Частотно-управляемый электропривод

 

Изобретение относится к электротехнике . Целью изобретения является упрощение конструкции. Указанная цель достигается введением в частотно-управляемый электропривод блока 8 определения составляющих напряжения статора асинхронного двигателя 1, блока 9преобразования разных токов, блока 10вычисления текущих переменных и преобразователя 15 напряжение - частота . В результате появляется возможность независимого регулирования составляющих тока, определяющих поток и момент асинхронного двигателя 1. При отработке задающих и возмущающих воздействий система стремится не только поддерживат.ь заданные соотношения между векторами потокосцепления и тока , но и осуществлять скачки фазы, что позволяет обеспечить высокие динамические показатели. Исключается необходимость в Установке тахогенератора на валу асинхронного двигателя 1. 9 ил. Ф (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СО1.1ИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„„SU „„13? 2581 (51) 4 Н 02 Р 7/42

ICF"". -" " . -.

t3! g

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К A BTOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ! (21) 4106357/24-07 (22) 06.08.86 (46) 07.02.88. Бюл. У 5 (71) Днепропетровский горный институт им. Артема (72) В.Л.Соседка, И.А.Борисенко, Г.К.Курлов и Д.И.Пружанский (53) 62 1.313.333(088,8) (56) Патент США N - 3909667, кл. 137-106, 1975.

Патент СССР У 548220, кл. Н 02 Р 5/40, 1971. (54 ) ЧАСТОТНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД (57) Изобретение относится к электро— технике. Целью изобретения является упрощение конструкции. Указанная цель достигается введением в частотно-управляемый электропривод блока 8 определения составляющих напряжения статора асинхронного двигателя 1, блока

9 преобразования разных токов, блока

10 вычисления текущих переменных и преобразователя 15 напряжение — частота. В резул. тате появляется возможность независимого регулирования составляющих тока, определяющих поток и момент асинхронного двигателя 1. При отработке задающих и возмущающих воздействий система стремится не только поддерживать заданные соотношения между векторами потокосцепления и тока, но и осуществлять скачки фазы, что позволяет обеспечить высокие динамические показатели. Исключается с

Ж необходимость в установке тахогенератора на валу асинхронного двигателя

1 ° 9 ил.

Изобретение относится к электро1372581 чей 16-20 (фиг. 2), блоков 21-23 опретехнике, а именно к частотно-управляемым электроприводам на основе асинхронных двигателей с короткозамкнутым

В р !ором, l! может быгь использовано в системах, для которых определяющим являются высокие динамические пока! атели и простота конструкции.

11ель изобретения — упрощение кон- 10 струкции.

На фиг.1 представлена функциональная схема частотно-управляемого электропривода, на фиг.2 — схема блока вычисления гекущих переменных, на 1Г фиг. 3 — схема блока определения сос:! вляющ!!х вектора ЭДС во вращающейся с!!стем! ь!!ординат, на фиг. 4 — схема блока определения составляющих напряжения статора, на фиг. 5 и 6 — схема !.!!ока преобразования фазных токов и

;и!аграмма его работы; на фиг.7 — схема заме!!!с гп!я асинхронного двигателя, на фиг.8 . 9 — векторные диаграммы.

Частотно-управляемый электропри- 25 вод (фиг.1) содержит асинхронный двиатс;!ь, подключенный к выходам силов!!!! преобразователя 2 частоты, регуляторы 3 и 4 составляющих тока статор,!, бпок 5 вычисления задающих пере- 30 менных с двумя основными и двумя порными входами, блок 6 задания уп, зв!!яю!!! г о сигнала и датчик 7 фаз ных кОВ > l3l l. од блока 6 задания управля !его !!! а!!а !!Одключен к первым Вхо" дам регу.!яторов 3 и 4 составляющих ток» стат !ра, выходы которых подключ«ны к соответствующим основным входаы блока 5 вычисления задающих пе! е ме нных, с оеди не нного выходами с 40 управляющими входами силового преобразователя 2 частоты.

