Система электродвижения автономных транспортных средств



Система электродвижения автономных транспортных средств
Система электродвижения автономных транспортных средств
B60L50/13 - Электрооборудование транспортных средств с электротягой; магнитные подвески или левитационные устройства для транспортных средств; электродинамические тормозные системы для транспортных средств вообще (электромеханические сцепные устройства транспортных средств B60D 1/62; электрические отопительные устройства для транспортных средств B60H; расположение или монтаж электрических силовых установок B60K 1/00; расположение или монтаж трансмиссий с электрической передачей на транспортных средствах B60K 17/12,B60K 17/14; приводы вспомогательных устройств для транспортных средств B60K 25/00 ; размещение сигнальных или осветительных устройств, их установка, крепление или схемы их размещения для транспортных средств вообще B60Q; система управления тормозами транспортных средств

Владельцы патента RU 2724214:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" (RU)

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Система электродвижения автономных транспортных средств содержит тепловой двигатель, асинхронные двигатели, асинхронный генератор, активный выпрямитель, автономные инверторы, сглаживающий фильтр и тормозное устройство. Асинхронный генератор жестко соединен с тепловым двигателем и связан с активным выпрямителем, который через сглаживающий фильтр связан с тормозным устройством, которое связано с автономными инверторами. Асинхронные двигатели связаны с автономными инверторами и жестко соединены с движителями транспортного средства. Причем асинхронный генератор и активный выпрямитель подключены к системе управления генератором и активным выпрямителем. Автономные инверторы и асинхронные двигатели подключены к системе управления автономными инверторами и асинхронными двигателями. При этом тепловой двигатель, система управления генератором и выпрямителем, система управления инверторами и асинхронными двигателями подключены к системе управления движением. Технический результат заключается в повышение надежности, ремонтопригодности, а также эффективности электромеханической трансмиссии. 1 ил.

 

Изобретение относится к тяговому электрическому приводу автономного транспортного средства, построенному по системе генератор - преобразователь частоты - двигатель переменного тока, и может быть использовано в качестве устройства регулирования тяги, упора, мощности и скорости транспортного средства.

Известна электромеханическая трансмиссия гусеничного трактора (патент RU №2179119, опубл. 10.02.2002), содержащая тепловой двигатель, кинематически соединенный с ним электрический синхронный генератор, а также подключенный к генератору через преобразователь частоты тока тяговый асинхронный двигатель. Выходной вал электрического двигателя через зубчатую муфту связан посредством конической передачи с осевым валом, который соединен с входными валами левого и правого механизмов поворота планетарного типа. Последние через бортовые редукторы связаны с ведущими колесами трактора. Система управления трансмиссией включает в себя датчик оборотов выходного вала асинхронного двигателя, датчик и задатчик потока намагничивания асинхронного двигателя, подключенные к выходному блоку управления электромашинами, который соединен с блоком возбуждения синхронного генератора и преобразователем частоты тока. Генератор имеет выход для питания потребителей сети переменного тока. Электромеханическая трансмиссия гусеничного трактора обеспечивает возможность автоматического регулирования тягового усилия и скорости трактора в широком диапазоне за счет сохранения постоянства мощности при изменении тягового усилия трактора.

Недостатками устройства являются: наличие обмоток на роторе синхронного генератора и на роторе асинхронного двигателя, на которые действуют большие центробежные силы, которые со временем могут привести к разрушению изоляции обмоток и выходу электромеханической трансмиссии из строя, невозможность работы при выходе из строя одной из фазных обмоток асинхронного двигателя или синхронного генератора, низкая ремонтопригодность, так как сложная конструкция статорных фазных обмоток асинхронного двигателя и синхронного генератора трансмиссии не позволяет производить ремонт вышедшей из строя фазной обмотки, не затрагивая работоспособные фазные обмотки, относительно невысокий КПД асинхронного электродвигателя в области низких частот вращения, низкий уровень унификации вследствие использования разных типов электрических машин, низкие массо-габаритные характеристики из-за наличия щеточно-контактных узлов в используемых электрических машинах.

