способ управления вентильным двигателем и следящая система для его осуществления

Классы МПК:H02P6/16 устройства для определения положения
H02P27/04 с переменной частотой питающего напряжения, например инвертор или преобразователь напряжения питания
G05B11/01 электрические 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-12-16
публикация патента:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в любой следящей системе с вентильным двигателем. Техническим результатом является получение характеристик, тождественных характеристикам коллекторного двигателя постоянного тока, путем аналитического конструирования оптимального по точности регулятора угла поворота вала вентильного двигателя. В способе управления вентильным двигателем трехфазное напряжение питания формируют из знака разности сигнала трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя и сигнала трехфазного датчика тока синхронного двигателя. Сигнал управления формируют путем вычитания из сигнала задания по углу сигнала обратной связи по скорости и сигнала обратной связи по углу. Следящая система с вентильным двигателем содержит модулятор, трехфазный датчик положения ротора синхронного двигателя, трехфазный демодулятор, трехфазный сумматор, трехфазное реле, трехфазный преобразователь, трехфазный датчик тока синхронного двигателя, трехфазный синхронный двигатель и дополнительно введены редуктор с датчиком угла и датчик скорости синхронного двигателя, сумматор с одним суммирующим и двумя вычитающими входами, соединенные с элементами следящей системы так, как указано в формуле изобретения. 2 н.п. ф-лы, 1 ил. способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

Формула изобретения

1. Способ управления вентильным двигателем, основанный на преобразовании угла поворота вала синхронного двигателя в трехфазный электрический сигнал датчика положения ротора двигателя, амплитуда которого пропорциональна сигналу управления, и формировании трехфазного напряжения питания двигателя, среднее значение которого изменяется по синусоидальному закону, трехфазное напряжение питания формируют из знака разности сигнала трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя и сигнала трехфазного датчика тока синхронного двигателя, отличающийся тем, что сигнал управления формируют путем вычитания из сигнала задания по углу сигнала обратной связи по скорости и сигнала обратной связи по углу.

2. Следящая система с вентильным двигателем, содержащая последовательно соединенные модулятор, трехфазный датчик положения ротора синхронного двигателя, трехфазный демодулятор, трехфазный сумматор, трехфазное реле, трехфазный преобразователь, трехфазный датчик тока синхронного двигателя, трехфазный синхронный двигатель, ротор которого механически соединен с валом трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены редуктор с датчиком угла и датчик скорости синхронного двигателя, роторы которых механически соединены с валом синхронного двигателя, сумматор с одним суммирующим и двумя вычитающими входами, вход модулятора соединен с выходом сумматора с тремя входами, первый вычитающий вход которого соединен с выходом датчика скорости синхронного двигателя, второй вычитающий вход соединен с выходом датчика угла синхронного двигателя, а суммирующий вход является входом управления вентильного двигателя по углу поворота.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к управляемым электрическим двигателям, в частности к классу вентильных двигателей (бесколлекторных двигателей постоянного тока - БДПТ), и может найти применение вместо коллекторного двигателя постоянного тока, например, в следящих системах автоматического управления и регулирования.

Известны способы управления вентильным двигателем, основанные на преобразовании угла поворота вала синхронного двигателя в трехфазный электрический сигнал датчика положения ротора двигателя, амплитуда которого пропорциональна сигналу управления, и формировании из него трехфазного напряжения питания двигателя, среднее значение которого изменяется по синусоидальному закону [В.А.Головацкий и др. Устройство управления бесколлекторным двигателем постоянного тока на силовых схемах. В кн. Электронная техника в автоматике. Сборник статей под ред. Ю.И.Конева. Выпуск 4. М., 1973, стр.34-37].

Такой способ управления позволяет устранить указанные недостатки, обеспечивая плавное и широкое регулирование скорости вентильного двигателя, малые пульсации момента и высокий кпд. Однако статические и динамические характеристики вентильного двигателя при таком способе управления существенно отличаются от характеристик коллекторного двигателя постоянного тока [В.Н.Крывой и др. Бесконтактные электродвигатели постоянного тока. Информэлектро. М., 1970, стр.5-8], что является недостатком известного способа.

