RU2461118C1 - Single-phase network-driven frequency speed regulator for three-phase asynchronous short-circuited electric motor - Google Patents
Single-phase network-driven frequency speed regulator for three-phase asynchronous short-circuited electric motor Download PDFInfo
- Publication number
- RU2461118C1 RU2461118C1 RU2011113032/07A RU2011113032A RU2461118C1 RU 2461118 C1 RU2461118 C1 RU 2461118C1 RU 2011113032/07 A RU2011113032/07 A RU 2011113032/07A RU 2011113032 A RU2011113032 A RU 2011113032A RU 2461118 C1 RU2461118 C1 RU 2461118C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transistor
- winding
- phase
- windings
- electric motor
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
- Control Of Ac Motors In General (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к устройствам запуска и регулирования скорости трехфазных асинхронных электродвигателей при питании от однофазной сети и может быть использовано в электроприводе для управления скоростью асинхронных трехфазных электродвигателей, статорные обмотки которых соединены по схеме «треугольник».The invention relates to devices for starting and controlling the speed of three-phase asynchronous electric motors powered by a single-phase network and can be used in an electric drive to control the speed of asynchronous three-phase electric motors, the stator windings of which are connected according to the "triangle" scheme.
Известно устройство конденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети, содержащее бумажный конденсатор и индуктивность. Конденсатор и индуктивность имеют общий выход, который предназначен для соединения с выходами обмоток, одна из которых соединена с нулем однофазной сети, а другая соединена с фазой однофазной сети. Другой выход конденсатора соединен с фазой однофазной сети и предназначен для соединения с выходами обмоток, одна из которых соединена с нулем однофазной сети. Другой выход индуктивности соединен с нулем однофазной сети и выходами обмоток, одна из которых соединена с фазой однофазной сети. Обмотки двигателя соединены по типу «треугольник» (Бирюков С. Три фазы - без потери мощности / С.Бирюков // Радио. - М., 2000. - №7. - С.37, рис.1).A device for the capacitor start of a three-phase electric motor from a single-phase network, containing a paper capacitor and inductance. The capacitor and inductance have a common output, which is designed to connect to the outputs of the windings, one of which is connected to the zero of the single-phase network, and the other is connected to the phase of the single-phase network. The other output of the capacitor is connected to the phase of the single-phase network and is designed to connect to the outputs of the windings, one of which is connected to the zero of the single-phase network. The other inductance output is connected to the zero of the single-phase network and the outputs of the windings, one of which is connected to the phase of the single-phase network. The motor windings are connected in the form of a "triangle" (S. Biryukov. Three phases - without loss of power / S. Biryukov // Radio. - M., 2000. - No. 7. - P.37, Fig. 1).
Основными недостатками описанного устройства конденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети являются отсутствие возможности регулировки скорости, повышенные габариты, вследствие необходимости использования бумажных конденсаторов большой емкости и индуктивностей, а также низкая надежность ввиду наличия в схеме конденсаторов и индуктивностей.The main disadvantages of the described device for the capacitor starting of a three-phase electric motor from a single-phase network are the lack of speed adjustment, increased dimensions, due to the need to use paper capacitors of large capacity and inductances, as well as low reliability due to the presence of capacitors and inductors in the circuit.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является полупроводниковое устройство бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети, содержащее два реверсивных полупроводниковых коммутатора, каждый из которых содержит два встречно-параллельно соединенных транзистора, предназначенные для питания статорных обмоток двигателя при соединении статорных обмоток по схеме «треугольник». В первом реверсивном полупроводниковом коммутаторе коллектор первого транзистора соединен с эмиттером второго транзистора, и их общий вывод предназначен для соединения с фазой питающей сети, эмиттер первого транзистора соединен с коллектором второго транзистора, а их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом первой и второй статорных обмоток. Таким образом, один из общих выводов первого и второго транзисторов предназначен для соединения с общим выводом первой и второй статорных обмоток. Во втором реверсивном полупроводниковом коммутаторе коллектор третьего транзистора соединен с эмиттером четвертого транзистора, и их общий вывод предназначен для соединения с фазой питающей сети, и эмиттер третьего транзистора соединен с коллектором четвертого транзистора, а их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом второй и третьей статорных обмоток. Таким образом, один из общих выводов третьего и четвертого транзисторов предназначен для соединения с общим выводом второй и третьей статорных обмоток. Общий вывод первой и второй статорных обмоток подключен к нулю однофазной сети (патент RU 2385527, МПК Н02Р 1/26 (2006.01), Н02М 5/257 (2006.01)).The closest to the proposed invention in technical essence and the achieved result (prototype) is a semiconductor device for non-capacitor starting a three-phase electric motor from a single-phase network, containing two reversing semiconductor switches, each of which contains two counter-parallel connected transistors, designed to power the stator motor windings when connected stator windings according to the "triangle" scheme. In the first reversible semiconductor switch, the collector of the first transistor is connected to the emitter of the second transistor, and their common output is for connecting to the phase of the supply network, the emitter of the first transistor is connected to the collector of the second transistor, and their common output is for connecting to the common output of the first and second stator windings . Thus, one of the common terminals of the first and second transistors is intended to be connected to the common terminal of the first and second stator windings. In the second reversible semiconductor switch, the collector of the third transistor is connected to the emitter of the fourth transistor, and their common output is for connecting to the phase of the supply network, and the emitter of the third transistor is connected to the collector of the fourth transistor, and their common output is for connecting to the common output of the second and third stator windings. Thus, one of the common conclusions of the third and fourth transistors is designed to connect with the common output of the second and third stator windings. The common output of the first and second stator windings is connected to zero single-phase network (patent RU 2385527, IPC Н02Р 1/26 (2006.01), Н02М 5/257 (2006.01)).
