Патенты автора Лисин Сергей Леонидович (RU)

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в преобразователях частоты для управления электродвигателями переменного тока. Техническим результатом является уменьшение амплитуды высших гармоник в выходном напряжении преобразователя частоты и обеспечение управления скоростью как асинхронного, так и синхронного двигателя. Цифровой модулятор для преобразователя частоты содержит генераторы 1 и 2 прямоугольных импульсов, счетчики 3, 4, 5 и 6, триггеры 7, 8 и 9, элемент 10 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, элементы 11, 12 и 13 И, инвертор 14, элементы 15, 16, 17, 18, 19 и 20 И-НЕ, дешифраторы 21, 22 и 23, формирователи 24, 25, 26, 27 и 28 импульсов, сумматоры 29 и 30, регистры 31, 32, 33, 34 и 35, схему 36 сброса, выходные шины 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45, шину 46 сигнала задания угла, шину 47 сигнала, характеризующего конструктивное исполнение, шину 48 первого сигнала задания напряжения, шину 49 второго сигнала задания напряжения и шину 50 сигнала синхронизации. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в преобразователях частоты для управления электродвигателями переменного тока. Техническим результатом является уменьшение амплитуд высших гармоник в выходном напряжении преобразователя частоты. Цифровой модулятор для преобразователя частоты содержит генераторы 1 и 2 прямоугольных импульсов, счетчики 3, 4, 5 и 6, триггеры 7, 8 и 9, элементы 10 и 11 ИЛИ, элемент 12 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, элемент 13 И, элементы 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 И-НЕ, дешифраторы 21, 22 и 23, формирователи 24 и 25 импульсов, сумматор 26, регистры 27, 28, 29 и 30, двоично-шестеричный счетчик 31, схему 32 сброса, выходные шины 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42, шину 43 сигнала задания частоты, шину 44 первого сигнала задания напряжения, шину 45 второго сигнала задания напряжения, шину 46 сигнала направления вращения и шину 47 сигнала синхронизации. 4 ил., 1 табл.

Изобретение относится к автоматическим регуляторам. Цифровой интегральный регулятор содержит шесть сумматоров, шесть регистров, элемент ИЛИ, элемент И-НЕ, три элемента И, генератор прямоугольных импульсов и пять одновибраторов. Причем первый и второй входы первого сумматора являются соответственно входами сигналов задания и обратной связи регулятора. Первый и второй входы первого элемента И являются входами готовности соответственно сигналов задания и обратной связи. Второй вход третьего сумматора является входом допустимого приращения плавающего ограничения, второй вход четвертого сумматора является входом инверсного значения допустимого приращения плавающего ограничения. Выход четвертого одновибратора является выходом готовности информации на выходе регулятора, а выход второго регистра - выходом регулятора. Технический результат заключается в обеспечении устойчивой работы следящего электропривода во всех диапазонах изменения перемещений и скоростей. 1 ил.

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в силовых преобразователях систем управления синхронными машинами, оснащенными датчиками положения ротора и работающими в режиме вентильного двигателя. Техническим результатом является обеспечение π-коммутации силовых транзисторов, что приводит к повышению максимального значения фазного напряжения. Для этого предложен цифровой модулятор для управления синхронным двигателем, который содержит генератор 1 прямоугольных импульсов, двоичные счетчики 2 и 3, триггеры 4 и 5, элементы 6, 7 и 8 ИЛИ, инвертор 9, элемент 10 И, регистр 11, элементы 12, 13, 14 и 15 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, формирователь 16 импульсов, дешифратор 17, элементы 18, 19, 20, 21, 22 и 23 И-НЕ, схему 24 ограничения, схему 25 сброса, шину 26 входного сигнала, шину 27 знака, шины 28, 29 и 30 сигнала датчика положения ротора, выходные шины 31, 32, 33, 34, 35 и 36. 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в следящих электроприводах с синхронными исполнительными двигателями с постоянными магнитами на роторе. Техническим результатом является поддержание угла нагрузки близким к 90° и обеспечение максимального электромагнитного момента во всем скоростном диапазоне работы следящего электропривода с синхронным исполнительным двигателем. Следящий электропривод с синхронным исполнительным двигателем содержит блок (1) задания, интегральный регулятор (2), пропорциональный регулятор (3), пропорционально-дифференциальный регулятор (4), силовой преобразователь (5), синхронный двигатель (6) с исполнительным механизмом (7), датчик (8) положения, блок (9) дифференцирования, пропорциональное звено (10), сумматоры (11 и 12), сумматор-вычитатель (13), блоки (14 и 15) сравнения, мультиплексор (16), блок (17) вычисления угла упреждения и датчик (18) положения ротора. Следящий электропривод позволяет поддерживать угол нагрузки близким к 90° и обеспечивать максимальный электромагнитный момент во всем скоростном диапазоне работы следящего электропривода с синхронным исполнительным двигателем. 1 ил.