Из известных способов управления вентильным двигателем наиболее близким по технической сущности является способ, который выбран в качестве прототипа для заявляемого способа. Данный способ заключается в том, что при преобразовании угла поворота вала синхронного двигателя в трехфазный электрический сигнал датчика положения ротора синхронного двигателя, амплитуда которого пропорциональна сигналу управления, и формировании из него трехфазного напряжения питания синхронного двигателя, среднее значение которого изменяется по синусоидальному закону, трехфазное напряжение питания синхронного двигателя формируется из знака разности сигнала трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя и сигнала трехфазного датчика тока синхронного двигателя [Патент РФ № 2354036. Сухинин Б.В., Сурков В.В., Егоров А.Ю., Домнин А.Н., Сурков А.В. Способ управления вентильным двигателем и следящая система для его осуществления].

Такой способ управления позволяет обеспечить плавное и широкое регулирование скорости вентильного двигателя, малые пульсации момента и высокий кпд. Статические и динамические характеристики при таком способе управления полностью аналогичны статическим и динамическим характеристикам коллекторного двигателя постоянного тока. Однако при таком способе управления угол поворота вала вентильного двигателя отрабатывается при таком способе управления не оптимально по точности.

Известны схемы вентильных двигателей, содержащие трехфазный синхронный двигатель, подключенный к выходу трехфазного преобразователя, среднее значение выходного напряжения которого изменяется по синусоидальному закону, трехфазный датчик положения ротора синхронного двигателя, обмотка возбуждения которого соединена с выходом модулятора, на вход модулятора подается напряжение управления, выход трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя подключен к входу трехфазного демодулятора, а выход трехфазного демодулятора соединен со входом трехфазного преобразователя [В.А.Головацкий и др. Устройство управления бесколлекторным двигателем постоянного тока на силовых схемах. В кн. Электронная техника в автоматике. Сборник статей под ред. Ю.И.Конева. Выпуск 4. М., 1973, стр.34-37].

Такой вентильный двигатель позволяет устранить указанные недостатки и обеспечить плавное и широкое регулирование скорости, малые пульсации момента и высокий кпд. Однако его статические и динамические характеристики при такой известной схеме существенно отличаются от характеристик коллекторного двигателя постоянного тока [В.Н.Крывой и др. Бесконтактные электродвигатели постоянного тока. Информэлектро. М., 1970, стр.5-8], что является недостатком известного вентильного двигателя.

Из известных вентильных двигателей наиболее близким по технической сущности является вентильный двигатель, который выбран в качестве прототипа для заявляемого устройства. Следящая система содержит последовательно соединенные модулятор, трехфазный датчик положения ротора синхронного двигателя, трехфазный демодулятор, трехфазный преобразователь, трехфазный синхронный двигатель, ротор которого механически соединен с валом трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя, так же трехфазное реле, трехфазный датчик тока синхронного двигателя и трехфазный сумматор, суммирующий вход которого соединен с выходом трехфазного демодулятора, а вычитающий вход - с выходом трехфазного датчика тока синхронного двигателя, выход трехфазного сумматора соединен с входом трехфазного реле, выход трехфазного реле соединен с входом трехфазного преобразователя, выход которого соединен с токовым входом трехфазного датчика тока, а токовый выход трехфазного датчика тока соединен с синхронным двигателем [Патент № 2354036. Сухинин Б.В., Сурков В.В., Егоров А.Ю., Домнин А.Н., Сурков А.В. Способ управления вентильным двигателем и следящая система для его осуществления].

Такой вентильный двигатель позволяет обеспечить плавное и широкое регулирование скорости вращения вала, малые пульсации момента и высокий кпд. Статические и динамические характеристики при такой схеме управления полностью аналогичны статическим и динамическим характеристикам коллекторного двигателя постоянного тока. Однако при таком схеме управления угол поворота вала вентильного двигателя отрабатывается при таком способе управления не оптимально по точности.

Технической задачей настоящего изобретения является получение характеристик вентильного двигателя, тождественных характеристикам коллекторного двигателя постоянного тока, путем аналитического конструирования оптимального по точности регулятора угла поворота вала вентильного двигателя.