Известна электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе (патент RU №2509002, опубл. 10.10.2013), которая содержит первичный тепловой двигатель, асинхронный генератор переменного тока с фазным ротором, тяговый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, обратимый статический преобразователь частоты. Первичный тепловой двигатель механически соединен с валом асинхронного генератора. Статорная обмотка асинхронного генератора подключена непосредственно к статорной обмотке тягового асинхронного электродвигателя. Роторная обмотка асинхронного генератора подключена к одному из входов обратимого статического преобразователя частоты. Другой вход обратимого статического преобразователя частоты подключен непосредственно к соединенным между собой статорным обмоткам асинхронного генератора и тягового асинхронного электродвигателя.

Недостатками устройства являются наличие обмоток на роторе асинхронного генератора, на которые действуют большие центробежные силы, которые со временем могут привести к разрушению изоляции обмоток и выходу электромеханической трансмиссии из строя, низкая надежность, а также низкая ремонтопригодность щеточно-контактного узла асинхронного генератора с фазным ротором, низкий уровень унификации вследствие использования разных типов асинхронных машин, низкий момент при трогании с места и сложностью изменения направления движения, низкий коэффициент использования мощности теплового двигателя в широком диапазоне скоростей и низкие массо-габаритными характеристиками из-за наличия щеточно-контактных узлов в используемых электрических машинах.

Известна электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе (патент RU №2640378 опубл. 14.09.2017), которая содержит тепловой двигатель, асинхронный генератор переменного тока с фазным ротором, тяговый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и обратимый статический преобразователь частоты. Электрическая передача снабжена дополнительным инвертором напряжения, согласующим трансформатором, дизель-генераторной установкой, щитом питания внешних потребителей, пятью автоматическими выключателями, главным распределительным щитом и потребителями собственных нужд. Вход постоянного тока инвертора согласовано подключен к звену постоянного тока обратимого статического преобразователя, а вход переменного тока инвертора через согласующий трансформатор и четвертый автоматический выключатель подключен к шинам главного распределительного щита, к шинам которого подключены потребители собственных нужд и дизель-генераторная установка.

Недостатками устройства являются наличие обмоток на роторе асинхронного генератора, на которые действуют большие центробежные силы, которые со временем могут привести к разрушению изоляции обмоток и выходу электромеханической трансмиссии из строя, низкая надежность и низкая ремонтопригодность щеточно-контактного узла асинхронного генератора с фазным ротором, низкий уровень унификации вследствие использования разных типов асинхронных машин и низкие массо-габаритные характеристики из-за наличия щеточно-контактных узлов в используемых электрических машинах.

Известна электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства (патент RU №2283247, опубл. 10.09.2006), которая содержит приводимый от теплового двигателя тяговый синхронный генератор, к статорным обмоткам которого подключены статорные обмотки двух одинаковых асинхронных тяговых двигателей. Роторные обмотки асинхронных тяговых двигателей соединены последовательно, их валы соединены между собой и с осями движущих колес тягового транспортного средства. Статор одного из асинхронных тяговых двигателей выполнен поворотным и соединен с механизмом поворота. Блок управления тепловым двигателем и передачей мощности подключен к тепловому двигателю, блоку возбуждения тягового синхронного генератора и к механизму поворота статора асинхронного тягового двигателя. Непосредственный преобразователь частоты подключен к роторным обмоткам асинхронных тяговых двигателей и к статорным обмоткам тягового синхронного генератора, а его блок управления подключен к блоку управления тепловым двигателем и передачей мощности.

Недостатками данного устройства являются наличие обмоток на роторах электрических машин, на которые действуют большие центробежные силы, которые со временем могут привести к разрушению изоляции обмоток и выходу электромеханической трансмиссии из строя, низкая надежность и низкая ремонтопригодность щеточно-контактного узла электрических машин с фазным ротором, низкие массо-габаритные характеристики из-за наличия щеточно-контактных узлов в используемых электрических машинах.

Известна электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства (патент RU №2252150, опубл. 20.05.2005), принятая за прототип, которая содержит тяговый синхронный генератор с блоком возбуждения, приводимый от теплового двигателя, асинхронный тяговый электродвигатель с фазным ротором, вал которого связан с осью движущих колес, непосредственный преобразователь частоты с блоком управления и блок управления тепловым двигателем и электрической передачей мощности. Статорные обмотки асинхронного тягового электродвигателя подключены к статорным обмоткам тягового синхронного генератора, а роторная обмотка - к выходу непосредственного преобразователя частоты, также подключенного к статорным обмоткам тягового синхронного генератора. Блок управления тепловым двигателем и электрической передачей мощности подключен к тепловому двигателю, к блоку возбуждения тягового синхронного генератора и блоку управления непосредственного преобразователя частоты.