Основными недостатками этого полупроводникового устройства бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети являются отсутствие возможности регулирования частоты вращения электродвигателя, низкий средний момент и пониженные энергетические показатели ввиду эллиптической формы электромагнитного поля статора.The main disadvantages of this semiconductor device for capacitor-free starting of a three-phase electric motor from a single-phase network are the inability to control the frequency of rotation of the electric motor, low average torque and reduced energy performance due to the elliptical shape of the stator electromagnetic field.
Предлагаемым изобретением решается задача осуществления регулировки частоты вращения электродвигателя, увеличения среднего момента и повышения энергетических показателей.The present invention solves the problem of adjusting the frequency of rotation of the electric motor, increasing the average moment and increasing energy performance.
Для решения поставленной задачи однофазный частотный регулятор скорости, ведомый сетью, для трехфазного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя, снабженный реверсивными полупроводниковыми коммутаторами, каждый из которых содержит два соединенных транзистора, предназначенные для питания статорных обмоток двигателя при соединении статорных обмоток по схеме «треугольник», причем общий вывод первого и второго транзисторов первого реверсивного полупроводникового коммутатора предназначен для соединения с общим выводом первой и второй статорных обмоток, а общий вывод третьего и четвертого транзисторов второго реверсивного полупроводникового коммутатора предназначен для соединения с общим выводом второй и третьей статорных обмоток, согласно изобретению снабжен третьим реверсивным полупроводниковым коммутатором, у которого коллектор пятого транзистора предназначен для соединения с фазой питающей сети, коллектор шестого транзистора подключен к нулю однофазной сети, эмиттер пятого транзистора соединен с эмиттером шестого транзистора, и их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом первой и третьей статорных обмоток. При этом в первом реверсивном полупроводниковом коммутаторе коллектор первого транзистора предназначен для соединения с фазой питающей сети, коллектор второго транзистора подключен к нулю однофазной сети, эмиттер первого транзистора соединен с эмиттером второго транзистора, и их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом первой и второй статорных обмоток, а во втором реверсивном полупроводниковом коммутаторе коллектор третьего транзистора предназначен для соединения с фазой питающей сети, коллектор четвертого транзистора подключен к нулю однофазной сети, эмиттер третьего транзистора соединен с эмиттером четвертого транзистора, и их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом второй и третьей статорных обмоток. Транзисторы каждого реверсивного полупроводникового коммутатора соединены встречно.To solve the problem, a single-phase frequency governor driven by a network for a three-phase asynchronous squirrel-cage motor, equipped with reversible semiconductor switches, each of which contains two connected transistors, designed to power the stator windings of the motor when connecting the stator windings according to the "triangle" circuit, with a common output the first and second transistors of the first reversing semiconductor switch is designed to connect to a common output of the first th and second stator windings, and the common terminal of the third and fourth transistors of the second reversing semiconductor switch is designed to connect to the common terminal of the second and third stator windings, according to the invention is equipped with a third reversing semiconductor switch, in which the collector of the fifth transistor is designed to connect to the phase of the supply network, the collector of the sixth transistor is connected to zero single-phase network, the emitter of the fifth transistor is connected to the emitter of the sixth transistor, and their common output is pre Designed to connect with the common output of the first and third stator windings. Moreover, in the first reversible semiconductor switch, the collector of the first transistor is designed to connect to the phase of the supply network, the collector of the second transistor is connected to zero single-phase network, the emitter of the first transistor is connected to the emitter of the second transistor, and their common output is used to connect to the common output of the first and second stator windings, and in the second reverse semiconductor switch, the collector of the third transistor is designed to connect to the phase of the supply network, the collector of the fourth trans ora connected to the zero-phase network, the emitter of the third transistor is connected to the emitter of the fourth transistor, and a common output for connection to the common terminal of the second and third stator windings. The transistors of each reversible semiconductor switch are connected in the opposite direction.
Обеспечение возможности регулирования частоты вращения электродвигателя, повышение энергетических показателей, а также увеличение среднего момента обусловлены изменением схемы подключения реверсивных полупроводниковых коммутаторов путем введения третьего реверсивного полупроводникового коммутатора, использованием способности полупроводниковых транзисторов в ключевом режиме пропускать ток в обратном направлении вследствие симметричной структуры полупроводникового транзистора (p-n-p или n-p-n), а также включением транзисторов в полупроводниковом коммутаторе встречно, но не параллельно.The ability to control the rotational speed of the electric motor, increase the energy performance, as well as increase the average moment are caused by a change in the circuit of reversing semiconductor switches by introducing a third reversing semiconductor switch, using the ability of semiconductor transistors in the key mode to pass current in the opposite direction due to the symmetrical structure of the semiconductor transistor (pnp or npn), as well as the inclusion of transistors in the semiconductor switch is opposed, but not parallel.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена принципиальная электрическая схема предлагаемого однофазного частотного регулятора скорости, ведомого сетью, для трехфазного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя; на фиг.2 изображена векторная диаграмма вращения магнитного поля статора, состоящая из шести фиксированных положений магнитного потока статора; на фиг.3 показано пофазное изменение магнитного потока в обмотках статора в соответствии с векторной диаграммой, изображенной на фиг.2, для получения расчетной частоты 50 Гц; на фиг.4 показано пофазное изменение магнитного потока в обмотках статора в соответствии с векторной диаграммой, изображенной на фиг.2, для получения расчетной частоты 33,33 Гц; на фиг.5 показано пофазное изменение магнитного потока в обмотках статора в соответствии с векторной диаграммой, изображенной на фиг.2, для получения расчетной частоты 25 Гц; на фиг.6 показано пофазное изменение магнитного потока в обмотках статора в соответствии с векторной диаграммой, изображенной на фиг.2, для получения расчетной частоты 100 Гц.The invention is illustrated by drawings, where Fig. 1 is a circuit diagram of a proposed single-phase frequency governor driven by a network for a three-phase asynchronous squirrel-cage motor; figure 2 shows a vector diagram of the rotation of the magnetic field of the stator, consisting of six fixed positions of the magnetic flux of the stator; figure 3 shows the phase-by-phase change in the magnetic flux in the stator windings in accordance with the vector diagram shown in figure 2, to obtain the calculated frequency of 50 Hz; figure 4 shows the phase-by-phase change in the magnetic flux in the stator windings in accordance with the vector diagram shown in figure 2, to obtain the calculated frequency of 33.33 Hz; figure 5 shows the phase-by-phase change in the magnetic flux in the stator windings in accordance with the vector diagram shown in figure 2, to obtain the calculated frequency of 25 Hz; figure 6 shows the phase-by-phase change in the magnetic flux in the stator windings in accordance with the vector diagram shown in figure 2, to obtain the calculated frequency of 100 Hz.
