DE829010C - Electric drive with a large control range - Google Patents
Electric drive with a large control rangeInfo
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- DE829010C DE829010C DEP43400A DEP0043400A DE829010C DE 829010 C DE829010 C DE 829010C DE P43400 A DEP43400 A DE P43400A DE P0043400 A DEP0043400 A DE P0043400A DE 829010 C DE829010 C DE 829010C
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Description
Elektrischer Antrieb mit großem Regelbereich Nachdem in den let2ten Jahrzehnten die Entwicklung der elektrischen Verteilernetze, die vom Gleichstrom- zum Drehstromnetz führte, die früher vielfach angewendeten Gleichstrommotoren mit Nebenschlußregulierung zugunsten des starren Drehstrommotors fast völlig verdrängt ;hat, war es nur mit Anwendung des Leonardantriebes möglich, rein elektrisch einen Drehzahlregelbereich von t : io zu erhalten. Die Drehstromkollektormotoren mit Nebenschlußregulierung haben einen Drehzahlregelbereich von normal i :3, der in. Ausnahmefällen auf i :4 gesteigert werden kann. Der Leonardgenerator hat zwar große Vorzüge, vor allem auch beire Abbremsen des von ihm angetriebenen. Elektromotors, ist aber infolge der bei ihm notwendigen zusätzlichen zwei Maschinen, ciämlich,Drehstromantriebsmotor und Leonardgenerator, oft zu teuer und umständlich. Bei kleineren Leistungen ist der Wirkungsgrad des Leonardsatzes nur maximal 0,5. Er ist deshalb erst für größere Leistungen wirtschaftlich. Infolge dieser Schwierigkeiten hat man die kleineren Antriebe bis etwa io kWh in steigendem Maße zum Zwecke der Drefhzahlregelung mit mechanischen Regelanordnungen versehen, die eine Änderung der Drehzahl im Bereich etwa i :3 ermöglichen, z. B. P IV-Getriebe oder Köhler-Prym-Trieb für Leistungen von einigen PS.Electric drive with a large control range Decades the development of electrical distribution grids, which are based on direct current led to the three-phase network, with the DC motors that were often used in the past Shunt regulation in favor of the rigid three-phase motor almost completely displaced ; has, it was only possible with the use of the Leonard drive, a purely electric one To obtain speed control range of t: io. The three-phase collector motors with bypass regulation have a speed control range of normal i: 3, which in exceptional cases to i: 4 can be increased. The Leonard generator has great advantages, above all when braking the one driven by it. Electric motor, but is due to the He needed two additional machines, ciämlich, three-phase drive motor and Leonard generator, often too expensive and cumbersome. For smaller services is the Efficiency of the Leonard theorem only a maximum of 0.5. It is therefore only for larger ones Economic performance. As a result of these difficulties, one has the smaller ones Drives up to around 10 kWh to an increasing extent for the purpose of speed control mechanical control arrangements provided that a change in speed in the range enable about i: 3, e.g. B. P IV gear or Koehler-Prym drive for services of some PS.
An Stelle der großen Leonardgeneratoren haben sich in den letzten
Jahren Quecksilberdam-pfgleichrichter mit Gittersteuerung und Stufentransformator
durchgesetzt. Obwohl Trockengleichrichter für kleinere Gleichstroma@bne.hmer in
steigendem Maße verwendet werden, z. B. zur Batterieladung für Netzanschluß der
Radiogeräte, für magnetische
Der Wirkungsgrad des Regeltransformators ist, wie die jedes normalen Transformators, hoch. Er ist bei dem Spartransformator nochhöher, und zwar um so höher, je kleiner das Übersetzungsverhältnis wird, d. 1i. je höher die durch die Kontakte 29, 30, 31 angegriffenen Wechselspannungen werden.The efficiency of the regulating transformer is like that of any normal one Transformer, high. It is even higher with the autotransformer, and all the more so higher, the smaller the gear ratio becomes, d. 1i. the higher the through the Contacts 29, 30, 31 attacked alternating voltages.
