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公开(公告)号:CN105598560A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610102401.7
申请日:2016-02-24
申请人: 深圳麦格米特电气股份有限公司
发明人: 钟金广
摘要: 本发明公开了一种通过采集反电动势调节送丝速度的控制方法,送丝机控制电路包括电压采样电路和电机供电电路,电机供电电路的开关管对电机提供脉冲电源,电压采样电路采集电机电枢反电动势的数值,作为电机转速的反馈数据提供给电机供电电路的控制芯片;电压采样电路包括电压采样选通电路,在开关管供电的单周期中反电动势平稳时段,控制芯片选通电压采样选通电路,获取电机电枢反电动势的数值。本发明能够获取准确的电机电枢反电动势的数值,提高送丝机的控制精度。
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公开(公告)号:CN1878632B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN200480033262.2
申请日:2004-11-05
申请人: C.&E.泛音有限公司
CPC分类号: H02P25/14 , B25F5/00 , Y10S388/937
摘要: 公开了一种电动工具及其相应的方法,该电动工具具有控制器,用于控制至少一个操作参数;电机,用于驱动加工工具;五个开关元件,与所述控制器相连;以及转速传感器,用于监测电机的转速以生成被输入控制器的转速信号。控制器被形成为:根据转速信号通过同时触发第二和第四开关元件中的一个以及第一开关元件,来输出用于改变操作参数的控制信号;并且根据转速信号,通过触发第三和第五开关元件中的一个以及第一开关元件,来输出用于修正地改变操作参数的控制信号。所述电动工具具有机壳,控制器被形成为仅在以一只手将布置在机壳的前部区域中的开关元件并且以另一只手将布置在机壳的后部区域的开关元件同时触发时,才能够接通电机。
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公开(公告)号:CN1985435B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200580023854.0
申请日:2005-07-11
申请人: 奥地利西门子公司
摘要: 本发明涉及控制回馈换流器桥(SRB)的灭弧装置(LOV)的方法,其中换流器桥以其三个输入端(1U1、1V1、1W1)连接在一个交流电网的相线(U、V、W)上并且该换流器桥被一个电网同步控制电路(AST)利用触发脉冲进行控制,而所述桥的两个输出端(1C1、1D1)通向一个直流电动机(MOT),所述直流电动机在其发电运行过程中通过所述桥向所述交流电网回馈,并且所述灭弧装置由一个触发单元(ALE)控制,由所述触发单元依据电参量和时间参量的监测发出触发脉冲。根据本发明从测量值“输出直流电流”和/或“电网电压”确定确定一参量,把所确定的参量与一个对应的理论参量相比校,并且根据该比较结果在一定的情况下启动所述灭孤装置。
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公开(公告)号:CN111034019A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201780094482.3
申请日:2017-08-30
申请人: 鲍尔齿轮电动机有限公司
摘要: 本发明涉及一种带有集成动态负载控制的驱动装置,包括:一个电网馈电的交流电异步电机,带有采用星形接线的三条相线,其中所述相线分别具有至少一个场绕组,所述场绕组带有一个外部导体侧的绕组始端和一个绕组末端,并且在一个公共星形接点中相连;一个负载控制电路,带有一个控制模块和至少一个第一电流表、至少一个第一电压表和至少一个第一半导体开关和一个第二半导体开关;其中所述第一电流表设计成,采集所述电机的第一相线中的第一线电流,其中所述第一电压表设计成,采集所述第一相线上的第一线电压,并且其中所述控制模块设计成,借助于所述第一线电流和所述第一线电压计算所述第一相线的有功功率和尤其地所述电机的总有功功率;并且其中所述第一半导体开关和所述第二半导体开关在所述三条相线中的两条中安排在所述分别的绕组末端和所述星形接点之间,并且其中所述控制模块设计成,在识别到超出极限值时借助于所述第一半导体开关和所述第二半导体开关中断所述三条相线中的至少两条,尤其地其中所述超出极限值是超出所述有功功率、所述总有功功率或从所述总有功功率中计算出的扭矩的极限值,尤其地其中所述超出极限值参照一个可设置的极限值来获取。
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公开(公告)号:CN108696197A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810638849.X
申请日:2018-06-20
申请人: 长安大学
摘要: 本发明公开了一种双直流电机正向串联控制系统及方法,六个IGBT模块采用两两串联的方式组成三个桥臂且并联在直流电源的正负极,正向串联的双直流电机分别串联三个桥臂,双直流电机依次经速度传感器、电流传感器和速度调节模块后分别经两级PI控制器与参考电压合成器连接,参考电压合成器经PWM脉冲生成单元与三相逆变器连接,三相逆变器分别经电流调节模块和一级PI控制器与参考电压合成器连接,通过参考电压合成器连接至PWM脉冲生成单元,由PWM脉冲生成单元产生的脉冲控制信号控制六个IGBT模块的通断驱动双直流电机运行。本发明仅需在现有或将有的双直流电机串联方法基础上进行修改即可实现,适用于各种双直流电机串联驱动系统,实现简单,适用范围广。