Кроме того, на чертеже используются следующие обозначения:In addition, the following notation is used in the drawing:
- Ф - фаза;- f - phase;
- 0 - ноль;- 0 - zero;
- А, В, С - статорные обмотки электродвигателя;- A, B, C - stator windings of the electric motor;
- I, II, III, IV, V, VI - последовательные фиксированные положения вектора магнитного потока кругового вращающегося поля статора асинхронного двигателя;- I, II, III, IV, V, VI - consecutive fixed positions of the magnetic flux vector of a circular rotating field of the stator of an induction motor;
- t1, t2…t13 - моменты времени коммутации транзисторов;- t1, t2 ... t13 - moments of time switching transistors;
- Uсети - напряжение питающей сети;- U-networks - mains voltage;
- Uа, Uв, Uс - напряжение на статорных обмотках А, В и С соответственно;- Ua, Uv, Uc - voltage across the stator windings A, B and C, respectively;
- Ia, Iв, Ic - ток в статорных обмотках А, В и С соответственно;- Ia, Iv, Ic - current in the stator windings A, B and C, respectively;
- короткие стрелки-векторы - поэтапное изменение направления результирующего магнитного поля статора;- short arrows-vectors - a phased change in the direction of the resulting magnetic field of the stator;
- дугообразные линии со стрелкой - направления вращения магнитного поля статора;- arcuate lines with an arrow - the direction of rotation of the stator magnetic field;
- длинные сплошные стрелки - прямое направление тока в статорных обмотках электродвигателя;- long solid arrows - the direct direction of the current in the stator windings of the electric motor;
- длинные дискретные стрелки - обратное направление тока в статорных обмотках электродвигателя.- long discrete arrows - the reverse direction of the current in the stator windings of the electric motor.
Однофазный частотный регулятор скорости, ведомый сетью, для трехфазного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя снабжен тремя реверсивными полупроводниковыми коммутаторами, каждый из которых содержит два встречно соединенных транзистора, предназначенных для питания статорных обмоток двигателя при соединении статорных обмоток по схеме «треугольник». В первом реверсивном полупроводниковом коммутаторе коллектор первого транзистора 1 (VT1) предназначен для соединения с фазой питающей сети, коллектор второго транзистора 2 (VT2) подключен к нулю однофазной сети, эмиттер первого транзистора 1 (VT1) соединен с эмиттером второго транзистора 2 (VT2), и их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом первой и второй статорных обмоток 3 (обмотка А) и 4 (обмотка В) соответственно. Во втором реверсивном полупроводниковом коммутаторе коллектор третьего транзистора 5 (VT3) предназначен для соединения с фазой питающей сети, коллектор четвертого транзистора 6 (VT4) подключен к нулю однофазной сети, эмиттер третьего транзистора 5 (VT3) соединен с эмиттером четвертого транзистора 6 (VT4), и их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом второй и третьей статорных обмоток 4 (обмотка В) и 7 (обмотка С). В третьем реверсивном полупроводниковом коммутаторе коллектор пятого транзистора 8 (VT5) предназначен для соединения с фазой питающей сети, коллектор шестого транзистора 9 (VT6) подключен к нулю однофазной сети, эмиттер пятого транзистора 8 (VT5) соединен с эмиттером шестого транзистора 9 (VT6), и их общий вывод предназначен для соединения с общим выводом первой и третьей статорных обмоток 3 (обмотка А) и 7 (обмотка С) соответственно. Транзисторы каждого реверсивного полупроводникового коммутатора соединены встречно. В первом реверсивном полупроводниковом коммутаторе эмиттер первого транзистора 1 (VT1) соединен с эмиттером второго транзистора 2 (VT2), во втором реверсивном полупроводниковом коммутаторе эмиттер третьего транзистора 5 (VT3) соединен с эмиттером четвертого транзистора 6 (VT4), в третьем реверсивном полупроводниковом коммутаторе эмиттер пятого транзистора 8 (VT5) соединен с эмиттером шестого транзистора 9 (VT6).The single-phase frequency governor driven by the network for a three-phase asynchronous squirrel-cage motor is equipped with three reversible semiconductor switches, each of which contains two counter-connected transistors designed to power the stator windings of the motor when connecting the stator windings according to the "triangle" scheme. In the first reversible semiconductor switch, the collector of the first transistor 1 (VT1) is designed to connect to the phase of the supply network, the collector of the second transistor 2 (VT2) is connected to zero single-phase network, the emitter of the first transistor 1 (VT1) is connected to the emitter of the second transistor 2 (VT2), and their common output is intended to be connected to the common output of the first and second stator windings 3 (winding A) and 4 (winding B), respectively. In the second reverse semiconductor switch, the collector of the third transistor 5 (VT3) is designed to connect to the phase of the supply network, the collector of the fourth transistor 6 (VT4) is connected to zero single-phase network, the emitter of the third transistor 5 (VT3) is connected to the emitter of the fourth transistor 6 (VT4), and their common output is intended to be connected to the common output of the second and third stator windings 4 (winding B) and 7 (winding C). In the third reversible semiconductor switch, the collector of the fifth transistor 8 (VT5) is designed to connect to the phase of the supply network, the collector of the sixth transistor 9 (VT6) is connected to zero single-phase network, the emitter of the fifth transistor 8 (VT5) is connected to the emitter of the sixth transistor 9 (VT6), and their common output is intended to be connected to the common output of the first and third stator windings 3 (winding A) and 7 (winding C), respectively. The transistors of each reversible semiconductor switch are connected in the opposite direction. In the first reversing semiconductor switch, the emitter of the first transistor 1 (VT1) is connected to the emitter of the second transistor 2 (VT2), in the second reversing semiconductor switch the emitter of the third transistor 5 (VT3) is connected to the emitter of the fourth transistor 6 (VT4), in the third reversing semiconductor switch emitter the fifth transistor 8 (VT5) is connected to the emitter of the sixth transistor 9 (VT6).