Данная задача решается тем, что в известном способе управления вентильным двигателем, основанным на преобразовании угла поворота вала синхронного двигателя в трехфазный электрический сигнал датчика положения ротора двигателя, амплитуда которого пропорциональна сигналу управления, и формировании трехфазного напряжения питания двигателя, среднее значение которого изменяется по синусоидальному закону, трехфазное напряжение питания формируют из знака разности сигнала трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя и сигнала трехфазного датчика тока синхронного двигателя, причем сигнал управления формируют путем вычитания из сигнала задания по углу сигнала обратной связи по скорости и сигнала обратной связи по углу.

Данный способ может быть использован в любой следящей системе с вентильным двигателем вместо коллекторного двигателя постоянного тока.

Для пояснения способа воспользуемся уравнениями Горева-Парка в координатах d, q [A.A.Горев. Переходные процессы синхронной машины. М.: ГЭИ, 1950] для синхронного двигателя при токе возбуждения If=const, дополненные уравнением редуктора:

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

где способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 - угол поворота ротора синхронного двигателя, способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 ,

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 =120° - угол сдвига осей фазных обмоток относительно друг друга,

R - активное сопротивление обмотки статора двигателя,

L - коэффициент индукции по продольной оси двигателя,

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 - коэффициент явнополюсности,

J - момент инерции вращающихся масс,

M - коэффициент взаимоиндукции между обмотками статора и ротора,

mэм - электромагнитный момент вращения вала двигателя,

mн - момент нагрузки на валу двигателя,

kp - коэффициент передачи редуктора,

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 - угол поворота выходного вала редуктора.

Из уравнений (1) следует, что синхронный двигатель представляет собой объект регулирования с двумя управляющими воздействиями: ud и uq. Воспользовавшись теорией аналитического конструирования регуляторов А.А.Красовского [Красовский А.А. Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование. - М.: Наука, 1973. - 558 с.] или более простой в использовании, изложенной в [В.В.Сурков, Б.В.Сухинин и др. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов по критериям точности, быстродействию, энергосбережению. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2005. - 300 с.], запишем оптимальный по точности и одновременно оптимальный по быстродействию закон управления для регулятора тока id и оптимальный по точности закон управления для регулятора угла способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 при mн=0 и способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 =0:

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

где Um - напряжение питания преобразователя,

idзад, способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 зад или udзад=k2·k·i dзад, uспособ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 зад=k2·способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 зад - заданные значения сигналов управления для регулятора тока id и способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 соответственно;

k2 - коэффициент пропорциональности, k2>0, способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

uqзад=uспособ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 зад-k2·способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 -k2·k3·способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 .

Переменные в координатах d, q выражаются через переменные в реальных координатах А, В, С посредством соотношений (2), (3). Например, фиктивным токам id, iq соответствуют реальные фазные токи iA, iB iC.

Воспользовавшись соотношениями (2), (3), найдем, что разностям udзaд-k2 ·k·id и uqзaд-k2·k·i q соответствуют разности uAзад-k2 ·k·iA, uBзад-k2·k·i B, uCзад-k2·k·iC каждой фазы двигателя и оптимальным управлениям (4), (5) в координатах d, q соответствуют фазные управления

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

Здесь

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

Из формул (6)-(8) следует, что рассматриваемый способ требует трехфазного реле, трехфазного датчика тока двигателя и трехфазного задатчика напряжения (датчика положения ротора), с помощью которого формируется сигнал оптимального по точности управления углом поворота вала вентильного двигателя.

