Бесконтактный электродвигатель постоянного тока

 

О П И С А Н И Е (и) 292588

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 29.01.69 (21) 1304528/24-7 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано 05.07,76. Бюллетень № 25

Дата опубликования описания 04.06.76 (51) М. Кл."- Н 02К 29/02

Государственный комитет

Совета Министрон СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621.313.292 (088.8) (54) Б ЕС КОНТАКТ Н Ь1 Й ЭЛ ЕКТ РОД В И ГАТ ЕЛ Ь ПОСТОЯ Н НОГО

ТОКА

Известны бесконтактные электродвигатели постоянного тока с ротором в виде постоянного магнита, многофазной статорной обмоткой, ток в которой коммутируется полупроводниковым коммутатором по сигналам датчика положения ротора, пусковым генератором и фазорасщепитслем. В них обычно применяются многофазные датчики положения, для чего необходимо большое количество соединительных проводов между коммутатором и электродвигателем со встроенным датчиком.

Для упрощения конструкции двигателя предлагается датчик положения ротора выполнять с однофазной обмоткой на статоре, включенной на вход пускового генератора, и с числом полюсов ротора, равным произведению числа полюсов ротора двигателя на коэффициент деления фазорасщепителя.

На фиг. 1 представлена блок-схема предложенного электродвигателя; на фиг. 2 — принципиальная схема пускового генератора.

Бесконтактный электродвигатель содержит ротор 1 (фиг, 1) в виде постоянного магнита, многофазную статорную обмотку 2, коммутация тока в которой осуществляется коммутатором 3 по сигналам датчика положения 4.

Датчик положения 4 имеет однофазную обмотку на статоре, включенную на вход генератора 5, и ротор с числом полюсов, равным произведению числа полюсов ротора 1 двигателя на коэффициент деления фазорасщепителя 6.

В качестве фа"-ор асщепителя могут быть использованы любые кольцевые пересчетные

5 схемы, причем число устойчивых состояний фазорасщепптеля зависит от фазиости электродвигателя. В описываемом трехфазном двигателе в качестве фазорасщепителя прихтенен триггер с тремя устойчивыми состоя10 ниями.

Так как в предлагаемом электродвигателе применен име|ощий однофазную обмотку 7 датчик положения ротора, который не несет информации о положении ротора 8 электродвигателя относительно каждой его фазы в момент пуска, при подаче напряжения питания па коммутатор возможно такое включение фазорасщепитсля и, следовательно, фаз электродвигателя, при котором вращения ротора

20 не произойдет. На фиг. 1 таким является положение, когда включена фаза статора, создающая голюса Si и Л,, т. е. когда при взаимодействии разноименных полюсов (S статора и Л ротора; Л т статора и S ротора) угол

25 сдвига между ними близок или равен О. Поэтому для пуска электродвигателя пз такого положения между датчиком положения 4 и фазорасщепителем 6 включается пусковой генератор 5, представляющий, собой генератор

30 импульсов низкой частоты, синхронизация

3 которого возможна на любых частотах, пре. вышающих собственную частоту генератора.

Генератор 5 выдает импульсы, перебрасывая фазорасщепитель в другие положения, а следовательно включая другие фазы электродвигателя. Когда при воздействии разноименных полюсов статора и ротора угол сдвига между ними достигает значения, близкого к 90 электрическим градусам, пусковой момент достигает своего максимального значения, и, следовательно, ротор двигателя начинает вращаться. Начнет вращаться и жестко связанный с ним ротор датчика, выдавая импульсы на пусковой генератор, тем самым синхронизируя его частоту. Собственная частота пускового генератора выбирается таким образом, чтобы при пуске электродвигателя (в момент начала вращения) частота импульсов, поступающих с датчика положения ротора, была больше собственной частоты пускового генератора (f ð.) f,,), что обеспечивает надежный пуск электродвигателя.

Дальнейший разгон электродвигателя происходит как в обычном бесконтактном электродвигателе.

Если при подаче напряжения питания, положение ротора совпадает с оптимальным по отношению к включенной фазе, то пусковой генератор сразу переходит на режим синхронизации. Таким образом, пусковой генератор обеспечивает два режима: режим поиска oIIтимального положения (при необходимости), когда он работает на собственной частоте, и режим синхронизации.

На фиг. 2 приведен один из вариантов такого пускового генератора. Он состоит из ждущего мультивибратора (транзисторы 9 и

10), симметричного триггера (транзисторы 11 и 1Ц и компаратора (блокинг-генератора), собранного на транзисторе 13. Соединенные между собой ждущий мультивибратор и компаратор образуют генератор импульсов низкой частоты, причем частота импульсов определяется цепью: сопротивление 14 — конденсатор 15 ждущего мультивибратора, Синхронизация генератора происходит через симметричный триггер, также соединенный с компаратором (собственная частота компаратора выбирается до 5 кгц и выше) .

