RU221748U1 - Комбинированное устройство динамического торможения асинхронного электродвигателя преобразователем частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения - Google Patents
Комбинированное устройство динамического торможения асинхронного электродвигателя преобразователем частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU221748U1 RU221748U1 RU2023113548U RU2023113548U RU221748U1 RU 221748 U1 RU221748 U1 RU 221748U1 RU 2023113548 U RU2023113548 U RU 2023113548U RU 2023113548 U RU2023113548 U RU 2023113548U RU 221748 U1 RU221748 U1 RU 221748U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- braking
- current
- electric motor
- control
- frequency converter
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 10
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Images
Abstract
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к устройствам для остановки путем резистивного торможения и подачи постоянного тока в статорную цепь электродвигателя, и предназначена для ограничения времени генерирования обратной ЭДС в аварийном режиме утечки тока через изоляцию, увеличения диапазона регулирования тормозного тока в нормальном режиме работы и ограничения тока в ветвях фильтра присоединения устройства защитного отключения. Техническим результатом, достигаемым в полезной модели, является ограничение времени генерирования обратной ЭДС в аварийном режиме утечки тока через изоляцию, увеличение диапазона регулирования тормозного тока в нормальном режиме работы и ограничение тока в ветвях фильтра присоединения устройства защитного отключения за счет изменения тормозного сопротивления и подачи тока непосредственно на статорные обмотки асинхронного двигателя из звена постоянного тока преобразователя частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения. Технический результат достигается тем, что комбинированное устройство динамического торможения асинхронного электродвигателя преобразователем частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения, содержащее блок управления тормозным модулем и тормозной модуль управления тормозным резистором, состоящий из первого тормозного резистора и первого управляющего транзистора, на который подает управляющие сигналы блок управления тормозным модулем, при этом первый тормозной резистор и первый управляющий транзистор образуют последовательную цепь, подключенную параллельно к шинам звена постоянного тока преобразователя частоты, отличающееся тем, что тормозной модуль управления тормозным резистором снабжен вторым тормозным резистором, включенным последовательно с первым тормозным резистором по схеме делителя напряжения, и вторым управляющим транзистором, подключенным между вторым тормозным резистором и отрицательной шиной, а первый управляющий транзистор подключен к среднему выводу делителя напряжения и через индуктивно-емкостной фильтр тока, регулятор тока динамического торможения и двухполюсный тиристорный контактор к двум фазным выводам из трех, к которым подключены фазные выводы статорных обмоток асинхронного электродвигателя, при этом блок управления тормозным модулем подает управляющие сигналы на второй управляющий транзистор и на двухполюсный тиристорный контактор. 2 ил.
Применение предлагаемой полезной модели позволит ограничить опасное воздействие обратной ЭДС отключаемого устройством защитного отключения электродвигателя в аварийном режиме утечки тока через изоляцию или человека, прикоснувшегося к токоведущей части электрооборудования, снизить токи в ветвях фильтра присоединения устройства защитного отключения к электрической сети до допустимых значений и увеличить диапазон регулирования тормозного тока в нормальном режиме работы системы преобразователь частоты - асинхронный электродвигатель.
Description
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к устройствам для остановки путем резистивного торможения и подачи постоянного тока в статорную цепь электродвигателя, и предназначена для ограничения времени генерирования обратной ЭДС в аварийном режиме утечки тока через изоляцию, увеличения диапазона регулирования тормозного тока в нормальном режиме работы и ограничения тока в ветвях фильтра присоединения устройства защитного отключения.
В случае аварийной утечки тока через изоляцию после срабатывания защиты отключаемый электродвигатель переходит в режим генерирования обратной ЭДС и возрастает опасность поражения человека электрическим током, ограничение времени воздействия которого применением защитного шунтирования поврежденной фазы малоэффективно. При этом, генерируемая через неуправляемый вентильный выпрямитель преобразователя частоты постоянная ЭДС приводит к значительному росту тока в ветвях фильтра присоединения устройства защитного отключения к электрической сети, что негативно сказывается на состоянии его изоляции из-за значительного нагрева токоведущих элементов.
В известных устройствах динамического торможения [Общий курс электропривода. - М.: Энергоиздат, Чиликин М.Г., Сандлер А.С., 1981. - 576 с.] используется способ наложения тормозного магнитного потока, задаваемого внешним источником постоянного тока, на вращающийся магнитный поток статорных обмоток отключаемого асинхронного электродвигателя, переходящего после отключения от источника питания в режим генерирования обратной ЭДС в электрическую сеть. Эффективность торможения зависит от уровня напряжения и величины регулируемого сопротивления цепи источника постоянного тока, и определяется скоростью затухания электромагнитных колебаний в статорных и роторных цепях при изменении тормозного момента на валу электродвигателя.
