RU2398348C1 - Способ управления вентильным электроприводом - Google Patents
Способ управления вентильным электроприводом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2398348C1 RU2398348C1 RU2008147082/09A RU2008147082A RU2398348C1 RU 2398348 C1 RU2398348 C1 RU 2398348C1 RU 2008147082/09 A RU2008147082/09 A RU 2008147082/09A RU 2008147082 A RU2008147082 A RU 2008147082A RU 2398348 C1 RU2398348 C1 RU 2398348C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- braking
- frequency
- inverter
- period
- power supply
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/64—Electric machine technologies in electromobility
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility
Landscapes
- Stopping Of Electric Motors (AREA)
- Control Of Ac Motors In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению, и может быть использовано при изготовлении транспортных средств, станков или устройств бытовой техники. Техническим результатом является улучшение масса-габаритных показателей путем упрощения конструкции. В способе управления электроприводом с электродвигателем (1) на постоянных магнитах, мостовым инвертором (2) переменного тока, емкостным накопителем (4), источником электропитания (5) и нагрузкой (6) в режиме движения и режиме торможения блок управления (3) инвертором (2) формирует сигналы, изменяющиеся в соответствии с законами движения или торможения с помощью высокочастотной модуляции. В режиме торможения в один полупериод частоты на время t<Т/2, где t - величина сигнала торможения, а Т - период частоты модуляции, одновременно открывают все полупроводниковые ключи инвертора (2), присоединенные к положительному выводу источника электропитания (5). В следующем полупериоде частоты на такое же время открывают все полупроводниковые ключи, присоединенные к отрицательному выводу источника электропитания (5), при этом на остальное время все ключи закрывают. Уменьшение потерь при торможении и улучшение экономических показателей устройства реализовано без усложнения силовой части, т.е. с оптимальными массогабаритными показателями. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению, и может быть использовано при проектировании транспортных средств, станков либо устройств бытовой техники, например кондиционеров, компрессоров, вентиляторов.
Известен способ управления вентильным электроприводом, согласно которому управление ключами инвертора, подключенного к статорным обмоткам электродвигателя, осуществляют по каналу поступательного движения и каналу торможения. В режиме поступательного движения управление реализуют в соответствии с любым выбранным законом (1). Для повышения эффективности устройства и улучшения энергетических характеристик передачу электроэнергии на приводной двигатель осуществляют с понижающим коэффициентом преобразования напряжения, а рекуперацию электроэнергии с приводного двигателя при его торможении - с повышающим коэффициентом преобразования напряжения. Однако принимающая энергию рекуперации батарея не способна за короткое время процесса рекуперации принять соответствующую порцию энергии, а при резком увеличении напряжения может просто выйти из строя, результатом чего является снижение надежности и КПД.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является способ управления электроприводом колес автомобиля (2), согласно которому в режиме торможения напряжение на генераторе увеличивают, что позволяет рекуперировать некоторое количество электроэнергии в накопитель. Однако реализация данного способа управления осуществляется за счет достаточного усложнения конструкции, что ведет к ухудшению масса-габаритных показателей.
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании данного изобретения, является улучшение масса-габаритных показателей путем упрощения конструкции.
Технический результат достигается за счет того, что согласно способу управления вентильным электроприводом, состоящему в том, что в электроприводе, содержащем электродвигатель с ротором на постоянных магнитах, статорные обмотки которого подсоединены к выводам переменного тока мостового инвертора, выводами постоянного тока подключенного к источнику электропитания и емкостному накопителю, в режиме движения и режиме торможения блок управления ключами инвертора формирует сигналы, изменяющиеся в соответствии с законами движения и соответственно торможения с помощью высокочастотной модуляции в функции величины сигнала движения либо торможения, причем в режиме торможения в один полупериод частоты высокочастотной модуляции на время t<Т/2, где t - величина сигнала торможения, одновременно открывают все полупроводниковые ключи инвертора, присоединенные к положительному выводу источника электропитания, а в следующем полупериоде частоты на такое же время открывают все полупроводниковые ключи, присоединенные к отрицательному выводу источника электропитания, при этом на остальное время все ключи закрывают.
В проанализированных патентных источниках информации не обнаружено сведений о способе улучшения масса-габаритных показателей за счет данной организации рекуперации энергии в емкостной накопитель, что позволяет сделать вывод о соответствии данного технического решения критериям охраноспособности.
На Фиг.1 представлена схема устройства, реализующего данный способ.
На Фиг.2 изображены диаграммы работы переключения ключей инвертора.