Работа однофазного частотного регулятора скорости, ведомого сетью, для трехфазного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя осуществляется следующим образом. Для получения расчетной частоты 50 Гц, при прохождении положительной полуволны питающего напряжения Uсети (фиг.3), в начальный момент времени открываются третий транзистор 5 (VT3) и шестой транзистор 9 (VT6) (фиг.1), ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 4 (обмотка В), 3 (обмотка А) электродвигателя, примем это направление тока в обмотках за положительное. Напряжение на обмотке С (фиг.3) равно фазному Uсети, на обмотках А и В напряжение равно Uсети/2 соответственно. Образуется первое положение вектора магнитного поля статора (фиг.2). В момент времени t1 закрывается шестой транзистор 9 (VT6), открывается второй транзистор 2 (VT2), остается открытым третий транзистор 5 (VT3) и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 7 (обмотка С), 3 (обмотка А) электродвигателя. Образуется второе положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t2 закрывается третий транзистор 5 (VT3), открывается пятый транзистор 8 (VT5), второй транзистор 2 (VT2) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 7 (обмотка С), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора. При прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения (момент времени t3) закрываются пятый транзистор 8 (VT5) и второй транзистор 2 (VT2) и открываются шестой транзистор 9 (VT6) и третий транзистор 5 (VT3) и ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 3 (обмотка А), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется четвертое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t4 шестой транзистор 9 (VT6) закрывается и открывается второй транзистор 2 (VT2), третий транзистор 5 (VT3) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 3 (обмотка А), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется пятое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t5 закрывается третий транзистор 5 (VT3) и открывается пятый транзистор 8 (VT5), второй транзистор 2 (VT2) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 4 (обмотка В), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется шестое положение вектора магнитного поля статора. Поле статора получается круговым, изменяющимся во времени. При прохождении следующей положительной волны (момент времени t6-t7) цикл повторяется.The operation of a single-phase frequency governor driven by the network for a three-phase asynchronous squirrel-cage motor is as follows. To obtain the calculated frequency of 50 Hz, when the positive half-wave of the supply voltage U of the network passes (Fig. 3), at the initial moment of time, the third transistor 5 (VT3) and the sixth transistor 9 (VT6) (Fig. 1) open, the current goes through three windings 7 (winding C), 4 (winding B), 3 (winding A) of the electric motor, we take this direction of current in the windings as positive. The voltage on the winding C (Fig. 3) is equal to the phase U network; on the windings A and B, the voltage is equal to U network / 2, respectively. Formed the first position of the vector of the magnetic field of the stator (figure 2). At time t1, the sixth transistor 9 (VT6) closes, the second transistor 2 (VT2) opens, the third transistor 5 (VT3) remains open and the current goes through the three windings 4 (winding B), 7 (winding C), 3 (winding A ) electric motor. The second position of the stator magnetic field vector is formed. At time t2, the third transistor 5 (VT3) closes, the fifth transistor 8 (VT5) opens, the second transistor 2 (VT2) remains open and the current goes through the three windings 3 (winding A), 7 (winding C), 4 (winding B ) electric motor. A third position of the stator magnetic field vector is formed. When the negative half-wave of the supply voltage passes (time t3), the fifth transistor 8 (VT5) and the second transistor 2 (VT2) close and the sixth transistor 9 (VT6) and the third transistor 5 (VT3) open and the current goes through three windings 7 (winding C ), 3 (winding A), 4 (winding B) of the electric motor. The fourth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t4, the sixth transistor 9 (VT6) closes and the second transistor 2 (VT2) opens, the third transistor 5 (VT3) remains open and the current goes through the three windings 4 (winding B), 3 (winding A), 7 (winding C ) electric motor. The fifth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t5, the third transistor 5 (VT3) closes and the fifth transistor 8 (VT5) opens, the second transistor 2 (VT2) remains open and the current goes through the three windings 3 (winding A), 4 (winding B), 7 (winding C ) electric motor. The sixth position of the stator magnetic field vector is formed. The stator field is circular in time. With the passage of the next positive wave (time t6-t7), the cycle repeats.