В частотно-управляемый электропривод введены блок 8 определения составляющих напряжения статора, блок 9 46 преобразования фаэных токов, блок 10 вычисления текущих переменных с четырьмя входами 11 — 14 и двумя парами выходов и преобразователь 15 напряжение — частота, подключенньп» входом к выходу блока 6 задания управляющего сигнала. Входы блока 8 определения составляющих напряжения статора подключены к выходам силового преобразователя 2 частоты, а входы блока

9 преобразования фазных токов — к выходам датчика 7 фазных токов.

Блок 10 вычисления текущих переменных составлен иэ управляемых клюделения составляющих векторов ЭДС во вращающейся системе координат, блока 24 определения действительной составляющей вектора ЭДС в неподвижной системе координат, однополярного усилителя 25, инвертора 26, элемента И 27, детектора 28, блоков 29, 30 формирования опорных гармоничес; ких сигналов и сумматоров 31-34. Первые входы управляемых ключей 16-20 объединены между собой и образуют первый вход 11 блока 10 вычисления текущих переменных, подключенный к выходу преобразователя 15 напряжение — частота. Управляющие входы управляемых ключей 16-18 образуют второй трехфазный вход 12 блока 10 вычисления текущих переменных, подключенный к выходу блока 9 преобразования фазных токов. Выходы управляемых ключей 16-18 подключены к первым входам соответствующих блоков 21-23 определения составляющих векторов ЭДС во вращающейся системе координат, вторые входы которых образуют третий трехфазный вход 13 блока 10 вычисления текущих переменных, подключе нный к выходам датчика 7 фазных токов.

Третьи и четвертые входы блоков 2123 определения составляющих векторов

ЭДС образуют четвертый групповой вход

14 блока 10 вычисления текущих переменных, подключенный к выходу блока

8 определения составляющих напряжения статора.

Первые и вторые выходы блоков определения составляющих векторов ЭДС

21-23 во вращающейся системе координат подключены соответственно к входам первого и второго сумматоров 31 и 32. Первый и второй выходы блока 21 определения составляющих вектора ЭДС соединены с первыми двумя входами блока 24 определения действительной составляющей вектора ЭДС в неподвижной системе координат, третий вход которого подключен к выходу управляемого ключа 16, а выход — к входу однополярного усилителя 25.

Выход однополярного усилителя 25 соединен с управляющим входом управляемого ключа 19 и с входом инвертора 26, выход которого через элемент

И 27 соединен с. управляемым входом управляемого ключа 20. Выходы управляемых ключей 19 и 20 подключены соответственно к входам блоков 29 и 30

1372581 формирования опорных гармонических сигналов, первые и вторые выходы которых подключены соответственно к входам сумматоров 33 и 34.

Выход сумматора 33 через детектор

28 подключен к другому входу элемента И 27. Выходы сумматоров 31, 32 и

33, 34 образуют соответственно первую и вторую пары выходов блока 10 вычисления текущих переменных, подключенных соответственно к вторым входам регуляторов 3 и 4 составляющих тока статора и к опорным входам блока 5 вычисления задающих переменных.- 1>

Блок 21 определения составляющих вектора ЭДС содержит блоки 35 и 36 умножения косинусоидальных функций (фиг.3), блоки 37 и 38 умножения синусоидальных функций, сумматоры 3942, детекторы 43 и 44, блок 45 умножения и масштабные усилители 46 и 47 °

Входы блоков 35-38 объединены между собой и образуют первый вход блока 21 определения составляющих вектора ЭДС, 25

- второй вход которого образован соединенными между собой входами детектора 43 и блока 45 умножения.

Соединенные между собой попарно вторые входы блоков 35, 37 и 36 38 30 образуют третий и четвертый входы блока 21 определения составляющих вектора ЭДС.

Выходы блока 35 умножения косинусоидальной функции и блока 38 умножения синусоидальной функции соединены с входами сумматора 39, выход которого подключен к первому входу сумматора 41, Выходы блока 37 умножения синусоидальной функции и блока 36 ум- 4 ножения косинусоидальной функции соединены с входами сумматора 40, выход которого подключен к первому входу сумматора 42. Выход детектора 43 через масштабный усилитель 46 подклю- 45 чен к второму входу сумматора 41, а выход блока 45 умножения через детектор 44 и масштабный усилитель 47 подключен к второму входу сумматора 42.

Блоки 22 и 23 определения состав50 ляющих вектора ЭДС выполнены аналогично блоку 21.

Блок 8 определения составляющих напряжения статора содержит три одинаковых по выполнению узла, 48-50 (фиг.4), подключенных к фазам А, В, С (выходам силового преобразователя

2 частоты). Каждый узел построен на операционных усилителях 51, 52 и резисторах 53-62. Выходы операционных усилителей 51, 52 образуют соответствующие выходы блока 8 определения составляющих напряжения статора.

Блок 9 преобразования фазовых токов содержит нуль-органы 63-65 (фиг.5), сумматоры 66-68, счетные триггеры 69-71 и дешифратор 72. Первые входы сумматоров 66-68 образуют входы блока 9 преобразования фазных токов. Второй вход сумматора 67 подключен к первому входу сумматора 66, второй вход сумматора 68 — к первому входу сумматора 67, а второй вход сумматора 66 — к первому входу сумматора 68. Выходы сумматоров 66-68 через соответствующие нуль-органы

63-65 и счетные триггеры 69-71 подключены к входам дешифратора 72, выходы которого образуют выходы блока

9 преобразования фазных токов °

Общие полсчения работы частотноуправляемого электропривода заключаются в следующем.

На фиг.9 изображена векторная диаграмма асинхронного двигателя для момента времени, когда результирующий вектор тока совпадает с действительной осью системы координат. Для конкретности предположим, что положительное направление действительной оси координат совпадает с осью обмотки А, В это время блок управления должен выдать импульс длительностью

60 эл.град. и в то же время необходимо начать измерять линейное напряжение. По измеренному току и напряжению в этот момент времени осуществляется переход от неподвижной системы координат к вращающейся.

Иэ схемы замещения, представленной на фиг.7, имеем

1 -, + 3„дф, U,,I„r, + jI„x, +3щ где О„, I, — фаэные напряжение и ток;

, - потокосцепления статора и воздушного зазора;

r, х„ — активное и индуктивное сопротивления рассеяния статора;

ы — частота, Уравнение (1) и векторная диаграмма показывают, что по измеренным значениям напряжения можно определить соответствующие составляющие ЭДС.

1372581

Через 60 эл. град. положительное направление действительной оси совпадает с осью обмотки фазы В и процесс определения составляющих ЭДС повто5 ряется.

Таким образом, за один оборот результирующего вектора шесть раз определяются составляющие ЭДС, которые по цепям обратных связей передаются на входы соответствующих регуляторов.

Кроме составляющей ЭДС необходимо определить положение потокосцепления ротора . Это также определяется на основании векторной диаграммы (фиг.9)15 и уравнения (1). В момент времени, когда ток фаз А совпадает с действительной осью, определяется соответствующее значение ЭДС, и от вращающейся системы координат переходят к 20 неподвижной. В этом случае проекция соответствующего значения ЭДС (j мц, j w v или .jvq ) на действительную ось уменьшается, и в момент равенства ее нулю можно формировать 25 гармонические функции, которые будут соответствовать опорным сигналам для перехода задающих воздействий с выходов регуляторов из вращающейся системы координат в неподвижную. 30

Из схемы (фиг.7) и диаграммы (фиг.8) для режима q = const видно, что треугольники, составленные иэ составляющих токов, подобны треугольникам, составленным из составляющих

ЭДС е >>,», е „»,, т.е.

1»гы = К е„; i K åáä . (2)

Иэ выражения (2) следует, что обратные связи по составляющим токов можно заменить на обратные связи по составляющим ЭДС. Так как составляющие ЭДС могут быть определены без применения тахогенератора, то это позволит создать систему регулирования с высокими показателями качества.

Рассмотрим работу остальных блоков частотно-управляемого электропривода.

В блоке 8 определения составляющих напряжения статора в узле 48 (фиг.4) резисторы 53-55, равные по величине

3RÄ, соединены с фазами А, В, С и образуют нейтральную точку, которая соединена с неинвертирующим входом усилителя 51. Резистор 57, равный по величине R„ соединяет инвертирующий вход усилителя 51 с фазой А. При этом55 выходной сигнал усилителя 51 равен

K,U „ „ — коэффициент), т.е. он пропорционален проекции напряжения U

1 на действительную ось d. На выходе усилителя 52 имеем сигнал, равный

К Б,1, т.е. пропорциональный проекции напряжения U< на мнимую ось q. Укаэанные сигналы формируются, когда положительное направление оси d совпадает с осью фазы А. Аналогично определяются составляющие напряжения статора в узлах 49, 50 при совпадении действительной оси с осью фаэ В и С соответственно.

В блоке 9 преобразования фазных токов (фиг.5) сумматоры 66-68 формируют линейные токи. На выходах нульорганов 63-65 появляются импульсы в момент переходов линейных токов через нуль.

На выходе счетных триггеров 69-71 появляются импульсы, диаграмма которых приведена на фиг.6. Дешифратор

72 по закону, приведенному на фиг.6, формирует управляющие импульсы. Каждыи управляющии импульс 1, I < I имеет длительность 60 эл.град. (фиг. (фиг.6).

В блоке 21 (фиг.3) определения составляющих вектора ЭДС составляющие напряжения статора поступают на входы соответствующих блоков 35-38 умножения косинусоидальных и синусоидальных функций, осуществляющих синтез гармонических колебаний с одновременным их умножением на входные сигналы (с использованием, например, функции Уолша). На выходе сумматора

39 имеем

U „= U„cos»»»t + U< s inst, (3) а на выходе сумматора 40

U, = -U si t + U< cosset, (4) где ы — частота синтезируемых колебаний.

Для определения ЭДС, связанной с потокосцеплением »»»„, м, или м,, необходимо из напряжений U ч о вычесть падение напряжения на активных и индуктивных сопротивлениях двигателя. Это достигается с помощью масштабных усилителей 46 и 47. Коэффициент передачи масштабного усилителя 46 равен r а коэффициент передачи масштабного усилителя 47 равен L.

Так как осуществляется переход от неподвижной системы координат к вращающейся, то сигналы на выходах сумматоров 41, 42 в течение времени работы блока 21 меняются только за счет изменения амплитуды тока или напряжения. На выходах сумматоров 41, 42 по1372581 лучают требуемые для обратных связей регуляторов составляющие ЭДС е, и е

Из диаграммы фиг . 9 видно что BeK тора потокосцеплений отстают от действительной оси. Для определения фазового сдвига вектора потокосцепления переходят от вращающейся системы координат к неподвижной, и определяют10 момент времени, когда проекция вектора Е, на действительную ось, определяемая по выражению

Е,, = е,cosset — е> sin t, (5) будет равна нулю. 15

Для синтеза гармонических колебаний из функции Уолша в блоках 35-38 умножения целесообразно, чтобы частота, поступающая на управляемый ключ

16, была в 16 или 32 раза выше часто † ты, которая формируется на выходе силового преобразователя 2 частоты.

Блок 24 (фиг.2), в котором осуществляется переход в неподвижную систему координат, выполнен аналогично 25

-блоку 21, т.е. синтез гармонических колебаний и умножение их на выходные сигналы блока 21 осуществляются на функциях Уолша. В момент времени, когда выражение (5) станет равным ну- 30 лю, срабатывает однополярный усилитель 25, и начинают формироваться опорные гармонические сигналы.

В блоке 10 вычисления текущих пе- ременных (фиг.2) формируются обратные связи для регуляторов 3, 4 тока и формируются опорные гармонические сигналы для перехода задающих воздействий от вращающейся системы координат к неподвижной.

Частотно-управляемый электропривод в целом работает следующим образом.

На входы регуляторов 3, 4 составляющих тока статора и вход преобразователя напряжение — частота 15 по45 дается сигнал задания. Блок 10 вычисления текущих переменных в соответствии с нагрузкой и величиной задающего сигнала определяет значения ЭДС е и е . Причем, когда на выходе

13 < блока 9 действует сигнал Iä, составляющие ЭДС определяются в блоке 21, когда на выходе блока 9 появляется сигнал I, составляющие ЭДС определяются в блоке 22, а при появлении сигнала I составляющие ЭДС определяются в блоке 23.

Сигналы с первых выходов блоков

21-23 суммируются на входах сумматора 31, выход которого образует обратную связь для регулятора 3 составляющей тока статора, формирующей поток, а сигналы с вторьж выходов блоков

21-23 суммируются на входах сумматора 32, выход которого образует обратную связь для регулятора 4 составляющей тока статара, формирующей момент.

Когда на выходе блока 24 (фиг.2) напряжение перейдет через нуль и станет отрицательным, сработает усилитель-ограничитель 25, откроется ключ

19 и начинается в блоке 29 процесс формирования опорных гармонических сигналов. Причем блок 29 формирует из функций Уолша sinu)t и созыв, а блок 30 — sin(f + юС) и cos(f + ur t) .

Когда на выходе блока 24 напряжение поменяет знак (станет положительным), откроется ключ 20 и в блоке 30 на второй половине периода начнется процесс формирования опорных гармонических сигналов ° Сигналы с выходов блока 29 и 30 суммируются с помощью сумматоров 33 и 34 и подаются на опорные входы блока 5 вычисления задающих переменных, в котором формируются трехфазные управляющие сигналы для силового преобразователя 2 частоты.

При изменении фазового угла вектора относительно вектора i изменяется время открытого состояния ключей 19 и 20 (в статическом режиме ключи 19 и 20 открыты одинаковое время), что приведет к скачку фазы опорного сигнала. Действительно, если стационарный режим сменился динамическим (в это время открыт, например, ключ 19), то время его открытого состояния по сравнению со стационарным режимом увеличивается. Поэтому блок

29 сформирует функции sinut и cosa>t, у которых ш t Н . В блоке 30, как указывалось выше, формируются функции

sin(и + Qt) и cos(II + (d t) . Так как

ыС Ф, то произойдет скачок фазы опорного сигнала. Это является положительным качеством устройства, так как дополнительно для целей регулирования используется относительная фаза, определяющая скольжение потокосцепления относительно тока ° Причем, скачок фазы имеет место всегда, когда t 7 .

В электроприводе измерение относительной фазы осуществляется два ра1372581

10 за эа период, но можно осуществить измерение относительно фазы и шесть раз эа период при аналогичном построении структуры. Это повысит точ5 ность синхронизации и позволит более эффективно использовать фазу в процессе регулирования.

Для правильной работы блоков фор-: мирования сигналов необходимо, чтобы процесс формирования начинался с блока 29. Для этого служат элемент И 27 и детектор 28. Если напряжение на выходе блока 29, 30 равно нулю, то ключ 20 не пропустит частотный сиг- 15 нал, и поэтому процесс формирования опорных сигналов может начинаться только с блока 29.

В предлагаемом электроприводе осуществляется независимое регулирование 20 составляющими тока, определяющими поток и момент двигателя. Кроме того, при обработке задающих и вовмущающих воздействий система стремится не только поддерживать заданные соотно- 25 шения между векторами потокосцепления и тока, но и осуществляет скачки фазы, что позволяет получать в этой системе высокие динамические показатели, при этом нет необходимости в 30 установке тахогенератора, что упрощает конструкцию в сравнении с известным электроприводом. формула и э о б р е т е н и я

Частотно-управляемый электропривод, содержащий асинхронный двигатель, подключенный к выходам сипового преобразователя частоты, регуля- 40 торы составляющих тока статора, блок вычисления задающих переменных с двумя основными и двумя опорными входами, блок задания управляющего сигнала и датчик фаэных токов, при этом выход 45 блока задания управляющего сигнала подключен к первым входам регуляторов составляющих тока статора, выходы которых подключены к соответствующим основным входам блока вычисления задающих переменных, соединенногс выходами с управляющими входами силового преобразователя частоты, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью упрощения конструкции, в него введены блок определения составляющих напряжения статора, блок преобразования фаэных токов, блок вычисления текущих переменных с четырьмя входами и двумя парами выходов и преобразователь напряжение — частота, подключенный входом к выходу блока задания управляющего сигнала, при этом входы блока определения составляющих напряжения статора подключены к выходам силового преобразователя частоты, а входы блока преобразования фаэных токов — к выходам датчика фазных токов, блок вычисления текущих переменных составлен из первого, второго, третьего, четвертого и пятого управляемых ключей, первого, второго и третьего блоков определения составляющих векторов ЭДС во вращающейся системе координат, блока определения действительной составляющей вектора

ЭДС в неподвижной системе координат, однополярного усилителя, инвертора, элемента И, детектора, первого и второго блоков формирования опорных гармонических сигналов и первого, второго, третьего и четвертого сумматоров, причем первые входы названных управляемых ключей объединены между собой и образуют первый вход блока вычисления текущих переменных, подключенный к выходу преобразователя напряжение — частота, управляющие входы первого, второго и третьего управляемых ключей образуют. второй трехфазный вход блока вычисления текущих переменных, подключенный к выходу блока преобразования фазных токов, выходы первого, второго и третьего управляемых ключей подключены к первым входам соответствующих блоков определения составляющих векторов ЭДС во вращающейся системе координат, вторые входы которых образуют третий трехфазный вход блока вычисления текущих переменных, подключенный к выходам датчика фазных токов, третьи и четвертые входы блоков определения составляющих векторов ЭДС во вращающейся системе координат образуют четвертый групповой вход блока вычисления текущих переменных, подключенный к выходу блока определения составляющих напряжения статора, первые и вторые выходы блоков определения составляющих векторов ЭДС во вращающейся системе координат подключены соответственно к входам первого и второго сумматоров, первый и второй выходы первого блока определения составляющих вектора ЭДС во вращающейся системе координат соединены с первы1372581

12 ми двумя входами блока определения действительной составляющей вектора

ЭДС в неподвижной системе координат, третий вход которого подключен к вы—

5 ходу первого управляемого ключа, а выход — к входу однополярного усилителя, выход однополярного усилителя соединен с управляющим входом четвертого управляющего ключа и с входом инвертора, выход которого через элемент И соединен с управляющим входом пятого управляемого ключа, выходы четвертого и пятого управляемых ключей подключены соответственно к вхо дам первого и второго блоков формирования опорных гармонических сигналов, первые и вторые выходы которых подключены соответственно к входам третьего и четвертого сумматоров, выход третьего сумматора через детектор подключен к другому входу элемента И, выходы первого, второго, третьего и четвертого сумматоров образуют соответственно первую и вторую пары выходов блока вычисления текущих переменных, подключенных соответст" венно к вторым входам регуляторов составляющих тока статора и к опорным входам блока вычисления задающих переменных.

d

1372581

1372581

1372581

Составитель А. Жилин

Техред Г1.Дидык

Редактс р . Г ньк

Корректор !1,Г1чксимишинец

Зака з - 1 48/ : Гираж 5Ч 3 Подписное

В!!ПИПИ ое ударс.твенного комитета СССР делам изоГ!ретений и открытий

113035, Г1осква, Ж-35, Раушская нао., д. 4/5

Прои э но:яств нн -иоли графичес кое предприятие, г. Ужгород, уll. !!!и еt 1 ная,

Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод Частотно-управляемый электропривод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в химической, горнодобывающей, металлургической и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в горно-металлургической промышленности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах и механизмах различного промьшленного назначения

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приводах подач металлорежущих станков

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах регулирования частоты вращения асинхронного двигателя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для привода антенн радиолокационных станций

Изобретение относится к рельсовым транспортным средствам и непосредственно касается асинхронных тяговых приводов локомотивов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для регулирования частоты вращения m-фазного электродвигателя переменного тока

Изобретение относится к управляемым электроприводам переменного тока с преобразователями частоты

Изобретение относится к электротехнике, а именно к силовой преобразовательной технике, и может быть применено в частотно-регулируемых приводах с асинхронными двигателями для управления трехфазным непосредственным преобразователем частоты с естественной коммутацией, содержащим по меньшей мере восемнадцать управляемых вентилей (УВ), связывающих фазы источника питания (ИП) частотой f1 с выходными фазными выводами (ФВ) преобразователя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах регулирования скорости или углового положения нагрузки
Наверх