Die in den Abb. 2 bis 4 gezeichnete einfachste, nämlich Einwegschaltung der Gleichrichter ergibt noch verhältnismäßig große Schwankungen der gleichgerichteten Spannungen. Deshalb nimmt man praktisch immer eine Doppelwegschaltung, z. B. die in Abb. 5 gezeichnete Grätzschaltung. Hier sind die T ransformatorwicklungen 4, 5, 6 in. je zwei Gleichrichtergruppen geschaltet. Die eine Gleidhrichtergrilppe 7, 8, 9 läßt Strom nur durch, wenn an den Trafowicklungen positive Spannungswerte entstehen. Die andere Gleichrichtergruppe 7', 8', j ist entgegengesetzt geschaltet und läßt Strom durch, wenn negative Spannungen an dem Gleichrichter liegen. Dadurch entstehen an der Leitung 5o der positive und an der Leitung 51 der negative Pol des Gleichstromnetzes. An 5o und 51 ist wieder der Anker des Gleichstromnetzes i i geschaltet.The simplest shown in Figs. 2 to 4, namely one-way circuit the rectifier still produces relatively large fluctuations in the rectified Tensions. Therefore, you practically always use a two-way circuit, e.g. B. the Grätz circuit shown in Fig. 5. Here are the transformer windings 4, 5, 6 in. Each two groups of rectifiers connected. The one Gleidhrichtergrilppe 7, 8, 9 only lets current through if there are positive voltage values on the transformer windings develop. The other rectifier group 7 ', 8', j is connected in opposite directions and lets current through when negative voltages are applied to the rectifier. Through this arise on the line 5o the positive and on the line 51 the negative pole of the direct current network. At 5o and 51 the armature of the direct current network i is again i switched.
Die Gleichrichter wechseln jetzt schon nach 6o° elektrischer Phasenverschiebung ihren Einsatz, und zwar sind immer die Gleichrichtergruppen tätig, zwischen denen jeweils die höchste vorkommende verkettete Spannung liegt. Der Gleichstrom fließt jetzt jedesmal über zwei Wicklungen des Transformators, wodurch der Nulleiter nicht mehr belastet wird. Da jetzt im Gegensatz zu der früheren Schaltung der gleiche Strom immer mindestens zwei Gleichrichterelemente durchfließt, sind nicht doppelt soviel Elemente wie bei der früheren Schaltung nötig, sondern nur y' 3 = i,73mal soviel Elemente, weil jetzt statt der Phasenspannung die verkettete Spannung an den Gleichrichtern liegt. Die um 70°/0 vermehrten Gleichrichterelemente können aber wegen der höheren Gleichspannung mit einem kleineren Strom bei gleicher Leistung belastet werden, wodurch die Gleichric@hterelemente kleiner ausfallen und dadurch billiger werden, so daß im ganzen genommen ungefähr derselbe Aufwand an Gleichrichtern nötig ist. Nur erfordert die der Erfindung zugrunde liegende Umschaltung der einzelnen Gleichrichterelemente bei Herabsetzung oder bei Regulierung der Gleichspannung jetzt je Trafosäule zwei GleichrichterIkontaktbahnen, wie aus Abb. 6 hervorgeht. Dafür hat aber diese Graetzsdhaltung den großen Vorteil, daß die Welligkeit ihrer Gleichspannung wesentlich kleiner geworden ist, und zwar ist der Mittelwert der Gleichspannung, der bei der einfachen Schaltung 0,83 ist, auf o,955 des maximalen Wertes der Wechselspannung gestiegen. Gleichzeitig ist die Auslegung des Gleichrichtertransformators günstiger geworden, und zwar braucht die Nennleistung des Gleichrichtertransformators jetzt nur das i,3fache der Gleichstromleistung zu betragen, während sie bei der einfachen Schaltung das i,7fache betrug. Der größte Vorteil dieser Schaltung liegt aber darin, daß der Nulleiter auch in Sparschaltung nicht mehr angeschlossen zu werden braucht, wodurch die Gleichstrombelastung des Nulleiters überhaupt wegfällt.The rectifiers now change their use after an electrical phase shift of 60 °, and the rectifier groups are always active, between which the highest concatenated voltage is located. The direct current now flows each time through two windings of the transformer, so that the neutral conductor is no longer loaded. Since now, in contrast to the previous circuit, the same current always flows through at least two rectifier elements, not twice as many elements are required as in the previous circuit, but only y '3 = i, 73 times as many elements, because now instead of the phase voltage, the linked voltage is on the rectifiers. The rectifier elements increased by 70 ° / 0 can, however, be loaded with a smaller current for the same power because of the higher DC voltage, whereby the rectifier elements are smaller and therefore cheaper, so that on the whole approximately the same amount of rectifiers is required. Only the switching of the individual rectifier elements on which the invention is based requires two rectifier contact paths per transformer column when reducing or regulating the DC voltage, as can be seen from FIG. 6. In return, this Graetzsdhalt has the great advantage that the ripple of its DC voltage has become significantly smaller, namely the mean value of the DC voltage, which is 0.83 in the simple circuit, has risen to 0.955 of the maximum value of the AC voltage. At the same time, the design of the rectifier transformer has become more favorable, namely the nominal power of the rectifier transformer now only needs to be 1.3 times the DC power, whereas it was 1.7 times with the simple circuit. The greatest advantage of this circuit, however, is that the neutral conductor no longer needs to be connected even in an economy circuit, whereby the direct current load on the neutral conductor is eliminated at all.