Предлагаемый способ реализуется в следящей системе с вентильным двигателем, содержащей последовательно соединенные модулятор, трехфазный датчик положения ротора синхронного двигателя, трехфазный демодулятор, трехфазный сумматор, трехфазное реле, трехфазный преобразователь, трехфазный датчик тока синхронного двигателя, трехфазный синхронный двигатель, ротор которого механически соединен с валом трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя. Суммирующий вход трехфазного сумматора соединен с выходом трехфазного демодулятора, а вычитающий вход - с выходом трехфазного датчика тока синхронного двигателя, выход трехфазного сумматора соединен с входом трехфазного реле, выход трехфазного реле соединен с входом трехфазного преобразователя, выход которого соединен с токовым входом трехфазного датчика тока синхронного двигателя, а токовый выход трехфазного датчика тока синхронного двигателя соединен с синхронным двигателем. В следящую систему дополнительно введены редуктор с датчиком угла, датчик скорости синхронного двигателя, роторы которых механически соединены с валом синхронного двигателя, и сумматор с одним суммирующим и двумя вычитающими входами. Вход модулятора соединен с выходом сумматора с тремя входами. Первый вычитающий вход этого сумматора соединен с выходом датчика скорости синхронного двигателя, второй вычитающий вход соединен с выходом датчика угла синхронного двигателя, а суммирующий вход является входом управления вентильного двигателя по углу поворота.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена структурная схема следящей системы, реализующей способ оптимального по точности управления углом поворота вала вентильного двигателя.

Система содержит последовательно соединенные сумматор 1 с одним суммирующим и двумя вычитающими входами, модулятор 2, выход которого соединен со входом трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя 3, сигнал с которого поступает на трехфазный демодулятор 4, выход трехфазного демодулятора соединен с первым суммирующим входом трехфазного сумматора 5, результирующий сигнал с выхода трехфазного сумматора поступает на трехфазное реле 6, выход реле подключен ко входу трехфазного преобразователя 7, выход трехфазного преобразователя соединен со входом трехфазного датчика тока синхронного двигателя 8, его токовый выход соединен со входом трехфазного синхронного двигателя 9, ротор которого механически соединен с валом трехфазного датчика положения ротора синхронного двигателя 3, с валом датчика скорости синхронного двигателя 10 и через редуктор 11 с валом датчика угла синхронного двигателя 12, второй вычитающий вход трехфазного сумматора 5 соединен с выходом трехфазного датчика тока синхронного двигателя 8, выход датчика скорости синхронного двигателя 10 соединен с первым вычитающим входом сумматора 1, выход датчика угла синхронного двигателя 12 соединен со вторым вычитающим входом сумматора 1.

Система работает следующим образом. Напряжение задания по углу Uспособ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 зад (сигнал управления) подается на суммирующий вход сумматора 1, на первый вычитающий вход сумматора 1 подается напряжение, пропорциональное скорости вращения датчика скорости синхронного двигателя (k2·k3·способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 ), например тахогенератора 10, на второй вычитающий вход сумматора 1 подается напряжение, пропорциональное углу поворота датчика угла поворота ротора синхронного двигателя 12 (k 2·способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 ). Ротор синхронного двигателя 9 механически соединен с ротором датчика скорости 10 и через редуктор 11 - с ротором датчика угла синхронного двигателя 12. На выходе сумматора 1 появляется напряжение Uвх=Uспособ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 зад-k2·способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 -k2·k3·способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 , которое преобразуется модулятором 2 в напряжение прямоугольной формы повышенной частоты (500-20000 Гц) с амплитудным значением, равным Uвх, и подается на обмотку возбуждения датчика положения ротора синхронного двигателя 3, например сельсина, ротор которого механически соединен с валом датчика скорости синхронного двигателя 10. Сигнал с обмоток синхронизации сельсина подается на трехфазный демодулятор 4, на выходе которого появляется напряжение задания на оптимальный регулятор:

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

где k1 - общий коэффициент преобразования модулятора, датчика положения ротора синхронного двигателя и демодулятора, k1=1;

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 - угол поворота ротора синхронного двигателя, способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 ;

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 - скорость вращения ротора синхронного двигателя;

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 - угол установки датчика положения ротора синхронного двигателя относительно ротора синхронного двигателя.

Посредством трехфазного сумматора 5 из трехфазного напряжения (10) с выхода демодулятора вычитается трехфазное напряжение, получаемое от трехфазного датчика тока 8, и подается на вход трехфазного реле 6, выходной сигнал которого подается на вход трехфазного преобразователя 7, на выходе трехфазного преобразователя 7 появляется трехфазное напряжение uA, uB , uC, изменяющееся в соответствии с оптимальным законом управления (6)-(9). В качестве трехфазного преобразователя в схеме используется, например, трехфазный мост из шести транзисторов (тиристоров), которые работают в ключевом режиме.