Недостатками устройства являются низкая надежность и низкая ремонтопригодность щеточно-контактных узлов синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, низкий коэффициент использования мощности теплового двигателя в широком диапазоне скоростей и низкие массо-габаритными характеристики из-за наличия щеточно-контактных узлов в используемых электрических машинах.

Техническим результатом является унификация силовой части установки, повышение надежности и ремонтопригодности, а также эффективности электромеханической трансмиссии, оптимизация ее массо-габаритных характеристик.

Технический результат достигается тем, что система дополнительно оснащена асинхронным генератором, жестко соединенный с тепловым двигателем, электрически связан с активным выпрямителем, который через сглаживающий фильтр, электрически связан с как минимум одним тормозным устройством, которое электрически связан с автономными инверторами по числу асинхронных двигателей, асинхронные двигатели, по числу движителей электрически связаны с автономными инверторами и жестко соединены с движителями транспортного средства, причем асинхронный генератор и активный выпрямитель информационными электрическими связями подключены к системе управления генератором и активным выпрямителем, автономные инверторы и асинхронные двигатели информационными электрическими связями подключены к системе управления автономными инверторами и асинхронными двигателями, при этом тепловой двигатель, система управления генератором и активным выпрямителем, система управления автономными инверторами и асинхронными двигателями информационными электрическими связями подключены с системой управления движением.

Система электродвижения автономных транспортных средств поясняется общей схемой устройства (фиг. 1), где:

1 - асинхронный генератор;

2 - активный выпрямитель;

3 - сглаживающий фильтр;

4 - тормозное устройство;

5 - автономный инвертор;

6 - асинхронный двигатель;

7 - движитель;

8 - тепловой двигатель;

9 - система управления асинхронным генератором и активным выпрямителем;

10 - система управления автономными инверторами и асинхронными двигателями;

11 - система управления движением.

Система электродвижения автономных транспортных средств содержит асинхронный генератор 1, который жестко соединен с тепловым двигателем 8. Асинхронные двигатели 6 жестко соединены с движителями 7 транспортного средства. Активный выпрямитель 2 электрически связан с асинхронным генератором 1 и сглаживающим фильтром 3. Тормозное устройство 4 электрически связано со сглаживающим фильтром 3 и автономными инверторами 5, которые электрически подключены к асинхронным двигателям 6.

Асинхронный генератор 1 и активный выпрямитель 2 информационными электрическими связями подключены к системе управления асинхронным генератором и активным выпрямителем 9. Автономные инверторы 5 и асинхронные двигатели 6 информационными электрическими связями подключены к системе управления автономными инверторами и асинхронными двигателями 10. Тепловой двигатель 8, система управления асинхронным генератором и активным выпрямителем 9, система управления автономными инверторами и асинхронными двигателями 10 информационными электрическими связями подключены к системе управления движением 11.

Устройство работает следующим образом. Тепловой двигатель 8 приводит во вращение ротор асинхронного генератора 1. Активный выпрямитель 2 коммутирует фазные обмотки статора асинхронного генератора 1 со сглаживающим фильтром 3. Электрическая энергия с фазных обмоток асинхронного генератора 1 через активный выпрямитель 2, сглаживающий фильтр 3 и тормозное устройство 4 поступает на входы автономных инверторов 5. Автономные инверторы 5 коммутируют фазные обмотки асинхронных двигателей 6 с тормозным устройством 4, асинхронные двигатели 6 преобразуют электрическую энергию в механическую и через кинематическую связь передают ее движителю 7.

Система управления асинхронным генератором и активным выпрямителем 9 получает информацию о координатах асинхронного генератора 1 и формирует управляющие воздействия для активного выпрямителя 2. Таким образом обеспечиваются управление асинхронным генератором 1, а также энергетическая развязка в системе электродвижения автономных транспортных средств.