Недостатком данных устройств динамического торможения в нерегулируемых системах управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором является необходимость использования внешнего источника постоянного тока, регулятора тока и дополнительной коммутационной аппаратуры, что приводит к усложнению схемы и увеличению массогабаритных показателей.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является устройство динамического торможения в системе электропривода на базе преобразователя частоты с автономным инвертором напряжения и асинхронным электродвигателем [Электроприводы переменного тока с частотным управлением. - М.: Академия, Соколовский Г.Г. 2006. - 272 с.]. Система содержит неуправляемый выпрямитель, звено постоянного тока, автономный инвертор напряжения, силовая цепь которого соединена через датчики тока с обмоткой статора асинхронного электродвигателя, на роторе, которого установлен датчик частоты вращения, соединенный с системой управления автономным инвертором и обеспечивающий контроль частоты вращения при использовании некоторых алгоритмов управления асинхронным электродвигателем. В системе используют реостатное торможение: асинхронный электродвигатель переводят в генераторный режим, а к звену постоянного тока через транзистор или полностью управляемый тиристор подключают тормозное сопротивление, служащее для рассеивания кинетической энергии привода.
Недостатками установки является необходимость ограничения параметров сопротивления внешнего тормозного резистора и его подключения к преобразователю частоты через экранированный кабель, что снижает надежность, эффективность и интенсивность торможения двигателя. Подключение конденсаторов большой емкости к звену постоянного тока увеличивает массогабаритные показатели и стоимость преобразователя частоты, возможен срыв процесса торможения при обрыве в цепи тормозного резистора. Отсутствует система управления процессом торможения в аварийном режиме утечки тока через изоляцию.
Техническим результатом, достигаемым в полезной модели, является ограничение времени генерирования обратной ЭДС в аварийном режиме утечки тока через изоляцию и увеличение диапазона регулирования тормозного тока в нормальном режиме работы, ограничение тока в ветвях фильтра присоединения устройства защитного отключения за счет изменения тормозного сопротивления и подачи тока непосредственно на статорные обмотки асинхронного двигателя из звена постоянного тока преобразователя частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения.
Технический результат достигается тем, что комбинированное устройство динамического торможения асинхронного электродвигателя преобразователем частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения, содержащее блок управления тормозным модулем и тормозной модуль управления тормозным резистором, состоящий из первого тормозного резистора и первого управляющего транзистора, на который подает управляющие сигналы блок управления тормозным модулем, при этом первый тормозной резистор и первый управляющий транзистор образуют последовательную цепь, подключенную параллельно к шинам звена постоянного тока преобразователя частоты, отличающееся тем, что тормозной модуль управления тормозным резистором снабжен вторым тормозным резистором, включенным последовательно с первым тормозным резистором по схеме делителя напряжения, и вторым управляющим транзистором, подключенным между вторым тормозным резистором и отрицательной шиной, а первый управляющий транзистор подключен к среднему выводу делителя напряжения и через индуктивно-емкостной фильтр тока, регулятор тока динамического торможения и двухполюсный тиристорный контактор к двум фазным выводам из трех, к которым подключены фазные выводы статорных обмоток асинхронного электродвигателя, при этом блок управления тормозным модулем подает управляющие сигналы на второй управляющий транзистор и на двухполюсный тиристорный контактор.
Полезная модель поясняется чертежом, где
на фиг. 1. представлена структурная схема комбинированного устройства динамического торможения асинхронного электродвигателя (АД) преобразователем частоты (ПЧ) с неуправляемым выпрямителем (НВ) и автономным инвертором напряжения (АИН), включенного в электрическую сеть с автоматическим выключателем (АВ) и отключающей катушкой (ОК), замыкающим контактом (К) и устройством защитного отключения (УЗО);
на фиг. 2 приведена принципиальная электрическая схема полезной модели.
Предлагаемое комбинированное устройство динамического торможения асинхронного электродвигателя преобразователем частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения содержит блок управления 3 тормозным модулем 1, тормозной модуль 1 управления тормозными резисторами, состоящий из и первого 9 и второго 10 управляющих транзисторов, первый 7 и второй 8 тормозные резисторы, включенные последовательно по схеме делителя напряжения 2, индуктивно-емкостной фильтр тока 4, регулятор тока динамического торможения 5 и двухполюсный тиристорный контактор 6.