Воспользовавшись соотношениями (2), (3), (9), найдем udзад и uqзад регуляторов (4) и (5), соответствующие заданиям (10):

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

При этом оптимальные управления (4), (5) примут вид:

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

Из (13) следует, что при установке датчика положения ротора в нулевое положение (способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 =0) регулятор тока id стабилизирует ток i d на нулевом уровне оптимально по быстродействию и поддерживает его оптимально по точности так, что id=0. При этом уравнения (6)-(8) с учетом (9), (10) при способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 =0 приводятся к виду:

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

По уравнениям (15) построена структурная схема (см. фиг.1).

Уравнения (1) с учетом (13), (14) при способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748 =0 и k1=1 преобразуются к

виду:

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

способ управления вентильным двигателем и следящая система для   его осуществления, патент № 2455748

Полученные уравнения приводят к следующим выводам. Во-первых, дифференциальные уравнения (16) полностью аналогичны дифференциальным уравнениям коллекторного двигателя постоянного тока. Следовательно, и статические и динамические характеристики при управлении вентильным двигателем по предлагаемому способу полностью аналогичны статическим и динамическим характеристикам коллекторного двигателя постоянного тока. Во-вторых, из уравнения (17) следует, что при таком способе управления вентильным двигателем он приобретает дополнительно свойства оптимального по точности отработки угла поворота ротора.

Точность работы современных систем автоматического регулирования обычно ограничивается ошибкой системы. Предлагаемый способ позволяет свести ошибку систем автоматического регулирования к нулю (теоретически). Это повышает эффективность работы систем автоматического регулирования и расширяет их функциональные возможности.

Класс H02P6/16 устройства для определения положения

частотно-фазовая система регулирования скорости вращения электродвигателя -  патент 2510126 (20.03.2014)
шестифазный вентильно-индукторный двигатель с минимальными шумами, вибрациями и пульсациями момента, способ и устройство управления -  патент 2483416 (27.05.2013)
трехфазный высокоскоростной вентильно-индукторный двигатель с минимальными шумами, вибрациями и пульсациями момента, способ и устройство управления -  патент 2482591 (20.05.2013)
трехфазный вентильно-индукторный двигатель с минимальными шумами, вибрациями и пульсациями момента, способ и устройство управления -  патент 2482590 (20.05.2013)
система управления электромагнитным подвесом ротора -  патент 2460909 (10.09.2012)
привод устройства регулирования напряжения силового трансформатора под нагрузкой -  патент 2444046 (27.02.2012)
способ обеспечения живучести трехфазного вентильного двигателя на основе явнополюсной синхронной машины -  патент 2435291 (27.11.2011)
бесконтактный электродвигатель постоянного тока -  патент 2420851 (10.06.2011)
бесконтактный электродвигатель постоянного тока -  патент 2408127 (27.12.2010)
устройство и способ для управления гибридным двигателем -  патент 2405241 (27.11.2010)

Класс H02P27/04 с переменной частотой питающего напряжения, например инвертор или преобразователь напряжения питания

Класс G05B11/01 электрические 

электропривод постоянного тока с упругими связями -  патент 2513871 (20.04.2014)
способ автоматического управления в системе с люфтом и следящая система для его осуществления -  патент 2509328 (10.03.2014)
следящий электропривод -  патент 2489798 (10.08.2013)
самонастраивающийся электропривод -  патент 2460110 (27.08.2012)
программно-управляемый позиционный электропривод с улучшенными характеристиками на базе инерционного преобразователя при идеальном валопроводе -  патент 2455749 (10.07.2012)
способ формирования директорного управления по эталонным сигналам модели объекта -  патент 2454693 (27.06.2012)
система автоматического управления самолетом по углу тангажа -  патент 2443602 (27.02.2012)
способ управления электроприводом вращающегося распределителя шихтовых материалов доменной печи -  патент 2439164 (10.01.2012)
система адаптивного управления электрогидравлическим следящим приводом -  патент 2430397 (27.09.2011)
устройство для автоматического управления электромеханической системой -  патент 2428735 (10.09.2011)
Наверх