Для получения расчетной частоты 33,33 Гц, при прохождении положительной полуволны питающего напряжения (фиг.4), в начальный момент времени t0 открываются третий транзистор 5 (VT3) и шестой транзистор 9 (VT6), ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 4 (обмотка В), 3 (обмотка А) электродвигателя. Напряжение на обмотке 7 (обмотка С) равно фазному Uсети, на обмотках А и В напряжение равно Uсети/2 соответственно. Образуется первое положение вектора магнитного поля статора (фиг.2). В момент времени t1 закрывается шестой транзистор 9 (VT6), открывается второй транзистор 2 (VT2), третий транзистор 5 (VT3) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 7 (обмотка С), 3 (обмотка А) электродвигателя. Образуется второе положение вектора магнитного поля статора. При прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения (момент времени t2) закрываются третий транзистор 5 (VT3) и второй транзистор 2 (VT2), открываются шестой транзистор 9 (VT6) и первый транзистор 1 (VT1), ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 7 (обмотка С), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t3 закрывается первый транзистор 1 (VT1) и открывается третий транзистор 5 (VT3), шестой транзистор 9 (VT6) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 3 (обмотка А), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется четвертое положение вектора магнитного поля статора. При прохождении следующей положительной полуволны питающего напряжения (момент времени t4) шестой транзистор 9 (VT6) и третий транзистор 5 (VT3) закрываются и открываются первый транзистор 1 (VT1) и четвертый транзистор 6 (VT4) и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 3 (обмотка А), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется пятое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t5 закроется четвертый транзистор 6 (VT4) и откроется шестой транзистор 9 (VT6), первый транзистор 1 (VT1) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 4 (обмотка В), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется шестое положение вектора магнитного поля статора. Поле статора получается круговым, изменяющимся во времени. При прохождении следующей отрицательной полуволны питающего напряжения (момент времени t6) закрываются шестой транзистор 9 (VT6) и первый транзистор 1 (VT1), открываются пятый транзистор 8 (VT5) и четвертый транзистор 6 (VT4), ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 4 (обмотка В), 3 (обмотка А) электродвигателя. Образуется первое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t7 закрывается пятый транзистор 8 (VT5) и открывается первый транзистор 1 (VT1), четвертый транзистор 6 (VT4) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 7 (обмотка С), 3 (обмотка А) электродвигателя. Образуется второе положение вектора магнитного поля статора. При прохождении положительной полуволны питающего напряжения (момент времени t8) первый транзисторы 1 (VT1) и четвертый транзистор 6 (VT4) закрываются и открываются пятый транзистор 8 (VT5) и второй транзистор 2 (VT2) и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 7 (обмотка С), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t9 закроется второй транзистор 2 (VT2) и откроется четвертый транзистор 6 (VT4), пятый транзистор 8 (VT5) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 3 (обмотка А), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется четвертое положение вектора магнитного поля статора. При прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения (момент времени t10) закрываются пятый транзистор 8 (VT5) и четвертый транзистор 6 (VT4), открываются второй транзистор 2 (VT2) и третий транзистор 5 (VT3), ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 3 (обмотка А), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется пятое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t11 закрывается третий транзистор 5 (VT3) и открывается пятый транзистор 8 (VT5), второй транзистор 2 (VT2) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 4 (обмотка В), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется шестое положение вектора магнитного поля статора. Поле статора получается круговым, изменяющимся во времени. При прохождении следующей волны питающего напряжения (промежуток времени t12-t13) алгоритм работы повторяется.To obtain the calculated frequency of 33.33 Hz, when the positive half-wave of the supply voltage (Fig. 4) passes, at the initial instant of time t0, the third transistor 5 (VT3) and the sixth transistor 9 (VT6) open, the current goes through three windings 7 (winding C ), 4 (winding B), 3 (winding A) of the electric motor. The voltage on winding 7 (winding C) is equal to the phase U network, on the windings A and B, the voltage is equal to U network / 2, respectively. Formed the first position of the vector of the magnetic field of the stator (figure 2). At time t1, the sixth transistor 9 (VT6) closes, the second transistor 2 (VT2) opens, the third transistor 5 (VT3) remains open and the current goes through the three windings 4 (winding B), 7 (winding C), 3 (winding A ) electric motor. The second position of the stator magnetic field vector is formed. When the negative half-wave of the supply voltage passes (time t2), the third transistor 5 (VT3) and the second transistor 2 (VT2) close, the sixth transistor 9 (VT6) and the first transistor 1 (VT1) open, the current will go through three windings 3 (winding A ), 7 (winding C), 4 (winding B) of the electric motor. A third position of the stator magnetic field vector is formed. At time t3, the first transistor 1 (VT1) closes and the third transistor 5 (VT3) opens, the sixth transistor 9 (VT6) remains open and the current goes through three windings 7 (winding C), 3 (winding A), 4 (winding B ) electric motor. The fourth position of the stator magnetic field vector is formed. With the passage of the next positive half-wave of the supply voltage (time t4), the sixth transistor 9 (VT6) and the third transistor 5 (VT3) are closed and the first transistor 1 (VT1) and the fourth transistor 6 (VT4) open and the current goes through three windings 4 (winding B), 3 (winding A), 7 (winding C) of the electric motor. The fifth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t5, the fourth transistor 6 (VT4) closes and the sixth transistor 9 (VT6) opens, the first transistor 1 (VT1) remains open and the current goes through three windings 3 (winding A), 4 (winding B), 7 (winding C ) electric motor. The sixth position of the stator magnetic field vector is formed. The stator field is circular in time. With the passage of the next negative half-wave of the supply voltage (time t6), the sixth transistor 9 (VT6) and the first transistor 1 (VT1) close, the fifth transistor 8 (VT5) and the fourth transistor 6 (VT4) open, the current goes through three windings 7 (winding C), 4 (winding B), 3 (winding A) of the electric motor. The first position of the stator magnetic field vector is formed. At time t7, the fifth transistor 8 (VT5) closes and the first transistor 1 (VT1) opens, the fourth transistor 6 (VT4) remains open and the current goes through three windings 4 (winding B), 7 (winding C), 3 (winding A ) electric motor. The second position of the stator magnetic field vector is formed. When the positive half-wave of the supply voltage (time t8) passes, the first transistors 1 (VT1) and the fourth transistor 6 (VT4) close and open the fifth transistor 8 (VT5) and the second transistor 2 (VT2) and the current will go through three windings 3 (winding A ), 7 (winding C), 4 (winding B) of the electric motor. A third position of the stator magnetic field vector is formed. At time t9, the second transistor 2 (VT2) closes and the fourth transistor 6 (VT4) opens, the fifth transistor 8 (VT5) remains open and the current goes through the three windings 7 (winding C), 3 (winding A), 4 (winding B ) electric motor. The fourth position of the stator magnetic field vector is formed. When the negative half-wave of the supply voltage passes (time t10), the fifth transistor 8 (VT5) and the fourth transistor 6 (VT4) close, the second transistor 2 (VT2) and the third transistor 5 (VT3) open, the current will go through three windings 4 (winding B ), 3 (winding A), 7 (winding C) of the electric motor. The fifth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t11, the third transistor 5 (VT3) closes and the fifth transistor 8 (VT5) opens, the second transistor 2 (VT2) remains open and the current goes through the three windings 3 (winding A), 4 (winding B), 7 (winding C ) electric motor. The sixth position of the stator magnetic field vector is formed. The stator field is circular in time. With the passage of the next wave of supply voltage (time interval t12-t13), the operation algorithm is repeated.