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公开(公告)号:CN108683365A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810637449.7
申请日:2018-06-20
申请人: 长安大学
摘要: 本发明公开了一种多直流电机反向串联控制系统及方法,2*(n+1)个IGBT模块采用两两串联的方式组成n+1桥臂并联在直流电源的正负极,反向串联的n个直流电机分别串联n+1桥臂,n个直流电机依次经速度传感器、电流传感器和速度调节模块后分别经两级PI控制器与参考电压合成器连接,参考电压合成器经PWM脉冲生成单元与n+1相逆变器连接,n+1相逆变器分别经电流调节模块和一级PI控制器与参考电压合成器连接,通过参考电压合成器连接至PWM脉冲生成单元,由PWM脉冲生成单元产生的脉冲控制信号控制2*(n+1)个IGBT模块的通断驱动n个直流电机运行。本发明能够让n个电机进行四象限运行,能够改变电机的运转方向、运转速度并且能够将电机回馈系统的能量送回电网,减少能量的消耗。
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公开(公告)号:CN114977908A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210747893.0
申请日:2022-06-29
申请人: 上海电机学院
摘要: 本发明公开了一种无刷直流电机控制系统,该系统包括,主控电路;逆变驱动电路,所述逆变驱动电路的输入端连接所述主控电路,所述逆变驱动电路的输出端连接所述无刷直流电机;转子位置信号处理电路,所述转子位置信号处理电路的输入端连接所述无刷直流电机的转子,所述转子位置信号处理电路的输出端连接所述主控电路。所述主控电路基于ARM架构的S32K142芯片为主控芯片。
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公开(公告)号:CN100586002C
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200580023853.6
申请日:2005-07-11
申请人: 奥地利西门子公司
摘要: 本发明涉及用于反向馈电的变流器电桥(SRB)的关断装置(LOV),该变流器电桥由电网同步的控制电路(AST)以触发脉冲来控制并且以其三个输入端(1U1,1V1,1W1)连接到三相电网的相位(U,V,W)上,该电桥的两个输出端(1C1,1D1)被引向直流电机(MOT),该直流电机在发电运行中通过该电桥反向馈电到三相电网中,并且该关断装置能够由触发单元(ALE)来控制,该触发单元被设立用于根据对电学量和时间量的监控而发出触发脉冲。该关断装置(LOV)针对每个半桥(V11,V13,V15;V11′,V13′,V15′或V14,V16,V12;V14′,V16′,V12′)具有能够由充电电路(R1,S1,R2,S2或R3,S3,R4,S4)充电到所限定的关断电压的关断电容器(C1或C2),并且该关断电容器在关断情况下能够借助由触发单元(ALE)所控制的开关(V31,V32,V39或V34,V33,V40)连接到所述半桥上。
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公开(公告)号:CN1985435A
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200580023854.0
申请日:2005-07-11
申请人: 奥地利西门子公司
摘要: 本发明涉及控制回馈换流器桥(SRB)的灭弧装置(LOV)的方法,其中换流器桥以其三个输入端(1U1、1V1、1W1)连接在一个交流电网的相线(U、V、W)上并且该换流器桥被一个电网同步控制电路(AST)利用触发脉冲进行控制,而所述桥的两个输出端(1C1、1D1)通向一个直流电动机(MOT),所述直流电动机在其发电运行过程中通过所述桥向所述交流电网回馈,并且所述灭弧装置由一个触发单元(ALE)控制,由所述触发单元依据电参量和时间参量的监测发出触发脉冲。根据本发明从测量值“输出直流电流”和/或“电网电压”确定确定一参量,把所确定的参量与一个对应的理论参量相比校,并且根据该比较结果在一定的情况下启动所述灭弧装置。
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公开(公告)号:CN116683803A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310643533.0
申请日:2023-06-01
申请人: 宁波摩咕云大数据技术发展有限公司
发明人: 刘浩
摘要: 本发明涉及垃圾处理技术领域,且公开了包括32位单片机MCU和接入母线的高压直流有刷电机,还包括有与母线连接的,零位电路,用于检测母线中是否有电压并向32位单片机MCU发送高电平或低电平信号,功率取样电路,用于检测母线的电压、电流和功率信息并传输至32位单片机MCU,可控硅机整流电路,32位单片机MCU通过调节PWM信号来调制可控硅从而调节母线上的电压值,再通过整流电路改变高压直流有刷电机两端的DC电压,EMC电路,浪涌吸收电路和马达反相脉冲吸收电路,用于减少电火花的脉冲强度。避免了电网不稳定时取样点偏移和不准等问题,实现了精准取样检测和针对马达转速的精准调控。
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