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一种两象限运行绕线式电机转子侧单元并联分流传动系统技术方案

技术编号:10632524 阅读:220 留言:0更新日期:2014-11-10 14:33
本实用新型专利技术是一种两象限运行的绕线式电动机转子侧单元并联分流的传动系统。尤其是对绕线式电机转子侧通过单元并联两象限运行的定转子励磁双调节的变频控制装置。这个变频控制装置是连接在在绕线式电动机转子的引出端线上,由电网电压或者其它三相电直接供电。本变频控制系统包括:整流电路,将电网或者其他电压源的交流电整流成直流电;逆变电路,输出PWM交流电;电抗器电路,平滑输出波形;PWM调制单元,对逆变电路进行控制;刹车电路,用于电机停转的时候保护变频控制系统。通过给转子绕组施加一个或多个相序,频率,相位,幅值均可变的,且由变频器产生的三相电压源,在转子上形成一个旋转的磁场,改变旋转磁场的频率,调节定转子励磁,从而改变转子的转速。本实用新型专利技术具有效率高,变速简便,容量小,低能耗等特点,而且还能在定子侧补偿附近的无功滞后的负载,实现就地动态补偿。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术是一种两象限运行的绕线式电动机转子侧单元并联分流的传动系统。尤其是对绕线式电机转子侧通过单元并联两象限运行的定转子励磁双调节的变频控制装置。这个变频控制装置是连接在在绕线式电动机转子的引出端线上,由电网电压或者其它三相电直接供电。本变频控制系统包括:整流电路,将电网或者其他电压源的交流电整流成直流电;逆变电路,输出PWM交流电;电抗器电路,平滑输出波形;PWM调制单元,对逆变电路进行控制;刹车电路,用于电机停转的时候保护变频控制系统。通过给转子绕组施加一个或多个相序,频率,相位,幅值均可变的,且由变频器产生的三相电压源,在转子上形成一个旋转的磁场,改变旋转磁场的频率,调节定转子励磁,从而改变转子的转速。本技术具有效率高,变速简便,容量小,低能耗等特点,而且还能在定子侧补偿附近的无功滞后的负载,实现就地动态补偿。【专利说明】一种两象限运行绕线式电机转子侧单元并联分流传动系统
本技术涉及绕线式电动机及控制装置组成的传动系统,尤其涉及对绕线式电机转子侧通过单元并联两象限运行的变频控制系统,对转子电流分流,进行定转子双励磁调节,在转子侧可输出转矩的同时在定子侧可对电网进行无功补偿。
技术介绍
目前,绕线式和鼠笼式电机的调速方法大多数采用定子侧连接变频器的控制方法,简称定子变频技术。电动机定子变频技术就是将工频电源经变频装置后使其频率得以改变,再向定子三相绕组供电,从而达到改变转速的目的。定子变频装置直接承受电网电压,装置容量必须为1.1?1.2倍电机额定容量或以上。变流功率大,满负荷装置效率最高为96%,负荷下降时效率更低。当承受电网电压为高压时,一种可行的定子侧变频控制系统结构是单元串联分压结构,高压变频装置内有庞大的多重化移相变压器,结构复杂,可靠性较低,维修困难,价格高,性能价格比相对较低。在转子侧设计单元并联两象限变频控制系统,没有现成的控制算法和控制系统,转子侧单元并联无需直接承受电网电压,尤其在电网电压为高压时,仅需要提供对应于定转子匝数比的电压,而且转子单元并联变频装置容量为0.5倍电机额定容量以下。因此在同样的电机容量上,当效率相同时,转子侧单元并联变频控制系统能量损耗比在定子侧连接变频装置小。尽管定子侧电压较低,转子侧两象限变频控制系统面临的问题是,转子侧电流与定子电流也大概符合定转子匝数比的关系,即转子侧电流是定子侧电流乘以定转子匝数比,因此转子侧电流比定子侧大很多,在大功率设备上,转子侧功率器件要求耐受电流过大,也是一个要解决的问题。本技术申请所提供的单元并联分流方案将变频控制装置并联,可以解决上述问题。 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于电感性负荷,这些电设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,同时还吸收无功功率。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大。就功率因数而言,定子侧变频装置加电机,表现为感性负载,只能做到接近于I。如果负载很轻,功率因数会下降,这是定子侧变频器的特点。因此常用的方案是在电网中安装并联电容器无功补偿设备,提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率,但是这种方案需要庞大且昂贵的并联电容无功补偿设备。