Для получения расчетной частоты 16,67 Гц (фиг.5), при прохождении положительной полуволны питающего напряжения, в начальный момент времени t0 открываются третий транзистор 5 (VT3) и шестой транзистор 9 (VT6), ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 4 (обмотка В), 3 (обмотка А) электродвигателя. Напряжение на обмотке С равно фазному Uсети, на обмотках А и В напряжение равно Uсети/2 соответственно. Образуется первое положение вектора магнитного поля статора (фиг.2). При прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения (момент времени t1) закрываются шестой транзистор 9 (VT6) и третий транзистор 5 (VT3), открываются четвертый транзистор 6 (VT4) и первый транзистор 1 (VT1) и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 7 (обмотка С), 3 (обмотка А) электродвигателя. Образуется второе положение вектора магнитного поля статора. При прохождении следующей положительной полуволны питающего напряжения (момент времени t2) закрываются четвертый транзистор 6 (VT4) и первый транзистор 1 (VT1), открываются пятый транзистор 8 (VT5) и второй транзистор 2 (VT2), ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 7 (обмотка С), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора. При прохождении следующей отрицательной полуволны питающего напряжения (момент времени t3) закрываются пятый транзистор 8 (VT5) и второй транзистор 2 (VT2), открываются шестой транзистор 9 (VT6) и третий транзистор 5 (VT3) и ток пойдет по трем обмотке 7 (обмотка С), 3 (обмотка А), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется четвертое положение вектора магнитного поля статора. При прохождении положительной полуволны питающего напряжения (момент времени t4) шестой транзистор 9 (VT6) и третий транзистор 5 (VT3) закрываются и открываются первый транзистор 1 (VT1) и четвертый транзистор 6 (VT4) и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 3 (обмотка А), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется пятое положение вектора магнитного поля статора. При прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения (момент времени t5) закрываются первый транзистор 1 (VT1) и четвертый транзистор 6 (VT4), открываются второй транзистор 2 (VT2) и пятый транзистор 8 (VT5) и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 4 (обмотка В), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется шестое положение вектора магнитного поля статора. Поле статора получается круговым, изменяющимся во времени. При прохождении следующей волны (промежуток времени t6-t7) цикл повторяется.To obtain the calculated frequency of 16.67 Hz (Fig. 5), when the positive half-wave of the supply voltage passes, at the initial time t0, the third transistor 5 (VT3) and the sixth transistor 9 (VT6) open, the current goes through three windings 7 (winding C ), 4 (winding B), 3 (winding A) of the electric motor. The voltage on the winding C is equal to the phase U network, on the windings A and B, the voltage is equal to U network / 2, respectively. Formed the first position of the vector of the magnetic field of the stator (figure 2). When the negative half-wave of the supply voltage (time t1) passes, the sixth transistor 9 (VT6) and the third transistor 5 (VT3) close, the fourth transistor 6 (VT4) and the first transistor 1 (VT1) open and the current goes through three windings 4 (winding B ), 7 (winding C), 3 (winding A) of the electric motor. The second position of the stator magnetic field vector is formed. With the passage of the next positive half-wave of the supply voltage (time t2), the fourth transistor 6 (VT4) and the first transistor 1 (VT1) close, the fifth transistor 8 (VT5) and the second transistor 2 (VT2) open, the current goes through three windings 3 (winding A), 7 (winding C), 4 (winding B) of the electric motor. A third position of the stator magnetic field vector is formed. When the next negative half-wave of the supply voltage passes (time t3), the fifth transistor 8 (VT5) and the second transistor 2 (VT2) close, the sixth transistor 9 (VT6) and the third transistor 5 (VT3) open and the current goes through three windings 7 (winding C), 3 (winding A), 4 (winding B) of the electric motor. The fourth position of the stator magnetic field vector is formed. When the positive half-wave of the supply voltage (time t4) passes, the sixth transistor 9 (VT6) and the third transistor 5 (VT3) are closed and the first transistor 1 (VT1) and the fourth transistor 6 (VT4) open and the current goes through three windings 4 (winding B ), 3 (winding A), 7 (winding C) of the electric motor. The fifth position of the stator magnetic field vector is formed. When the negative half-wave of the supply voltage passes (time t5), the first transistor 1 (VT1) and the fourth transistor 6 (VT4) close, the second transistor 2 (VT2) and the fifth transistor 8 (VT5) open and the current goes through three windings 3 (winding A ), 4 (winding B), 7 (winding C) of the electric motor. The sixth position of the stator magnetic field vector is formed. The stator field is circular in time. With the passage of the next wave (time interval t6-t7), the cycle repeats.