При подаче напряжения питания в заторможенном ждущем мультивибраторе происходит лавинообразный процесс, в результате которого транзисторы 9 и 10 переходят в:насыщенное состояние, а конденсатор 15 быстро заряжается до значения напряжения источника питания. Если при этом транзисторы симметричного триггера установятся в такое положение, когда транзистор 11 открыт, а транзистор 12 закрыт, то в этом случае компара. тор может возбудиться благодаря открытому диоду 16, т. е. когда последний откроется быстрее, чем диод 17. Однако и в этом случае произойдет процесс, описанный выше, с той лишь разницей, что транзистор 11 откроется, 292588

60 б5

4 а транзистор 12 закроется благодаря импульсу с компаратора.

Весь процесс длится очень короткий промежуток времени (до десятков микросекунд), после которого начинается или режим поиска или режим синхронизации.

Транзисторы 9 и 10 ждущего мультивибратора в результате переходного процесса закрываются. Благодаря этому начинается медленный разряд конденсатора 15 через сопротивление 14 и внутреннее сопротивление источника питания. Если электродвигатель не начнет вращаться, т. е. если от датчика положения ротора на вход симметричного триггера не будут поступать импульсы, То конденсатор через определенный промежуток времени разрядится до такого значения, при котором начнет отпираться транзистор 10, вызывая отпирание транзистора 9. Произойдет лавинообразный процесс, в результате которого оба транзистора 9 и 10 откроются, а конденсатор вновь зарядится до значения напряжения источника питания. Благодаря этому откроется диод 17 и компаратор сгенерирует импульс, который пойдет на фазорасщепитель, переводя его в устойчивое состояние, и на симметричный триггер и ждущий мультивибратор, переводя последний снова в неустойчивое состояние, т. е. транзисторы 9 и 10 закрываются, а конденсатор 15 разряжается.

Как только начнет вращаться двигатель, с датчика положения ротора на симметричный триггер поступит импульс, переводя его в другое устойчивое состояние, благодаря чему откроется диод 16 и компаратор сгенерирует импульс, который пойдет на фазорасщепитель, симметричный триггер и ждущий мультивибратор, перебрасывая триггер в исходное состояние и приоткрывая транзисторы 9 и 10, тем самым подзаряжая конденсатор 15, Происходит синхронизация.

Описанный бесконтактный электродвигатель постоянного тока имеет небольшое количество проводов между коммутатором и двигателем со встроенным датчиком (при трехфазной статорной обмотке двигателя оно равно 5), упрощенную конструкцию датчика положения ротора, а, следовательно, и самого электродвигателя.

Формула изобретения

Бесконтактный электродвигатель постоянного тока с ротором в виде постоянного магнита, многофазной статорной обмоткой, коммутация тока в которой осуществляется полу проводниковым коммутатором по сигналам датчика положения ротора, пусковым генератором и фазорасщепителем, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью упрощения конструкции, указанный датчик положения выполнен с однофазной обмоткой на статоре, включенной на вход пускового генератора, и с числом полюсов ротора, равным произведению числа полюсов ротора двигателя на коэффициент деления ф*азор асщепителя.

292588

- Риг.!

Фиг. 2

Составитель Л. Кузнецова

Редактор И. Караванская Техред М. Семенов Корректор H. Стельмах

Заказ 1155!3 Изд. № 1262 Тираж 882 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР.".0 дедаМ ПЗсбрстс Пй и ОтКрмтий

113335, Москва, Ж-35. Раушская наб., д. 4 5

Типография, пр. Сапунова, 2

Бесконтактный электродвигатель постоянного тока Бесконтактный электродвигатель постоянного тока Бесконтактный электродвигатель постоянного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вращающимся электрическим машинам и может быть использовано в вентильных электродвигателях с постоянными магнитами на роторе

Изобретение относится к области электротехники, а именно к формированию обмотки многорядовой катушки каркасного или бескаркасного типа, преимущественно для статоров вентильных двигателей

Изобретение относится к электротехнике, а именно к бесконтактным электрическим машинам, и может быть использовано в качестве электродвигателя для приведения в движение технологических рабочих машин и транспортных установок, работающих с изменяющимися значениями нагрузок и скоростей движения, а также в качестве генератора, работающего в окружающих средах с высокой влажностью, запыленностью, с содержанием химически агрессивных веществ

Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей конструктивного выполнения электрических машин с возбуждением от постоянного магнита

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в автономных системах электрооборудования в качестве источника переменного или постоянного тока (вентильные генераторы постоянного или переменного тока) или в качестве электромеханической части бесконтактного двигателя постоянного или переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и касается устройств для изготовления катушек обмотки возбуждения электрических машин, в частности бескаркасных полюсных катушек статоров вентильных двигателей

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системе электропривода

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электромагнитным двигателям, используемым в различных отраслях науки и техники

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в вентильных электрических машинах с индукторами на базе постоянных магнитов и магниточувствительными датчиками положения ротора, срабатывающими от поля магнитов индуктора

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроприводе, на транспорте, в энергетике
Наверх