Наблюдатель угловой скорости ротора асинхронных приводов электроцентробежных насосных установок; Научный вестник Новосибирского государственного технического университета; № 1 (66)

التفاصيل البيبلوغرافية
Parent link:Научный вестник Новосибирского государственного технического университета/ Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).— , 1999-
№ 1 (66).— 2017.— [С. 63-73]
المؤلف الرئيسي: Тимошкин В. В. Вадим Владимирович
مؤلف مشترك: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО)
مؤلفون آخرون: Глазырин А. С. Александр Савельевич, Чернышев А. Ю. Александр Юрьевич
الملخص:Заглавие с экрана
В связи с необходимостью ограничения действия ударных моментов на механизм и пусковых токов в установках ЭЦН в большинстве случаев используются такие устройства плавного пуска, как преобразователь частоты (ПЧ) и тиристорный регулятор напряжения (ТРН-АД). В устройствах ТРН-АД из-за технических сложностей, возникающих в случае установки датчика скорости, необходимого для обеспечения обратной связи в системе управления электроприводов, трудно обеспечить заданную разгонную характеристику. Предложена структура наблюдателя угловой скорости, позволяющая получать оценку угловой скорости на основе токов и напряжений, снятых с обмоток асинхронного двигателя при импульсно-фазовом управлении. В основе разработанного наблюдателя угловой скорости лежит математическая модель АД в двухфазной системе координат. Принцип работы наблюдателя угловой скорости заключается в отработке невязки результирующих модулей тока статора, полученных непосредственно с АД и математической модели, при одних и тех же входных воздействиях напряжения с помощью ПИ-принципа. Экспериментальные исследования показали работоспособность наблюдателя угловой скорости и правомерность использования для получения оценки угловой скорости двухфазной модели асинхронного двигателя при несинусоидальном напряжении ТРН.
A frequency controller (FC) and a thyristor voltage regulator (TVR) are used for soft starting and limiting the impact momenta influence on the mechanism and inrush currents in the centrifugal electric pump. It is difficult to achieve the desired acceleration characteristic in the thyristor voltage regulator and it depends on technical difficulties resulting from the speed sensor installation for providing feedback of the drive control system. It is also difficult to provide breakdown characteristics. So we set the task to develop the structure of the angular velocity observer for the AC drive with a thyristor voltage regulator and to study experimentally the observer efficiency. The authors have proposed the structure of the angular velocity observer which allows obtaining the estimate of the angular velocity on the basis of currents and voltages of the induction motor stator windings with the pulse-phase control. The AC motor mathematical model in the biphasic system of coordinates is the basis of the developed angular velocity observer. The operation principle of the angular velocity observer consists in revealing the discrepancy of the resulting stator current modules obtained directly from the AC motor and the mathematical model with the same voltage input by the proportional integral principle. When the current discrepancy tends to zero, it means that the corresponding load torque has been estimated and the observer has determined the current AC motor speed. The experimental research has shown the efficiency of the proposed angular velocity observer and the appropriateness of using the AC motor two-phase mathematical model to obtain an angular velocity estimate at a nonsinusoidal voltage of the thyristor voltage regulator.
اللغة:الروسية
منشور في: 2017
سلاسل:Автоматическое управление и идентификация
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://dx.doi.org/10.17212/1814-1196-2017-1-63-73
التنسيق: الكتروني فصل الكتاب
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=654989

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 654989
005 20250313151314.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\20763 
035 |a RU\TPU\network\17507 
090 |a 654989 
100 |a 20170608d2017 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Наблюдатель угловой скорости ротора асинхронных приводов электроцентробежных насосных установок  |d An observer of the induction motor rotor angular speed of centrifugal electric pump units  |f В. В. Тимошкин, А. С. Глазырин, А. Ю. Чернышев 
203 |a Текст  |c электронный 
225 1 |a Автоматическое управление и идентификация 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 17 назв.] 