Устройство работает следующим образом.
В случае возникновения однофазной утечки тока через изоляцию срабатывает УЗО и подает сигнал на замыкание контакта К в цепи отключающей катушки ОК автоматического выключателя АВ. Происходит отключение электродвигателя от источника питания и его переход в режим генерирования обратной ЭДС.
УЗО подает сигнал на блок управления 3 тормозным модулем 1, который блокирует подачу сигнала на открытие первого 9 управляющего транзистора. Одновременно блок управления 3 тормозным модулем 1 выполняет подачу управляющих сигналов на открытие тиристоров двухполюсного тиристорного контактора 6 и второго 10 управляющего транзистора.
Непосредственно из звена постоянного тока преобразователя частоты через первое 7 и второе 8 тормозные сопротивления делителя напряжения 2, ограничивающего амплитуду напряжения постоянного тока, управляющий сигнал подается на П-образный индуктивно-емкостной фильтр тока 4. Далее через регулятор тока динамического торможения 5 и двухполюсный тиристорный контактор 6 постоянный ток подается на любые две фазы из трех, к которым подключены выводы статорных обмоток асинхронного электродвигателя, что приводит к наложению постоянного магнитного потока на переменный магнитный поток статорной цепи и гашению обратной ЭДС.
Тормозной режим остановки электродвигателя задается параметрами первого 7 и второго 8 тормозных резисторов делителя напряжения 2, на которых происходит дополнительное тепловое рассеивание электрической энергии, отдаваемой отключаемым асинхронным двигателем через АИН преобразователя частоты.
В первом тормозном режиме для торможения электродвигателя, отключаемого автоматическим выключателем от источника питания, блок управления 3 тормозным модулем 1 и двухполюсным тиристорным контактором 6 подает управляющий сигнал на открытие первого 9 управляющего транзистора, блокирует подачу сигналов на открытие второго 10 управляющего транзистора и тиристоров двухполюсного тиристорного контактора 6. Ток протекает от положительного полюса звена постоянного тока преобразователя частоты через первый 7 тормозной резистор и первый 9 управляющий транзистор к отрицательному полюсу. На первом 7 тормозном резисторе происходит тепловое рассеивание электрической энергии, отдаваемой отключаемым асинхронным двигателем через АИН преобразователя частоты, стабилизация напряжения в звене постоянного тока и ограничение проходящей через неуправляемый выпрямитель амплитуды обратного постоянного тока в ветвях фильтра присоединения УЗО к электрической сети.
Во втором тормозном режиме блок управления 3 тормозным модулем 1 подает сигнал на открытие второго 10 управляющего транзистора и блокирует подачу управляющих сигналов на тиристоры двухполюсного тиристорного контактора 6 и первый 9 управляющий транзистор. Ток протекает от положительного полюса звена постоянного тока ПЧ через последовательно включенные первый 7 и второй 8 тормозные резисторы и второй 10 управляющий транзистор к отрицательному полюсу. На последовательно включенных первом 7 и втором 8 тормозных резисторах происходит тепловое рассеивание электрической энергии, рекуперируемой отключаемым асинхронным двигателем через АИН преобразователя частоты. При этом время гашения обратной ЭДС отключаемого электродвигателя во втором тормозном режиме увеличивается.
Ограничение тока в ветвях фильтра присоединения УЗО к электрической сети происходит в нормальном и аварийном режимах динамического торможения за счет ограничения амплитуды постоянного напряжения, рекуперируемого через неуправляемый выпрямитель, и сокращения времени генерирования обратной ЭДС отключаемого асинхронного электродвигателя.
Применение предлагаемой полезной модели позволит ограничить опасное воздействие обратной ЭДС отключаемого устройством защитного отключения электродвигателя в аварийном режиме утечки тока через изоляцию или человека, прикоснувшегося к токоведущей части электрооборудования, снизить токи в ветвях фильтра присоединения устройства защитного отключения к электрической сети до допустимых значений и увеличить диапазон регулирования тормозного тока в нормальном режиме работы системы преобразователь частоты - асинхронный электродвигатель.