Для получения расчетной частоты 100 Гц (фиг.6), при прохождении положительной полуволны питающего напряжения, в начальный момент времени t0 открываются третий транзистор 5 (VT3) и шестой транзистор 9 (VT6), ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 4 (обмотка В), 3 (обмотка А) электродвигателя. Напряжение на обмотке С равно фазному Uсети, на обмотках А и В напряжение равно Uсети/2 соответственно. Образуется первое положение вектор магнитного поля статора (фиг.2). В момент t1 после закрытия шестого транзистора 9 (VT6), откроется второй транзистор 2 (VT2), третий транзистор 5 (VT3) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 7 (обмотка С), 3 (обмотка А) электродвигателя. Образуется второе положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t2 закроется третий транзистор 5 (VT3), откроется пятый транзистор 8 (VT5), второй транзистор 2 (VT2) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 7 (обмотка С), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t3 закроется второй транзистор 2 (VT2) и откроется четвертый транзистор 6 (VT4), пятый транзистор 8 (VT5) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 3 (обмотка А), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется четвертое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t4 пятый транзистор 8 (VT5) закрывается и открывается первый транзистор 1 (VT1), четвертый транзистор 6 (VT4) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 3 (обмотка А), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется пятое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t5 закрывается четвертый транзистор 6 (VT4) и открывается шестой транзистор 9 (VT6), первый транзистор 1 (VT1) остается открытым и ток пойдет по трем обмотке 3 (обмотка А), 4 (обмотка В), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется шестое положение вектора магнитного поля статора. Поле статора получается круговым, изменяющимся во времени. При прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения в момент времени t6 открываются пятый транзистор 8 (VT5) и четвертый транзистор 6 (VT4), ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 4 (обмотка В), 3 (обмотка А) электродвигателя. Напряжение на обмотке С равно фазному Uсети, на обмотках А и В напряжение равно Uсети/2 соответственно. Образуется первое положение вектор магнитного поля статора (фиг.2). В момент t7 после закрытия пятого транзистора 8 (VT5), откроется первый транзистор 1 (VT1), четвертый транзистор 6 (VT4) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 7 (обмотка С), 3 (обмотка А) электродвигателя. Образуется второе положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t8 закроется четвертый транзистор 6 (VT4), откроется шестой транзистор 9 (VT6), первый транзистор 1 (VT1) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 3 (обмотка А), 7 (обмотка С), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t9 закроется первый транзистор 1 (VT1) и откроется третий транзистор 5 (VT3), шестой транзистор 9 (VT6) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 7 (обмотка С), 3 (обмотка А), 4 (обмотка В) электродвигателя. Образуется четвертое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t10 шестой транзистор 9 (VT6) закрывается и открывается второй транзистор 2 (VT2), третий транзистор 5 (VT3) остается открытым и ток пойдет по трем обмоткам 4 (обмотка В), 3 (обмотка А), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется пятое положение вектора магнитного поля статора. В момент времени t11 закрывается третий транзистор 5 (VT3) и открывается пятый транзистор 8 (VT5), второй транзистор 2 (VT2) остается открытым и ток пойдет по трем обмотке 3 (обмотка А), 4 (обмотка В), 7 (обмотка С) электродвигателя. Образуется шестое положение вектора магнитного поля статора. Поле статора получается круговым, изменяющимся во времени. При прохождении следующей волны (промежуток времени t12-t13) цикл работы повторяется.To obtain the calculated frequency of 100 Hz (Fig.6), when the positive half-wave of the supply voltage passes, at the initial instant of time t0, the third transistor 5 (VT3) and the sixth transistor 9 (VT6) open, the current goes through three windings 7 (winding C), 4 (winding B), 3 (winding A) of the electric motor. The voltage on the winding C is equal to the phase U network, on the windings A and B, the voltage is equal to U network / 2, respectively. Formed the first position of the vector of the magnetic field of the stator (figure 2). At time t1, after the sixth transistor 9 (VT6) is closed, the second transistor 2 (VT2) opens, the third transistor 5 (VT3) remains open and the current goes through the three windings 4 (winding B), 7 (winding C), 3 (winding A ) electric motor. The second position of the stator magnetic field vector is formed. At time t2, the third transistor 5 (VT3) closes, the fifth transistor 8 (VT5) opens, the second transistor 2 (VT2) remains open and the current goes through the three windings 3 (winding A), 7 (winding C), 4 (winding B ) electric motor. A third position of the stator magnetic field vector is formed. At time t3, the second transistor 2 (VT2) closes and the fourth transistor 6 (VT4) opens, the fifth transistor 8 (VT5) remains open and the current goes through the three windings 7 (winding C), 3 (winding A), 4 (winding B ) electric motor. The fourth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t4, the fifth transistor 8 (VT5) closes and the first transistor 1 (VT1) opens, the fourth transistor 6 (VT4) remains open and the current goes through three windings 4 (winding B), 3 (winding A), 7 (winding C ) electric motor. The fifth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t5, the fourth transistor 6 (VT4) closes and the sixth transistor 9 (VT6) opens, the first transistor 1 (VT1) remains open and the current goes through three windings 3 (winding A), 4 (winding B), 7 (winding C ) electric motor. The sixth position of the stator magnetic field vector is formed. The stator field is circular in time. When the negative half-wave of the supply voltage passes at time t6, the fifth transistor 8 (VT5) and the fourth transistor 6 (VT4) open, the current goes through three windings 7 (winding C), 4 (winding B), 3 (winding A) of the electric motor. The voltage on the winding C is equal to the phase U network, on the windings A and B, the voltage is equal to U network / 2, respectively. Formed the first position of the vector of the magnetic field of the stator (figure 2). At time t7, after closing the fifth transistor 8 (VT5), the first transistor 1 (VT1) opens, the fourth transistor 6 (VT4) remains open and the current goes through three windings 4 (winding B), 7 (winding C), 3 (winding A ) electric motor. The second position of the stator magnetic field vector is formed. At time t8, the fourth transistor 