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в преобразователях частоты для управления электродвигателями переменного тока. Технический результат заключается в формировании различных законов регулирования напряжения в функции частоты силового преобразователя и обеспечении возможности независимого регулирования максимальной частоты напряжения и широтно-импульсной модуляции. Цифровой модулятор для преобразователя частоты содержит генератор 1 и 2 прямоугольных импульсов, счетчики 3, 4, 5 и 6, триггеры 7, 8, 9 и 10, элементы 11, 12, 13 и 14 ИЛИ, инвертор 15, элементы 16 и 17 И, элементы 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 И-НЕ, дешифраторы 25, 26 и 27, формирователи 28, 29 и 30 импульсов, сумматоры 31 и 32, регистры 33, 34, 35 и 36, двочно-шестиричный счетчик 37, схему 38 сброса, выходные шины 39, 40, 41, 42, 43 и 44, шину 45 сигнала задания частоты, шину 46 сигнала задания напряжения, шину 47 сигнала знака и шину 48 сигнала синхронизации. Предложенный цифровой модулятор для преобразователя частоты позволяет формировать различные законы регулирования напряжения в функции частоты и обеспечить возможность независимого регулирования максимальной частоты напряжения и широтно-импульсной модуляции. 4 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к следящему электроприводу. Следящий электропривод содержит блок 1 задания, интегральный регулятор 2, пропорциональный регулятор 3, пропорционально-дифференциальный регулятор 4, силовой преобразователь 5, электродвигатель 6 с исполнительным механизмом 7, датчик 8 положения, блок 9 дифференцирования, пропорциональное звено 10, сумматор 11, сумматор-вычитатель 12, блоки 13 и 14 сравнения и мультиплексор 15. В следящем электроприводе формируется сигнал управления по ЭДС вращения и максимально допустимому значению тока электродвигателя. Технический результат состоит в обеспечении ограничения тока электродвигателя в следящем электроприводе на уровне максимально допустимого значения. 1 ил.

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в силовых преобразователях систем управления синхронными электродвигателями, оснащенными датчиками положения ротора. Технический результат заключается в обеспечении возможности регулирования скорости синхронной машины в режиме бесколлекторного двигателя постоянного тока по сигналам датчика положения ротора. Устройство содержит генераторы прямоугольных импульсов, счетчики, элементы ИЛИ, триггеры, инвертор, схему ограничения, дешифраторы, формирователи импульсов, элементы И, схему сброса, сумматоры, регистры, элементы И-НЕ, двоично-шестеричный счетчик, шину входного сигнала, шину знака, шину сигнала, характеризующего конструктивное исполнение двигателя, шину сигнала датчика положения ротора, выходные шины. 5 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в следящих электроприводах с исполнительными двигателями постоянного тока или с синхронными машинами, работающими в режимах вентильного двигателя или бесколлекторного двигателя постоянного тока. Следящий электропривод (фиг.1) содержит блок (1) задания, сумматоры (2) и (3), блоки (4) и (5) дифференцирования, пропорциональное звено (6), интегральный регулятор (7), пропорциональный регулятор (8), пропорционально-дифференциальный регулятор (9), силовой преобразователь (10), электродвигатель (11) с исполнительным механизмом (12) и датчик (13) положения. Предлагаемый следящий электропривод позволяет получить технический результат - увеличить полосу пропускания частот при отработке гармонического сигнала. 4 ил.

 


Наверх