Claims (1)
- Комбинированное устройство динамического торможения асинхронного электродвигателя преобразователем частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения, содержащее блок управления тормозным модулем и тормозной модуль управления тормозным резистором, состоящий из первого тормозного резистора и первого управляющего транзистора, на который подает управляющие сигналы блок управления тормозным модулем, при этом первый тормозной резистор и первый управляющий транзистор образуют последовательную цепь, подключенную параллельно к шинам звена постоянного тока преобразователя частоты, отличающееся тем, что тормозной модуль управления тормозным резистором снабжен вторым тормозным резистором, включенным последовательно с первым тормозным резистором по схеме делителя напряжения, и вторым управляющим транзистором, подключенным между вторым тормозным резистором и отрицательной шиной, а первый управляющий транзистор подключен к среднему выводу делителя напряжения и через индуктивно-емкостной фильтр тока, регулятор тока динамического торможения и двухполюсный тиристорный контактор к двум фазным выводам из трех, к которым подключены фазные выводы статорных обмоток асинхронного электродвигателя, при этом блок управления тормозным модулем подает управляющие сигналы на второй управляющий транзистор и на двухполюсный тиристорный контактор.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU221748U1 true RU221748U1 (ru) | 2023-11-21 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008155446A1 (en) * | 2007-06-20 | 2008-12-24 | Kone Corporation | Power control of a transport system |
RU112552U1 (ru) * | 2011-06-03 | 2012-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") | Устройство регулируемого динамического торможения частотно-управляемых двигателей переменного тока |
RU112551U1 (ru) * | 2011-03-17 | 2012-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") | Устройство регулируемого динамического торможения частотно-регулируемых двигателей переменного тока |
RU162513U1 (ru) * | 2015-10-27 | 2016-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) | Устройство регулирования скорости асинхронных электродвигателей с преобразователем частоты шкафного исполнения |
RU166814U1 (ru) * | 2015-12-31 | 2016-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" | Высоковольтный преобразователь частоты |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008155446A1 (en) * | 2007-06-20 | 2008-12-24 | Kone Corporation | Power control of a transport system |
RU112551U1 (ru) * | 2011-03-17 | 2012-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") | Устройство регулируемого динамического торможения частотно-регулируемых двигателей переменного тока |
RU112552U1 (ru) * | 2011-06-03 | 2012-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") | Устройство регулируемого динамического торможения частотно-управляемых двигателей переменного тока |
RU162513U1 (ru) * | 2015-10-27 | 2016-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) | Устройство регулирования скорости асинхронных электродвигателей с преобразователем частоты шкафного исполнения |
RU166814U1 (ru) * | 2015-12-31 | 2016-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" | Высоковольтный преобразователь частоты |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Электроприводы переменного тока с частотным управлением. - М.: Академия, Соколовский Г.Г. 2006. - 272 с. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5512811A (en) | Starter/generator system having multivoltage generation capability | |
EP2811157B1 (en) | Methods for operating wind turbine system having dynamic brake | |
EP1499009B1 (en) | Control and protection of a doubly-fed induction generator system | |
US7164562B2 (en) | Configuration and method for protecting converter means | |
EP3540934A1 (en) | Fault ride-through system | |
BR102016009010B1 (pt) | Método para operar um sistema de distribuição de potência | |
US9088150B2 (en) | Overvoltage clipping device for a wind turbine and method | |
EP2668718B1 (en) | A switch arrangement | |
RU221748U1 (ru) | Комбинированное устройство динамического торможения асинхронного электродвигателя преобразователем частоты с неуправляемым выпрямителем и автономным инвертором напряжения | |
JP2017184337A (ja) | 可変速揚水発電システムの過電圧保護装置 | |
RU2411629C1 (ru) | Многоуровневый транзисторный преобразователь частоты для управления электродвигателем переменного тока | |
CN103796865B (zh) | 具有由换流器供电的永磁激励同步电机的电池运行车辆的驱动系统 | |
JP2020065437A (ja) | 可変速揚水発電システムの過電圧保護装置 | |
RU2653856C2 (ru) | Преобразователь частоты | |
EP2061148B1 (en) | Protection of variable frequency power systems from excessive peak electrical potentials | |
Gardell et al. | Adjustable speed drive motor protection applications and issues: Working group J1 of the rotating machinery protection subcommittee, power system relaying committee | |
JP2695959B2 (ja) | 巻線形誘導機の制御装置 | |
JP5839374B1 (ja) | モータ制御装置 | |
RU2219650C2 (ru) | Станция управления асинхронным двигателем | |
CN100394684C (zh) | 用于保护转换器装置的结构和方法 | |
WO2013114602A1 (ja) | エレベータの制御装置 | |
JP6093817B2 (ja) | モータ制御装置 | |
CN111771329B (zh) | 电机的驱动控制装置和电机的驱动控制方法 | |
JP4430765B2 (ja) | 中間回路の電圧を供給電圧に合わせる方法及び回路装置 | |
FI121293B (fi) | Jarrutustoiminnon ohjaus |