330 |a В связи с необходимостью ограничения действия ударных моментов на механизм и пусковых токов в установках ЭЦН в большинстве случаев используются такие устройства плавного пуска, как преобразователь частоты (ПЧ) и тиристорный регулятор напряжения (ТРН-АД). В устройствах ТРН-АД из-за технических сложностей, возникающих в случае установки датчика скорости, необходимого для обеспечения обратной связи в системе управления электроприводов, трудно обеспечить заданную разгонную характеристику. Предложена структура наблюдателя угловой скорости, позволяющая получать оценку угловой скорости на основе токов и напряжений, снятых с обмоток асинхронного двигателя при импульсно-фазовом управлении. В основе разработанного наблюдателя угловой скорости лежит математическая модель АД в двухфазной системе координат. Принцип работы наблюдателя угловой скорости заключается в отработке невязки результирующих модулей тока статора, полученных непосредственно с АД и математической модели, при одних и тех же входных воздействиях напряжения с помощью ПИ-принципа. Экспериментальные исследования показали работоспособность наблюдателя угловой скорости и правомерность использования для получения оценки угловой скорости двухфазной модели асинхронного двигателя при несинусоидальном напряжении ТРН. 
330 |a A frequency controller (FC) and a thyristor voltage regulator (TVR) are used for soft starting and limiting the impact momenta influence on the mechanism and inrush currents in the centrifugal electric pump. It is difficult to achieve the desired acceleration characteristic in the thyristor voltage regulator and it depends on technical difficulties resulting from the speed sensor installation for providing feedback of the drive control system. It is also difficult to provide breakdown characteristics. So we set the task to develop the structure of the angular velocity observer for the AC drive with a thyristor voltage regulator and to study experimentally the observer efficiency. The authors have proposed the structure of the angular velocity observer which allows obtaining the estimate of the angular velocity on the basis of currents and voltages of the induction motor stator windings with the pulse-phase control. The AC motor mathematical model in the biphasic system of coordinates is the basis of the developed angular velocity observer. The operation principle of the angular velocity observer consists in revealing the discrepancy of the resulting stator current modules obtained directly from the AC motor and the mathematical model with the same voltage input by the proportional integral principle. When the current discrepancy tends to zero, it means that the corresponding load torque has been estimated and the observer has determined the current AC motor speed. The experimental research has shown the efficiency of the proposed angular velocity observer and the appropriateness of using the AC motor two-phase mathematical model to obtain an angular velocity estimate at a nonsinusoidal voltage of the thyristor voltage regulator. 
461 |t Научный вестник Новосибирского государственного технического университета  |f Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)  |d 1999- 
463 |t № 1 (66)  |v [С. 63-73]  |d 2017 
510 1 |a An observer of the induction motor rotor angular speed of centrifugal electric pump units  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a асинхронные электроприводы 
610 1 |a тиристорные регуляторы 
610 1 |a наблюдатели 
610 1 |a скорость 
610 1 |a плавный пуск 
610 1 |a электроцентробежные насосы 
610 1 |a преобразователи частоты 
610 1 |a математические модели 
610 1 |a крутящий момент 
610 1 |a оценка 
610 1 |a невязка 
610 1 |a вектор напряжения 
610 1 |a вектор тока 
610 1 |a асинхронные двигатели 
610 1 |a импульсно-фазовое регулирование 
610 1 |a интегральные регуляторы 
610 1 |a обратная связь 
700 1 |a Тимошкин  |b В. В.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1986-  |g Вадим Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26467  |9 12170 
701 1 |a Глазырин  |b А. С.  |c специалист в области электротехники  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1978-  |g Александр Савельевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26445  |9 12148 
701 1 |a Чернышев  |b А. Ю.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1950-  |g Александр Юрьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27081 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18674 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170608  |g RCR 
856 4 |u http://dx.doi.org/10.17212/1814-1196-2017-1-63-73 
942 |c CF