6 (VT4) closes, the sixth transistor 9 (VT6) opens, the first transistor 1 (VT1) remains open and the current goes through three windings 3 (winding A), 7 (winding C), 4 (winding B ) electric motor. A third position of the stator magnetic field vector is formed. At time t9, the first transistor 1 (VT1) closes and the third transistor 5 (VT3) opens, the sixth transistor 9 (VT6) remains open and the current goes through three windings 7 (winding C), 3 (winding A), 4 (winding B ) electric motor. The fourth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t10, the sixth transistor 9 (VT6) closes and the second transistor 2 (VT2) opens, the third transistor 5 (VT3) remains open and the current goes through three windings 4 (winding B), 3 (winding A), 7 (winding C ) electric motor. The fifth position of the stator magnetic field vector is formed. At time t11, the third transistor 5 (VT3) closes and the fifth transistor 8 (VT5) opens, the second transistor 2 (VT2) remains open and the current goes through three windings 3 (winding A), 4 (winding B), 7 (winding C ) electric motor. The sixth position of the stator magnetic field vector is formed. The stator field is circular in time. When the next wave passes (time interval t12-t13), the operation cycle is repeated.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что предлагаемое изобретение имеет преимущества по сравнению с известными из-за возможности осуществления регулировки частоты вращения электродвигателя как выше, так и ниже номинальной, более высокого среднего значения момента, а также повышенных энергетических показателей.Thus, based on the foregoing, it can be concluded that the present invention has advantages over the known ones because of the possibility of adjusting the speed of the electric motor both above and below the nominal, higher average torque value, as well as increased energy performance.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011113032/07A RU2461118C1 (en) | 2011-04-05 | 2011-04-05 | Single-phase network-driven frequency speed regulator for three-phase asynchronous short-circuited electric motor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011113032/07A RU2461118C1 (en) | 2011-04-05 | 2011-04-05 | Single-phase network-driven frequency speed regulator for three-phase asynchronous short-circuited electric motor |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2461118C1 true RU2461118C1 (en) | 2012-09-10 |
Family
ID=46939080
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011113032/07A RU2461118C1 (en) | 2011-04-05 | 2011-04-05 | Single-phase network-driven frequency speed regulator for three-phase asynchronous short-circuited electric motor |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2461118C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193358U1 (en) * | 2019-07-19 | 2019-10-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Reversible switching device for starting a three-phase asynchronous squirrel-cage motor from a single-phase network |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1246361A1 (en) * | 1985-01-28 | 1986-07-23 | Предприятие П/Я Г-4514 | Transistor a.c.switch |
GB2168829B (en) * | 1984-12-21 | 1988-02-24 | Mitsubishi Electric Corp | Apparatus for controlling the speed of an elevator |
-
2011
- 2011-04-05 RU RU2011113032/07A patent/RU2461118C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2168829B (en) * | 1984-12-21 | 1988-02-24 | Mitsubishi Electric Corp | Apparatus for controlling the speed of an elevator |
SU1246361A1 (en) * | 1985-01-28 | 1986-07-23 | Предприятие П/Я Г-4514 | Transistor a.c.switch |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГЛАЗЕНКО Т.А. Полупроводниковые системы импульсного асинхронного электропривода малой мощности. - Л.: Энергоатомиздат, 1983, с.61, рис.2-12 (11.14). * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193358U1 (en) * | 2019-07-19 | 2019-10-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Reversible switching device for starting a three-phase asynchronous squirrel-cage motor from a single-phase network |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103684196B (en) | A kind of PMSM Drive System of changeable winding | |
CN108258868B (en) | A permanent magnet synchronous motor with dynamic winding change and speed regulation and its control method | |
US10811942B2 (en) | Rotating electrical machine and corresponding method | |
CN105186817A (en) | Winding design aimed at winding switching device of permanent magnet synchronous motor | |
CN108282042A (en) | A kind of speed governing permanent magnet synchronous motor based on change umber of turn | |
CN104065223A (en) | Large capacity high speed switched reluctance motor | |
RU193358U1 (en) | Reversible switching device for starting a three-phase asynchronous squirrel-cage motor from a single-phase network | |
CN108173474A (en) | Speed-regulating permanent magnet synchronous motor and its control method based on changing winding connection mode | |
CN108258974B (en) | A dynamic configuration circuit and control method for delta-star connection of motor windings | |
RU2461118C1 (en) | Single-phase network-driven frequency speed regulator for three-phase asynchronous short-circuited electric motor | |
RU2385527C1 (en) | Semiconductor device of capacitor-free start-up of three-phase electric motor from single-phase grid | |
CN113241990A (en) | SPIM motor drive circuit and method | |
CN101262195B (en) | Five-level switch magnetic resistance motor power converter | |
CN206932086U (en) | Multi-tap winding wide speed-regulation permanent-magnet synchronous motor | |
RU157687U1 (en) | REVERSE CONDENSOR-FREE DEVICE STARTING A SINGLE-PHASE TWO-WAY ASYNCHRONOUS MOTOR | |
RU2361357C2 (en) | Device for controlling asynchronous engine in vehicles | |
CN108448968B (en) | A simple multifunctional converter for small power semi-self-excited switched reluctance motor | |
RU121975U1 (en) | NETWORK FREQUENCY SPEED REGULATOR FOR A THREE-PHASE ASYNCHRONOUS SHORT-CLOSED ELECTRIC MOTOR | |
RU200744U1 (en) | Compact device for starting a three-phase motor from a single-phase network | |
CN203522358U (en) | A Switched Reluctance Motor with Commutation Winding | |
RU2370877C1 (en) | Device for capacitor-free start of three-phase short-circuited electric motor from single-phase grid | |
RU221296U1 (en) | Compact reversible device for starting a three-phase electric motor from a single-phase network | |
RU95198U1 (en) | ADJUSTABLE SINGLE-PHASE-THREE-PHASE SEMICONDUCTOR FREQUENCY CONVERTER COMMUNICATED BY THE NETWORK | |
RU2402863C1 (en) | Device for capacitor-free start of three-phase asynchronous motor supplied power to from single-phase mains | |
CN113315447A (en) | SPIM motor drive circuit and method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130406 |