653

Защитный шлем

Изобретение относится к спасательной службе, в частности применимо при работе газоспасателей. Защитный шлем включает полнолицевую маску и легочный автомат, фонарь и видеокамеру, состоящий из двух раздельных частей, соединяющихся с помощью быстроразъемных замков. Вокруг полнолицевой маски...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581580
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.08.2016
№216.015.5517

Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в снижении насыпной плотности безобжигового гравия. Смесь для получения безобжигового зольного гравия содержит, мас. %: зола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593509
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a60

Шарошечный буровой инструмент

Изобретение относится к шарошечным буровым инструментам для бурения прямым ходом скважин со ступенчатой формой забоя либо для расширения ранее пробуренной скважины. Технический результат заключается в увеличении прочности цапф шарошек, увеличении долговечности подшипников и уменьшении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592911
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c35

Углекоксовый топливный брикет

Изобретение описывает топливный брикет, который включает коксовую пыль с размерами частиц менее 1 мм, связующее фусы коксования в количестве 8,0-10% к массе коксовой пыли и при этом дополнительно содержит угольную пыль с размерами частиц менее 1 мм, причем смесь угольной и коксовой пыли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592846
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ca5

Ковш экскаватора (варианты)

Ковш экскаватора относится к конструкции ковша с открывающимся днищем и может быть использован на механических экскаваторах типа прямая лопата для погрузки вязких и склонных к налипанию и намерзанию горных пород. Ковш по первому варианту содержит корпус с открывающимся днищем и стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597354
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6cde

Способ получения микродисперсных систем

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597318
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.85c8

Водоуглеродное топливо на основе твердого остатка пиролиза автошин

Изобретение раскрывает водоуглеродное топливо, включающее углеродсодержащий компонент, гумат натрия и воду, при этом в качестве углеродсодержащего компонента используется твердый углеродный остаток пиролиза автошин с исходной зольностью 11,40-11,66%, сернистостью 1,2% мас., предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603006
Дата охранного документа: 20.11.2016
+ добавить свой РИД