一种直流电机无速度传感器调速装置及方法

    公开(公告)号:CN101969290A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010506040.5

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 一种直流电机无速度传感器调速装置及方法,适用于旋转电枢式直流电动机使用。包括控制器,控制器的输入端分别连接有电枢回路电压和电流传感器、励磁回路电压和电流传感器和全数字式键盘,其输出端分别连接有电枢直流电源和励磁直流电源,电枢回路电压和电流传感器与电枢直流电源相连接,励磁回路电压和电流传感器与励磁直流电源相连接,枢回路电压和电流传感器与励磁回路电压和电流传感器将分别采集到的电压、电流信号发送至控制器。无需速度传感器,结构及方法简单,可靠性强。

    一种转子导体非均匀分布永磁同步电机的转子结构

    公开(公告)号:CN101771299A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200910261782.3

    申请日:2009-12-26

    Abstract: 一种转子导体非均匀分布永磁同步电机的转子结构,包括转子铁心、转子线槽、转子绕组、隔磁磁桥、稀土永磁体、永磁体槽、转轴。其中电机的转子线槽设计为非均匀分布的结构,转子绕组放置于转子线槽之中,转子绕组为铸铝导体,两端利用端环相连接,永磁体采用内埋式结构,永磁体槽位于转子铁心中,稀土永磁体放置于槽中。由转子线槽采用非均匀分布,改善了电机气隙磁通密度分布,提高了气隙磁场基波含量,减少了气隙磁场高次谐波含量,减少了机电能量转换过程中的损失,可延长电机的使用寿命,减少检修与维护的次数,有利于永磁同步电机的运行。其结构简单,使用方便,可靠性高。

    三电平变频器控制方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101420185A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810155797.7

    申请日:2008-10-15

    Abstract: 三电平变频器控制方法属于电力电子应用技术领域,适用于级联式和二极管钳位式三电平变频器控制,具体为:a.确定用于控制三电平变频器输出电压的参考电压空间矢量的幅值和相角;b.根据参考电压空间矢量的幅值|Vref|和相角θ计算出a、b、c三相参考电压;c.判断参考电压矢量所在的位置只需判定参考电压矢量位于的小六边形S,d.计算参考电压空间矢量所在的三角形顶点电压空间矢量的作用时间;e.将计算所得的作用时间装载入EV单元后,EV自动根据需要产生控制脉冲。本方法提供控制中点电位的策略,在计算的过程中可根据变频器拓扑结构对中点电位的调节方式进行取舍。

    双馈风力发电系统的低电压穿越控制方法及装置

    公开(公告)号:CN102324755B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110305963.9

    申请日:2011-10-11

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 一种双馈风力发电系统的低电压穿越控制方法及装置,装置包括可逆功率变换器、电机控制器、信号检测电路和撬棒保护电路。撬棒保护电路由三相不控桥式整流器、主释放电路和辅助释放电路组成。当电网发生低电压故障时,可逆功率变换器停止工作,撬棒保护电路中的主释放电路和辅助释放电路同时导通,并联工作快速释放双馈电机转子绕组中的暂态冲击电流;当转子电流衰减至额定值以后,辅助释放电路停止工作,主释放电路继续导通释放转子绕组中的暂态电流;当电网低电压故障切除电压恢复后,可逆功率变换器重新启动工作,撬棒保护电路完全停止工作。本发明穿越能力强、效果好、能缩短低电压穿越的过渡过程时间、加快电网电压恢复、有效防止二次过流。

    一种无刷双馈电机
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102163896B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110060733.0

    申请日:2011-03-15

    Abstract: 一种无刷双馈电机,属于交流双馈电机。该无刷双馈电机由转轴、定子和转子构成;定子包括定子铁心、定子三相功率绕组和定子三相控制绕组,在定子铁心上有定子三相功率绕组线槽和定子三相控制绕组线槽,定子三相功率绕组和定子三相控制绕组分别安放在定子三相功率绕组线槽和定子三相控制绕组线槽内;转子包括转子铁心、转子三相功率绕组和转子三相控制绕组,在转子铁心上有转子三相功率绕组线槽和转子三相控制绕组线槽,转子三相功率绕组和转子三相控制绕组分别安放在转子三相功率绕组线槽和转子三相控制绕组线槽内。优点:该双馈电机实现了可逆变频器与转子功率绕组的无电刷连接,提高了电机的可靠性,降低了维护工作量,结构简单,体积较小,效率高。