In. Abb. 6 stellen 4, 5 und 6 wieder die drei Wicklungen z. B. eines Spartransformators dar, dessen Klemmen Ui, VJ, Wi mit den drei Phasen der Drehstromleitung R, S, T verbunden sind. 29, 30 und 31 stellen wieder die Schiebkontakte des Reguliertransformators dar, die die Wechselspannung, die gleichgerichtet werden soll, feinstufig abgreifen und untereinander durch die in Abb. 6 nicht gezeichnete ,isolierte Traverse 32 der Abb. 4 fest miteinander verbunden sind und durch diese Traverse, z. B. mittels einer Spindel, verstellt werden können. Die Kontakte 52, 53 und 54 gleiten jeder auf einer Kontaktbahn, die mit den Gleichrichtersäulen 55, 56 und 57 durch nicht gezeichnete Leitungsgruppen (wie 23, 24, 25 in Abb. 4) verbunden sind. Die Kontakte 58, 59 und 6o sind mit den Gleichrichtersäulen 61,62 und 63 der anderen Gleichrichtergruppe in derselben Weise über Kontakte und kurze Verbindungsleitungen verbunden. Werden jetzt diese insgesamt neun Kontakte durch ,die nicht gezeichnete Traverse 32 verschoben, so wird die grundsätzliche Schaltung nach Abb. 5 mit den jeweils benötigten Gleichrichterelementen automatisch so abgeändert, wie es der Sperrspannung der Elemente @entsprechend der jeweils einzustellenden Spannung entspricht.In. Fig. 6 represent 4, 5 and 6 again the three windings z. B. an autotransformer, the terminals Ui, VJ, Wi with the three phases of the three-phase line R, S, T are connected. 29, 30 and 31 again represent the sliding contacts of the regulating transformer, which pick up the alternating voltage that is to be rectified in fine stages and are firmly connected to one another by the insulated cross-member 32 of Fig. 4 (not shown in Fig. 6) and through this cross-member , e.g. B. can be adjusted by means of a spindle. The contacts 52, 53 and 54 each slide on a contact track, which are connected to the rectifier columns 55, 56 and 57 by groups of lines (not shown) (such as 23, 24, 25 in Fig. 4). The contacts 58, 59 and 6o are connected to the rectifier columns 61, 62 and 63 of the other rectifier group in the same way via contacts and short connecting lines. If these nine contacts are now shifted through the not shown traverse 32, the basic circuit according to Fig. 5 with the rectifier elements required in each case is automatically changed in such a way that it corresponds to the blocking voltage of the elements according to the voltage to be set in each case.
Die Erregung des Gleichstrommotors i i wird wieder wie in Abb. 4 über die dort gezeichneten besonderen kleinen Gleichrichter 33, 34 und 35 entnommen., nur daß jetzt die einfache Gleichrichterschaltung auch hier zweckmäßig durch die Grundschaltung nach Abb. 5 ersetzt wird.The excitation of the DC motor i i is again as shown in Fig. 4 the special small rectifiers 33, 34 and 35 drawn there., only that now the simple rectifier circuit is also useful here by the Basic circuit according to Fig. 5 is replaced.
