По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.31

Электропривод с релейным регулированием входного тока инвертора и фазных токов статора

Васенин А.Б. ведущий инженер ООО «ТСН-электро»
Гуляев И.В. д-р техн. наук, руководитель Научно-образовательного центра «Энергоэффективные двигатели двойного питания для электроприводов и транспортных средств», профессор кафедры «Электроника и наноэлектроника» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Степанов С.Е. канд. техн. наук, ведущий инженер ООО «ТСН-электро»
Крюков О.В. д-р техн. наук зам. директора по науке, руководитель отдела НИОКР ООО «ТСН-электро», г. Нижний Новгород

Представлен автоматизированный электропривод с оригинальной конструкцией преобразователя частоты, в которой в звено постоянного тока дополнительно введены транзисторный ключ и обратный диод, что позволяет регулировать уровень напряжения и мощности, подводимой на вход инвертора напряжения. Приведены результаты компьютерного моделирования предложенной системы автоматизированного электропривода, адаптированного для использования на объектах ТЭК.

Литература:

1. Пужайло А.Ф. и др. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций / Под ред. О.В. Крюкова. Н. Новгород: Вектор ТиС. 2011. Т. 2.

2. Крюков О.В. Стратегии инвариантных электроприводов газотранспортных систем // В книге: Интеллектуальные системы. Труды XI Международного симпозиума. Под редакцией К.А. Пупкова. — М.: РУДН, 2014. С. 458–463.

3. Серебряков А.В., Крюков О.В. Универсальная система мониторинга электродвигателей ГПА // Известия ВУЗов. Электромеханика. 2016. № 4 (546). С. 74–81.

4. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Энергоэффективные системы электроснабжения электроприводов нефтегазопроводов // В сборнике: Труды IX международной (XX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2016. Пермь. 2016. С. 380–384.

5. Воронков В.И., Крюков О.В., Рубцова И.Е. Основные экологические направления и задачи энергосбережения при проектировании объектов ОАО «Газпром» // Газовая промышленность. 2013. № 7 (693). С. 74–78.

6. Крюков О.В. Опыт проектирования АСУ ТП нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2017. № 1. С. 2–7.

7. Kryukov O.V. Scientific background for the development of intelligent electric drives for oil and gas process units // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. 2017. Т. 17. № 1. С. 56–62.

8. Крюков О.В. Интеллектуализация автоматизированных электроприводов с использованием IT-алгоритмов // Автоматизация и IT в энергетике. 2018. № 12. С. 14–20.

9. Рубцова И. