Способ управления электродвигателем скребкового конвейера и электропривод для его осуществления

 

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления электроприводом конвейера. Целью изобретения является повышение эффективности демпфирования упругих колебаний тягового органа конвейера.По данному способу при каждом пуске конвейера блокмнг-генераторорл формируют импульс момента электродвигателя, датчиком усилий на ведущей звездочке выделяют прямые и отраженные волны деформаций от пробного импульса. Дифференциатор, компаратор , ключ, преобразователь и элемент памяти определяют период собственных колебаний тягового органа конвейера. В соответствии с указанным периодом корректируют постоянную времени и коэффициент усиления регулятора с оростм, что обеспечивает повышение эффективности демпфирования. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (1)5 Н 02 Р 7/68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4498534/07 (22) 28.10.88 (46) 07.05.91. Бюл. М 17 (71) Карагандинский политехнический институт (72) И.В,Брейдо (53) 621.316,718,5 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 693525, кл. Н 02 Р 5/06, 1977, (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ1»л СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА И

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления электроприводом конвейера. Целью

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления электроприводом конвейеров, Целью изобретения является повышение эффективности демпфирования упругих колебаний тягового органа конвейера.

На чертеже представлена схема электропривода, реализующего способ.

Злектропривод скребкового конвейера содержит последовательно соединенные задатчик 1, задатчик 2 интенсивности, второй сумматор 3, интегратор 4, первый блок

5 деления, третий сумматор 6, второй блок

7 деления, регулятор 8 тока, первый сумматор 9, управляемый выпрямитель 10, электродвигатель 11, редуктор — ведущую звездочку 12, цепной тяговый орган 13 и ведомую звездочку 14. Датчик 15 усилий ведущей звездочки подключен к последовательно соединенным первому дифференци„„5U „„1647839 А1 изобретения является повышение эффективности демпфирования:,,пругих колебаний тягового органа конвейера. Па данному способу при каждом пуске конвей ера блакинг-генераторам формируют импульс момента электродвигателя, датчиком усилий на ведущей звездочке выдегяют п рямые и отраженные волны деформаций от пробного импульса. Дифференциатар, камnapaToð, ключ, преабраза .атель и элемент памяти определяют период собственных колебаний тя го вага арга на кон вей ерш. B соответствии с указанным периодам корректируют постоянную времени и коэффициент )cèëeêèÿ регулятора скорости, чта обеспечивает повышение эффективности демпфирования, 1 з,п. ф-лы, 1 ил. атору 16, первому компаратору 17, первому ключу 18, преобразователю 19 период-напряжение и элементу 20 памяти, выход которого подключен к вторым входам блоков

5 и 7 деления, выход задатчика 2 интенсивности подключен к последовательно соединенным второму кампаратар» 21, второму дифференциатару 22; ждущему мультивибратору 23, инвертору 24 и второму ключу 25. подключенному к второму входу эадатчика

2 интенсивности. Выход ждущего мультивибратора 23 соединен с управляющими входами первого ключа 18 и элемента 20 памяти, Выход второго кампаратора 21 подключен к управляющему входу второго ключа 25, Первый блок 26 уставки соединен с вторым входом первого кампаратора 17, а второй блок 27 уставки — с вторым входом второго компаратара 21. Выход второго дифференциатора 22 через блакинг-генера1647839

10 тор 28 подключен к второму входу первого сумматора 9. Датчик 29 скорости соединен с вторым входом второго сумматора 3, а датчик 30 тока — с вторым входом регулятора 8 тока. Выход второго сумматора 3 соединен с входом третьего сумматора G, Второй и третий сумматоры 3 и 6, интегратор 4, первый и второй блоки 5 и 7 деления и их связи образуют регулятор 31 скорости.

Способ осуществляется следующим образом.

Демпфирование упругих колебаний в упругой связи достигается при следующих настройках ПИ-регулятора скорости в электроприводе подчиненного регулирования скорости и тока

Крс Кт TM Q И™

2 г1 =а- 12, где Крс — коэффициент усиления ПИ регулятора скорости; х; — постоянная времени ПИ регулятора скоpocTVI, К вЂ” коэффициент передачи датчика тока, ТмЕ= Тмд + Тм где Тмд — механическая постоянная двигателя;

Тм — механическая постоянная механизма; (— коэффициент демпфирования для промышленных электроприводов (= 0,05-0,1 д д

I I м д+ м

Iä — момент инерции двигателя;

1м — момент инерции механизма; в — частота собственных упругих колебаний.

В тяговых органах конвейеров вместе с вынужденными колебаниями возникают автоколебания с частотой, практически равной собственной частоте механической системы.

Тяговый орган конвейера является упругой системой, но частота его собственных колебаний изменяется в процессе работы от вытяжки и износа цепей, изменения натяжения и других случайных факторов. Поэтому для повышения демпфирующей способности электропривода скребкового конвейера необходимо изменять параметры настройки регулятора скорости в соответствии с изменяющейся частотой собственных колебаний тягового органа, Для измерения частоты собственных колебаний измеряют период распространения

55 волн деформации по тяговому органу от ведущей звездочки до ведомой.

При каждом пуске электропривода скребкового конвейера, по окончании процесса выборки зазоров в редукторе, задают кратковременный одиночный импульс. Поэтому импульсу формируют стробирующий импульс и пробный одиночный импульс момента электродвигателя с амплитудой, меньшей момента трогания конвейера. Импульс момента вызывает импульс усилий в тяговом органе и создает прямую волну деформации, которая отражается от ведомой звездочки и возвращается к ведущей и далее процесс продолжается до полного затухания.

Период следования упругих волн деформации, зафиксированный датчиком усилий на ведущей звездочке, равен периоду собственных колебаний тягового органа конвейера Т.

При выборе длительности пробного импульса ти {Ь«Е) колебания, возбуждаемые одиночным пробным импульсом, являются собственными, тэк как собственные колебания органа — это упругие колебания, обусловленные статическОй неуравновешенностью системы и происходящие без воздействия внешних сил во время совершения колебаний, Импульсы усилий дифференцируются и сравниваются с уставкой производной усилий, что позволяет выделить из сигнала усилий составляющие, возбуждаемые пробным импульсом, Далее с помощью стробирующего импульса, повышающего помехоустойчивость и надежность измерения, выделяют несколько периодов собственных колебаний тягового органа и их измеряют.

Измеренный период собственных колебаний запоминают и в соответствии с запомненной величиной периода изменяют коэффициент усиления и постоянную времени ПИ-регулятора скорости. Коррекция параметров регулятора скорости производится в процессе каждого пуска конвейера.

Электроп ривод. работает следующим образом, Сигнал с задатчика 1 поступает на задатчик 2 интенсивности, Выходной сигнал задатчика 2 интенсивности через регулятор

31 скорости, регулятор 8 тока и первый сумматор 9 поступает на управляемый выпрямитель 10. Электродвигатель 11 начинает вращаться с малой скоростью, выбирая зазоры в редукторе 12. Одновременно сигнал с выхода задатчика 2 интенсивности сравнивается на входе второго компаратора 21 с сигналом второго блока 27 уставки, амплитуда которого выбирается равной ползучей

1647839

20 скорости электродвигателя 11, необходимой для выборки зазоров в редукторе. При превышении сигнала задатчика 2 интенсивности уста вки блока 27 второй компарэтор 21 срабатывает и по фронту его выходного сигнала второй дифференциатор 22 формирует запускающий импульс блокинг-генератора

28 и ждущего мультивибратора 23. Импульс блокинг-генератора 28, являющийся пробным, поступает на второй вход первого сумматора 9, где суммируется с выходным сигналом регулятора 8 тока. Момент электродвигателя 11 содержит импульсную составляющую, формируемую блокинг-генератором

28, и постоянную составляющую, фо рмируемую регулятором 8 тока. Амплитуда пробного импульса Ти выбирается соответствующей номинальному моменту электродвигателя, а длительность пробного импульса блокинггенератора 28 t — из условий

1иг« Тп « тим, тиг = (4 — 5)Тк, где Тк — период коммутации управляемого выпрямителя 10, Длительность пробного импульса выбирается большей периода коммутации, так как импульс блокинг-генератора 28 может быть сформирован в момент времени, когда пара вентилей уже открыта, и в этом случае пробный импульс на выходе управляемого выпрямителя 10 появляется в следующем цикле коммутации. Импульсная составляющая момента электродвигателя 11 создает прямую волнудеформации, которая,распространяясь по тяговому органу 13, отражается от ведомой звездочки 14 и возвращается в виде отраженной волны деформации к ведущей звездочке 12 и т.д. Сигнал, измеренный датчиком 15 усилий, поступает на первый дифференциэтор 16, Этот сигнал сравнивается в первом компараторе 17 с выходным сигналом первого блока 26 уставки. Так как производная сигнала усилий 01, возбуждаемых прямыми и отраженными волнами деформации от пробного импульса, больше производной усилий 02 от постоянной составляющей момента электродвигателя 11, возбуждаемого сигналом регулятора 8 тока, то при выборе амплитуды сигнала блока 26 уставки 03 в иапазоне

02 1< 103 l < I 01I. на выходе первого компаратора 17 выделяется только производная сигнала усилий от пробного импульса. Этот сигнал поступает на информационный вход первого ключа 18, на управляющем входе которого присутствует импульс ждущего мультивибратора 23.

Импульс ждущего мультивибратора 23 является стробирующим импульсом. Так как он синхронизирован с импульсом блокинг-генератора 28, а длительность импульса ждущего мультивибратора выбирается равной нескольким (4 — 5) максимально возможным периодам собственных колебаний тягового органа, то сигнал на выходе первого ключа

18 появляется только в период возбуждения пробного импульса на строго ограниченное время, что повышает надежность и помехоустойчивость измерения. Импульсная последовательность с выхода первого ключа

18 поступает на ждущий му ьтивибратор 23 преобразователя 19 период — напряжение.

К1

Аналоговое напряжение 04 = КтТ = —, « Ъ где в — частота собственных колебаний тягового органа 13;

К1 — коэффициент преобразования преобразователя 19 период — напряжение, пропорциональное периоду собственных колебаний, с выхода преобразователя 19 период — напряжение поступает в элемент 20 памяти, на управляющий вход которого подается стробирующий импульс ждущего мультивибратора 23.

Напряжение U4 запоминается до следующего пуска электропривода, т.е. до следующего запуска блокинг-генератора 28 и ждущего мультивибратора 23. Сигнал с вы- хода элемента 20 памяти поступает в регулятор 31 скорости, на вторые входы первого и второго блоков 5 и 7 деления, Уравнение

ПИ регулятора 31 скорости имеет вид

05 =(07 06) — (" + ), К2 Кг

U4 04 Тг где U5 — выходной сигнал второго блока 7 деления;

U7 — выходной сигнал задатчика 2 интенсивности;

05 — выходной сигнал датчика 29 скорости;

Кг — коэффициент преобразования блоков 5 и 7 деления;

Р— оператор дифференцирования;

Тг — постоянная времени интегратора 4; (07 06) выходной сигнал второго с Мматора 3, являющийся ошибкой по скорости.

При выборе коэффициентов

К = ; Кг - Кт Т: Тг = 2 Кг фg уравнение регулятора 31 скорости приводится к виду

1647839

20

30

45

Коэффициент усиления регулятора 31 скорости изменяется пропорционально частоте собственных колебаний тягового органа, а постоянная времени — обратно пропорционально в, Коррекция постоянной времени и коэффициента усиления регулятора 31 скорости производится при каждом пуске конвейера в соответствии с изменившимся периодом собственных колебаний тягового органа.

Таким образом, задание кратковременного пробного импульса момента электродвигателя при каждом пуске электропривода после процесса выборки зазоров в редукторе, выделение прямых и отраженных волн деформации от пробного импульса датчиком усилий на ведущей звездочке. измерение, фиксация и запоминание периода собственных колебаний тягового органа и изменение постоянной времени и коэффициента усиления ПИ регулятора скорости в соответствии с изменяющимся периодом собственных колебаний тягового органа обеспечивают повышение эффективности демпфирования при изменяющейся частоте собственных колебаний тягового органа, Формула изобретения

1. Способ управления электродвигателем скребкового конвейера, по которому задают скорость электродвигателя, измеряют скорость и ток электродвигателя, сравниваю» с заданным и по разности формируют управляющее воздействие на электродвигатель, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности демпфирования упругих колебаний, дополнительно при каждом пуске электропривода задают одиночный импульс момента электродвигателя с амплитудой, меньшей момента трогания конвейера, измеряют усилия на ведущей звездочке конвейера, фиксируют и запоминают период собственных колебаний тягового органа конвейера и при его изменении корректируют постоянную времени и коэффициент усиления регулятора скорости в соответствии с изменяющимся периодом собственных колебаний, 2. Электропривод скребкового конвейера, содержащий задатчик, последовательно соединенные регулятор скорости, регулятор тока, связанный с управляемым выпрямителем, подключенным к последовательно соединенным электродвигателю, редуктору— ведущей звездочке, цепному тяговому органу и ведомой звездочке, датчики скорости и тока, подключенные к вторым входам соответствующих регуляторов, и датчик усилий ведущей звездочки, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности демпфирования упругих колебаний тяговоro органа конвейера, в него дополнительно введены задатчик интенсивности, включенный между эадатчиком и регулятором скорости, блокинг-генератор, а также последовательно соединенные первый дифференциатор, первый коммутатор, первый ключ, преобразователь период — напряжение и элемент памяти, последовательно подключенные второй компаратор, второй дифференциатор, ждущий мультивибратор, подключенный к инвертору и управляющим входам первого ключа и элемента памяти, первый и второй блоки уставки, соединенные с вторыми входами соответствующих компараторов, первый сумматор, подключенный своим первым входом к регулятору тока, вторым входом— к блокинг-генератору, соединенному с выходом второго дифференциатора, а выходом — к управляемому выпрямителю, выход инвертора соединен с вторым ключом, выход которого подключен к управляющему входу задатчика интенсивности, а управляющий вход — к выходу второго компаратора, регулятор скорости выполнен в виде последовательно соединенного второго сумматора, интегратора, первого блока деления, третьего сумматора и второго блока деления, подключенного к входу регулятора тока, первый вход второго сумматора соединен с выходом задатчика интенсивности, второй вход — с датчиком скорости, а выход —. с вторым входом третьего сумматора, выход элемента памяти подключен к вторым входам блоков деления, выход задатчика интенсивности — к первому входу второго компаратора, а выход датчика усилий —, к входу первого дифференциатора.

1647839

Составитель M.Êðÿõòóíîâà

Техред М. Моргентал Корректор Т.Малец

Редактор Н,Лазоренко

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1413 Тираж 356 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ управления электродвигателем скребкового конвейера и электропривод для его осуществления Способ управления электродвигателем скребкового конвейера и электропривод для его осуществления Способ управления электродвигателем скребкового конвейера и электропривод для его осуществления Способ управления электродвигателем скребкового конвейера и электропривод для его осуществления Способ управления электродвигателем скребкового конвейера и электропривод для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления электродвигателями опорно-поворотных механизмов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для контроля за проскальзыванием соединительных муфт в многодвигательном электроприводе

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в стендах разгонно-циклических испытаний дисков турбоагрегатов на прочность

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления электродвигателями постоянного тока

Изобретение относится к промышленному рыболовству, в частности к устройствам управления электроприводами рыбопромысловых механизмов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в многодвигательных электроприводах постоянного тока, электродвигатели которых не имеют жесткой механической связи между собой

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение на электрическом подвижном составе

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах постоянного тока конвейеров для горной промышленности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в многодвигательном электроприводе постоянного тока с общим управляемым выпрямителем

Изобретение относится к электроприводам и может быть использовано в установках для перемотки гибких материалов, в частности тонких полимерных пленок

Изобретение относится к электроприводу и может быть использовано в многодвигательных электроприводах с двигателями постоянного тока, пуск которых осуществляют переключением группировок

Изобретение относится к электротехнике, а именно к многодвигательным электроприводам, и может найти применение в линейных приводах подач разнообразного технологического оборудования

Изобретение относится к области управления электромеханическими исполнительными механизмами, например исполнительными механизмами детских игрушек

Изобретение относится к транспорту и может быть использовано в тяговых электротрансмиссиях

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления процессом волочения в прямоточных волочильных станах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в позиционных электроприводах постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в тяговом электроприводе

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления тяговыми электродвигателями
Наверх