Bei höheren Strombelastungen, wie sie für elektrische Antriebe auftreten, ist es zweckmäßig, die Gleichrichter zwecks Kleinhaltung durch einen besonderen Lüfter zu kühlen, der durch einen besonderen kleinen Drefstrommotor konstanter Drehzahl angetrieben wird. Da beim großen Regelbereich von z. B. i : io der Gleichstrommotor i i bei den niedrigen Drehzahlen sich nicht selbst kühlen kann, wird erfindungsgemäß der Kühlstrom für den Gleichrichter gleichzeitig zur Kühlung des Gleichstrommotors i i benutzt. Zu diesem Zweck werden die Gleichrichterelemente und der Gleichstrommotor i i zu einer @konstruktiven Einheit zusammengefaßt, natürlich kann auch der Regeltransformator in diese Einheit mit einbezogen werden. Bei 'höherer Drehzahl kann der Lüfter des Gleichstrommotors auch die Kühlung der Gleichrichter bewirken.In the case of higher current loads, such as those that occur for electrical drives, it is useful to keep the rectifier small by a special Cooling fan by a special small three-phase motor of constant speed is driven. Since the large control range of z. B. i: io the DC motor i i cannot cool itself at the low speeds, is according to the invention the cooling flow for the rectifier at the same time as cooling the DC motor i i used. For this purpose the rectifier elements and the DC motor are used i i combined to a @constructive unit, of course the regulating transformer can also be included in this unit. At a higher speed, the fan of the DC motor also cool the rectifier.
An Stelle des Nebenschlußmotors kann auch ein Hauptsehlußmotor verwendet werden, wodurch der besondere Gleichrichter für die Motorenerregung wegfällt, wenn die angetriebene Maschine eine Hauptschlußcharakteristik erfordert. Da die Spannungsabfälle in der Durchlaßrichtung des Trockengleichrichters mit dem Ankerstrom wachsen, ist es möglich, durch eine entsprechend größere Kompound'ierung, d. h. durch Anbringung einer entsprechenden Hauptstromwicklung auf den Erregerpolen des Gleichstrommotors mit Nebenschlußverhalten den Drehzahlabfall des Motors mit wachsender Belastung zu 'kompensieren. _\uch die geringen Spannungsabfälle im Regeltransformator können durch eine solche Kompoundierung in ihrem Einfluß auf die Drehzahlabsenkung teilweise kompensiert werden, besonders wenn es sich um Regeltransformatoren mit getrennten \\'ickltlngen handelt.A main short-circuit motor can also be used in place of the shunt motor , whereby the special rectifier for the motor excitation is omitted if the driven machine requires a main circuit characteristic. As the voltage drops grow in the forward direction of the dry rectifier with the armature current is it is possible through a correspondingly larger compounding, d. H. by attachment a corresponding main current winding on the exciter poles of the DC motor with shunt behavior, the decrease in engine speed with increasing load to compensate. _ \ The low voltage drops in the regulating transformer can also by such a compounding in their influence on the speed reduction be compensated, especially when it comes to regulating transformers with separate \\ 'ickltlngen acts.
Claims (7)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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DEP43400A DE829010C (en) | 1949-05-21 | 1949-05-21 | Electric drive with a large control range |
Applications Claiming Priority (1)
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DEP43400A DE829010C (en) | 1949-05-21 | 1949-05-21 | Electric drive with a large control range |
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DE829010C true DE829010C (en) | 1952-01-21 |
Family
ID=7379441
Family Applications (1)
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Country Status (1)
Country | Link |
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DE (1) | DE829010C (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1010615B (en) * | 1952-02-25 | 1957-06-19 | Elmeg | Arrangement to compensate for the load-dependent voltage drop in the armature circuit of a speed-controlled DC motor |
DE1018966B (en) * | 1953-03-21 | 1957-11-07 | Siemens Ag | Electromotive direct current drive with a large control range for spinning and twisting machines |
-
1949
- 1949-05-21 DE DEP43400A patent/DE829010C/en not_active Expired
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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DE1010615B (en) * | 1952-02-25 | 1957-06-19 | Elmeg | Arrangement to compensate for the load-dependent voltage drop in the armature circuit of a speed-controlled DC motor |
DE1018966B (en) * | 1953-03-21 | 1957-11-07 | Siemens Ag | Electromotive direct current drive with a large control range for spinning and twisting machines |
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