而另外一种可选择的方案是本专利申请所提供的方案,在转子侧进行两象限的变频控制,采用虚拟结构控制调节定子、转子的励磁,根据需要,使得在定子侧表现为容性或感性负载,在转子输出转矩做功的同时,就地补偿附近无功。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种方法以及用于实施该方法的设备以解决与绕线式电机加并联控制装置构成的传动系统关联的上述问题。本技术的目的是通过以独立权利要求中所陈述的内容为特征的方法和设备来实现的。在从属权利要求中公开了本技术的优选实施方案。 本技术基于以下构思:根据绕线式电动机转子多套三相绕组连接拓扑,将转子三相绕组电流经电流引出装置引出到电机外,连接至并联的二象限变频控制装置。并联的二象限变频控制装置具有相同的电路拓扑及控制算法。根据转子电流的大小,可增减转子三相绕组弓丨出的数目,并相应地增减并联装置的数目。电机带动的设备功率较大时,转子侧电流由于匝数比的关系会出现更大电流,此时需要增加电机转子侧多套三相绕组引出线的数目,并增加并联的控制装置。当电机带动的设备功率较小时,在转子侧电流可耐受的情况下,可减少电机转子侧多套三相绕组引出线的数目,并减少并联的控制装置。每个并联的变频控制装置采用虚拟结构控制,通过调节定子与转子励磁,两象限变频调速控制,定子侧与转子侧均不向电网馈电。 每个并联的变频控制装置分别对各自的转子电流,定子电压、电流幅值和相位采用虚拟结构定转子双励磁调节内环闭环控制,并与给定转速和检测回来的转子转速求差进行虚拟结构定转子双励磁调节外环闭环控制,来修改施加在转子侧的电压。幅值和相位是通过检测转子侧的电流、定子侧的电流、电压,对电流、电压进行3/2变换求得的,转速是通过转速检测装置得到的。然后在控制系统中将检测回来的转速差、幅值、相位信号作为参考信号来使用。 本技术和设备的优点是:承受电压低,变流功率小,更加省电,传动系统中逆变器整体容量仅为电机额定容量的50%以下。并联的每个变频控制装置主电路结构简单,由于转子绕组的连接方法不同,单个装置的容量也不同。如果绕组为完全相同的单元并联形成,那么单个装置的容量为逆变器总体容量除以控制装置个数,因此容量更低,可靠性更高。在单个变频控制装置出现故障时,可将故障装置从传动系统中切掉,其他并联控制装置及相应的电动机转子绕组正常工作,仍可提供适当转矩,因而容错性更高,传动系统安全性更高。控制系统模块化设计,可以灵活扩展,在转子侧电流可承受的情况下,可简化为单个单元。由于电机转子侧电压要大大低于定子侧电压,使用普通电力电子器件即可胜任,从而使此传动系统成本大大低于定子侧变频的传动系统。 本技术另外的优点是:电机转速可调范围变宽,从零速到到异步机的同步转速,然后再到电网工频转速连续可调。 本技术还具有的优点是:在转子侧输出转矩的同时,在定子侧补偿附近的无功滞后的负载,实现就地动态补偿。 【专利附图】【附图说明】 图1给出了根据本技术的实施例的传动系统整体结构。 图2(a)、图2(b)、图2(c)、图2(d)、图2(e)和图2(f)给出了根据本技术的实施例的转子绕组不同拓扑图。 图3给出了根据本技术的实施例的包括4闭环控制的控制系统。 具体实施方法 1.图1给出了根据本技术的实施例的传动系统整体结构的示例。图1中的电机单元I中的定子绕组连接定子供电电源A、B、C。电机转子绕组2可为单套或多套三相绕组,电机转子绕组2中的三相绕组ApB1X1通过电流引出单元3(可以为滑环和电刷或其他可以引出电流的装置)将转子电流引出连接至变频控制装置5,变频控制装置5连接至转子供电电源U、V、W ;三相绕组A2、B2、C2通过电流弓丨出单元4将转子电流弓丨出连接至变频控制装置6,变频控制装置6接至转子供电电源U、V、W,以此类推,还可以加入更多并联控制装置。 2.在图1中,电机转子绕组2中本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种两象限运行绕线式电机转子侧单元并联分流传动系统,由绕线式电动机连接转子侧并联的两象限运行的变频控制装置组成传动系统,传动系统包括了与并联结构相适应的绕线式电动机转子绕组外引线和电流引出装置以及并联的变频控制装置,变频控制装置通过转子控制绕线式电机,利用转子电流,转子转速,定子电压及定子电流作为反馈变量,进行定转子励磁双调节,所述的传动系统特征为绕线式电机转子的引出线上并联有由电网或者其他交流电源供电的两象限运行的变频控制装置,电机定子侧连接电网,由电网直接供电。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:宋崇辉刁乃哲边春元马先满永奎
申请(专利权)人:宋崇辉刁乃哲
类型:新型
国别省市:辽宁;21

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