[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2398348C1 - Способ управления вентильным электроприводом - Google Patents

Способ управления вентильным электроприводом Download PDF

Info

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
Application number
RU2008147082/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008147082A (ru
Inventor
Николай Николаевич Лаптев (RU)
Николай Николаевич Лаптев
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Николай Николаевич Лаптев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь", Николай Николаевич Лаптев filed Critical Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Priority to RU2008147082/09A priority Critical patent/RU2398348C1/ru
Publication of RU2008147082A publication Critical patent/RU2008147082A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398348C1 publication Critical patent/RU2398348C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric 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)

  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.
RU2008147082/09A 2008-12-01 2008-12-01 Способ управления вентильным электроприводом RU2398348C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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