    一种无刷直流电机
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102324827A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110306006.8

    申请日:2011-10-11

    Abstract: 一种无刷直流电机,它由转轴、定子和转子构成;定子包括定子铁心、定子线槽、定子绕组、定子齿和定子齿面斜槽;转子包括转子铁心、转子永磁体槽、转子永磁体、转子线槽、转子导体和转子导体短路端环;定子绕组安放在定子线槽中,在每个定子齿表面上沿着齿表面的对角线方向开凿一个定子齿面斜槽,每个定子齿面斜槽形状和相对位置都相同,在转子永磁体槽底部开凿转子线槽,转子线槽中安放转子导体,转子导体通过转子导体短路端环构成转子阻尼绕组。本发明可削弱由转子永磁体与定子齿槽相互作用产生的齿槽转矩,减小电机振动和噪音;当电机运行中转子发生振荡时,转子阻尼绕组产生阻尼性质的电磁转矩,使振荡快速衰减,从而提高电机的动态性能。

    电励磁同步电动机的转子位置与速度测量方法及控制装置

    公开(公告)号:CN101977000A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010290967.X

    申请日:2010-09-21

    Abstract: 一种电励磁同步电动机的转子位置与速度测量方法及控制装置,属于同步电动机的测量方法及控制装置。方法为:在电励磁同步电动机定子U相注入高频电压信号,该高频电压信号产生高频脉振磁场,电机转子的位置改变,高频脉振磁场在转子绕组中感应的高频电势信号也随之改变,电压互感器获取该信号,确定转子的位置及同步机的转速;将测出的转子位置和转速信号反馈给控制器,控制器根据给定信号就可以对电励磁同步电动机的速度进行准确地控制。优点:该装置没有机械速度传感器,利用同步电机本身的电磁结构,采用定子一相注入高频信号的方法直接测出电机的转速,简化了系统的组成,提高了系统的可靠性以及速度控制的精度。

    三电平变频器简化相电压重构方法

    公开(公告)号:CN101873100A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010198650.3

    申请日:2010-06-11

    Abstract: 三电平变频器简化相电压重构方法适用于采用三电平拓扑结构的变频器。该变频器可以为鼠笼电机调速系统、绕线电机双馈调速系统和同步电机调速系统供电。其工作方法为:将传统的三电平变频器输出的矢量空间分为六个小的六边形,在各自小六边形内进行相应的输出相电压重构算法。然后通过坐标平移和补偿量计算达到三电平计算目的。其算法相对简单,得出的结果又完全可以取代采用输出传感器,同时比直接使用SVPWM指令更加精确。该方法的采用简化了系统的组成,提高了系统的可靠性和稳定性。

    一种异步电动机测速控制方法及其装置

    公开(公告)号:CN101789747A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910025516.0

    申请日:2009-01-23

    Abstract: 一种异步电动机测速控制方法及其装置,采用控制器控制功率变换器输出三相低频对称交流电压uu,uv,uw,并在U相电压中施加一个高频励磁电压uuH;功率变换器与异步电动机定子绕组的V相和W相之间分别串连有电流互感器,两个电流互感器的输出端分别与信号减法器连接,信号减法器的输出端与信号滤波器和系统控制器顺序连接,系统控制器上还连接有速度给定信号装置和电机转速显示器,系统控制器通过接收信号滤波器过滤后的信号,依据速度信号给定装置对功率变换器进行时实控制,实现对被测异步电机转速的控制。与现有技术相比,无需速度传感器,测试方法简单,系统可靠性高,响应快,低速动态响应特性好,速度控制精度高,具有良好的应用前景。

    双馈电机的全速范围控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN101272126A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810023675.2

    申请日:2008-04-15

    CPC classification number: Y02P80/116

    Abstract: 一种双馈电机的全速范围控制方法及控制装置,采用转子侧变频矢量控制方法,通过给定转速与实际转速进行调节,实现转矩电流和励磁电流的解耦控制;另外采用了二极管钳位式的背靠背双三电平变频器,在全速范围内转差功率能通过变频器双向流动,大大提高了节能效果。该方法能在获得快速的电机力矩响应的同时使装置对电网的影响降至最低,在整个控制过程中,装置在电网接入点电压、电流畸变率小,电机定子侧单位功率因数运行,减小了对电网的无功冲击,变频器开关频率低,减小了系统发热,提高了变频器效率。其方法简单,装置结构紧凑,易于装配,操作方便,在本技术领域内具有广泛的实用性。

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