Система управления автономными инверторами и асинхронными двигателями 10 получает информацию о координатах асинхронных двигателей 6 и формирует управляющие воздействия для автономных инверторов 5. Таким образом реализуется управление асинхронными двигателями 6.

Система управления движением 11 управляет тепловым двигателем 8, системой управления асинхронным генератором и активным выпрямителем 9, системой управления автономными инверторами и асинхронными двигателями 10. Система управления движением 11 работает по сигналам с пульта управления транспортным средством. Таким образом реализуется управление движением транспортного средства.

Таким образом, достигается унификация силовой части установки, повышение надежности и ремонтопригодности, а также эффективности электромеханической трансмиссии, оптимизация ее массо-габаритных характеристик.

Система электродвижения автономных транспортных средств, содержащая тепловой двигатель, асинхронные двигатели, отличающаяся тем, что система дополнительно оснащена асинхронным генератором, жестко соединенным с тепловым двигателем, электрически связанным с активным выпрямителем, который через сглаживающий фильтр электрически связан с как минимум одним тормозным устройством, которое электрически связано с автономными инверторами по числу асинхронных двигателей, асинхронные двигатели по числу движителей электрически связаны с автономными инверторами и жестко соединены с движителями транспортного средства, причем асинхронный генератор и активный выпрямитель информационными электрическими связями подключены к системе управления генератором и активным выпрямителем, автономные инверторы и асинхронные двигатели информационными электрическими связями подключены к системе управления автономными инверторами и асинхронными двигателями, при этом тепловой двигатель, система управления генератором и активным выпрямителем, система управления автономными инверторами и асинхронными двигателями информационными электрическими связями подключены к системе управления движением.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Электродвижительный комплекс транспортного средства с каскадным электрическим преобразователем содержит систему управления, первичные тепловые двигатели с генераторами переменного тока, автоматические выключатели, электрический преобразователь и тяговый электродвигатель.

Изобретение относится к электрооборудованию пассажирских железнодорожных вагонов. Система электроснабжения пассажирского вагона локомотивной тяги содержит блок управления энергоснабжением (БУЭК), последовательно соединённые подвагонный генератор, выпрямительный мост, последовательно соединенные датчик напряжения выходного напряжения выпрямительного моста, согласующее устройство и клеммы для подключения энергопотребителей.

Группа изобретений относится к управлению тяговой системой транспортных средств с электротягой. Способ управления электромотором электрического транспортного средства заключается в следующем.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Электродвижительная установка судна с несколькими гребными винтами содержит систему управления, генераторный агрегат, автоматические выключатели, выпрямители напряжения, инверторы напряжения и тяговые электродвигатели, механически соединенные каждый со своим гребным винтом.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Электродвижительная установка транспортного средства с каскадным электрическим преобразователем содержит систему управления, первичные тепловые двигатели с генераторами переменного тока, автоматические выключатели, электрический преобразователь и тяговый электродвигатель.

Изобретение относится к зарядным гнездам транспортных средств. Крышка для комбинированного зарядного гнезда для использования на транспортном средстве с электрическим приводом содержит внутреннюю часть, включающую в себя пылезащитное закрывающее средство для зарядного гнезда постоянного тока и наружную часть для закрывания зарядного гнезда переменного тока.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Электродвижительная установка транспортного средства содержит систему управления, источник постоянного напряжения, трехфазный инвертор напряжения, собранный на транзисторных полумостах и конденсаторах, тяговый электродвигатель переменного тока, параллельный накопитель электрической энергии и согласующий электрический преобразователь.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Электропривод транспортного средства содержит тяговый асинхронный электродвигатель с ротором, выходной вал которого соединен с редуктором, выполненным в виде ременной передачи и соединенным с осью колеса.

Электрический привод приводит в движение транспортное средство. Батарейный блок обеспечивает электрической энергией электрический привод и включает в себя охлаждающий трубопровод для жидкого теплоносителя.

Группа изобретений относится к системе аккумулирования энергии и способу управления ею. Система состоит из: силовой части, средств оценки состояний силовой части и средств управления, оснащенных информационным интерфейсом.

Группа изобретений относится к управлению тяговой системой транспортных средств с электротягой. Способ управления электромотором электрического транспортного средства заключается в следующем.
Наверх