Устройство (Фиг.1) содержит двигатель 1 с ротором на постоянных магнитах, статорные обмотки которого присоединены к выходу переменного тока мостового инвертора 2 на полупроводниковых ключах, шунтированных обратными диодами. Ключи инвертора 2 переключаются с помощью блока управления 3, формирующего на своих выходах сигналы А+, В+, С+, и А-, В-, С-. Формирование управляющих сигналов осуществлено с помощью широтно-импульной модуляции. Выводы постоянного тока инвертора 2 подключены к емкостному накопителю 4, например молекулярному конденсатору, и источнику электропитания 5, выполненному в виде выпрямителя. К выходу электропривода подключена нагрузка 6, представляющая собой, например, колеса транспортного средства.
Устройство работает следующим образом.
При поступлении команды поступательного движения ключи могут переключаться по любому заданному закону, например, путем управления с помощью широтно-импульсной модуляции в функции сигнала движения (ж. «Электронные компоненты» № 11, 2007 г.).
При снятии сигнала по каналу поступательного движения все полупроводниковые ключи инвертора закрывают, например, подавая запирающий их сигнал.
При поступлении команды «торможение» в один полупериод частоты высокочастотной модуляции (за счет широтно-импульсного модулятора в блоке управления) на время t<Т/2, где t - величина сигнала торможения, Т - период частоты высокочастотной модуляции, открывают все полупроводниковые ключи А+, В+, С+ (Фиг.2), присоединенные к положительному входному выводу источника электропитания 5, а в следующем периоде на то же время - все полупроводниковые ключи А-, В-, С-, присоединенные к отрицательному входному выводу, причем в остальное время все упомянутые ключи закрывают (Фиг.2а).
На время длительности сигнала торможения (t) генератор работает в режиме динамического короткого замыкания, при котором энергия накапливается в индуктивности рассеивания его статорных обмоток. При выключении ключей эта энергия передается в емкостной накопитель 4. В следующий полупериод процессы повторяются с той только разницей, что динамическое короткое замыкание обеспечивают открытием ключей, подсоединенных к отрицательному выводу источника питания.
Динамическое короткое замыкание отличается от обычного короткого замыкания тем, что при нем величина токов определяется не только характеристикой генератора, но и временем торможения (t), частотой высокочастотной модуляции и индуктивностями рассеивания обмоток.
При увеличении сигнала торможения увеличивается время t (Фиг.2б), а частота высокочастотной модуляции не изменяется. Это означает, что при тех же параметрах генератора большее количество энергии можно передать в емкостной накопитель, что, в свою очередь, увеличит ток рекуперации и тормозящий момент.
По мере заряда конденсатора 4 и снижения оборотов электродвигателя (генератора) мостовой инвертор 2 работает как повышающий импульсный регулятор, следящий за напряжением на емкостном накопителе. Увеличение напряжения на конденсаторе 4 в два раза означает, что он получил 75% накопленной в нем энергии (CU2/2).
Таким образом, данный способ управления позволяет обеспечить высокие экономические показатели (за счет уменьшения потерь при торможении) без усложнения силовой части, т.е. с оптимальными масса-габаритными показателями.
Способ может быть реализован как при трехфазной, так и при двухфазной схеме инвертора.
Высокая энергетическая эффективность устройства, управляемого согласно данному способу, и хорошие масса-габаритные показатели позволяют рекомендовать данное изобретение при проектировании электроприводов транспортных средств, станков либо устройств бытовой техники.
Источники информации
1. Ж. «АвтоМир» № 48, 2007 г., с.8.
2. RU 74530 U1, H02P 1/00, 2008 г.
Claims (1)
- Способ управления вентильным электроприводом, состоящий в том, что в электроприводе, содержащем электродвигатель с ротором на постоянных магнитах, статорные обмотки которого подсоединены к выводам переменного тока мостового инвертора, выводами постоянного тока подключенного к источнику электропитания и емкостному накопителю, в режиме движения и режиме торможения блок управления ключами инвертора формирует сигналы, изменяющиеся в соответствии с законами движения и соответственно торможения с помощью высокочастотной модуляции в функции величины сигнала движения либо торможения, причем в режиме торможения в один полупериод частоты модуляции на время t<Т/2, где t - величина сигнала торможения, Т - период частоты модуляции, одновременно открывают все полупроводниковые ключи инвертора, присоединенные к положительному выводу источника электропитания, а в следующем полупериоде частоты на такое же время открывают все полупроводниковые ключи, присоединенные к отрицательному выводу источника электропитания, при этом на остальное время все ключи закрывают.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008147082/09A RU2398348C1 (ru) | 2008-12-01 | 2008-12-01 | Способ управления вентильным электроприводом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008147082/09A RU2398348C1 (ru) | 2008-12-01 | 2008-12-01 | Способ управления вентильным электроприводом |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008147082A RU2008147082A (ru) | 2010-06-10 |
RU2398348C1 true RU2398348C1 (ru) | 2010-08-27 |
Family
ID=42681117
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008147082/09A RU2398348C1 (ru) | 2008-12-01 | 2008-12-01 | Способ управления вентильным электроприводом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2398348C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2460204C1 (ru) * | 2011-04-21 | 2012-08-27 | Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" | Автономная стартер-генераторная система электроснабжения |
RU2522675C2 (ru) * | 2012-08-01 | 2014-07-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (ОАО "ВНИИ "Сигнал") | Способ управления трехфазным вентильным двигателем |
RU2537957C2 (ru) * | 2012-09-11 | 2015-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Электропривод автономного объекта с вентильным двигателем |
RU2627038C2 (ru) * | 2012-05-18 | 2017-08-03 | Макита Корпорейшн | Устройство торможения для трехфазного бесщеточного электродвигателя и приводимый в действие электродвигателем инструмент, обеспеченный им |
RU2666049C1 (ru) * | 2014-12-29 | 2018-09-05 | Сименс Акциенгезелльшафт | Надежный электрический тормоз для синхронного двигателя |
-
2008
- 2008-12-01 RU RU2008147082/09A patent/RU2398348C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2460204C1 (ru) * | 2011-04-21 | 2012-08-27 | Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" | Автономная стартер-генераторная система электроснабжения |
RU2627038C2 (ru) * | 2012-05-18 | 2017-08-03 | Макита Корпорейшн | Устройство торможения для трехфазного бесщеточного электродвигателя и приводимый в действие электродвигателем инструмент, обеспеченный им |
RU2522675C2 (ru) * | 2012-08-01 | 2014-07-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (ОАО "ВНИИ "Сигнал") | Способ управления трехфазным вентильным двигателем |
RU2537957C2 (ru) * | 2012-09-11 | 2015-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Электропривод автономного объекта с вентильным двигателем |
RU2666049C1 (ru) * | 2014-12-29 | 2018-09-05 | Сименс Акциенгезелльшафт | Надежный электрический тормоз для синхронного двигателя |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008147082A (ru) | 2010-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101387717B1 (ko) | 전기 자동차의 배터리 충전 장치 및 이를 포함한 전기 자동차 | |
US7728562B2 (en) | Voltage link control of a DC-AC boost converter system | |
US20040062059A1 (en) | Apparatus and method employing bi-directional converter for charging and/or supplying power | |
CN101485076B (zh) | 用于控制dc电动机的减速过程的方法和控制器 | |
US9387769B2 (en) | Circuit for charging a battery and for driving a three-phase electrical machine | |
JP5928946B2 (ja) | 整流回路及び、それを用いたモータ駆動装置 | |
JP2017532942A (ja) | 電気駆動システム、および電気自動車の電動機を駆動する方法 | |
RU2398348C1 (ru) | Способ управления вентильным электроприводом | |
JP5425849B2 (ja) | 鉄道車両の駆動制御装置 | |
US20200295696A1 (en) | Rotary electric machine control device | |
KR102376932B1 (ko) | 전기자동차 통합형 전력변환 시스템 | |
Deepa et al. | A novel switching scheme for regenerative braking and battery charging for BLDC motor drive used in electric vehicle | |
Hasanah et al. | Bidirectional VSI as a regenerative-braking converter for BLDC motor—An analysis on a plug-in electric vehicle application | |
Tenner et al. | Loss minimization of electric drive systems using a Z-source inverter in automotive applications | |
CN202602592U (zh) | 一种车用混合励磁起动/发电一体化电机功率变换器 | |
CN106972802A (zh) | 控制电机驱动系统直流母线电压的方法和装置 | |
CN105099332A (zh) | 电动机驱动装置 | |
RU82077U1 (ru) | Электропривод | |
CN107707158B (zh) | 一种变频器综合制动系统及其工作方法 | |
Meng et al. | Development of switched reluctance motor drives with power factor correction charging function for electric vehicle application | |
KR102008750B1 (ko) | 차량용 전력 제어 장치 | |
KR102008752B1 (ko) | 차량용 전력 제어 장치 | |
WO2008068541A1 (en) | Method and control unit for equipment using electrical energy | |
Cheng et al. | Research on switched reluctance machine drive topology and control strategies for electric vehicles | |
Kumar et al. | Loss assessment of a 3.3 kW integrated charger for electric vehicles using GaN semiconductor devices |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121202 |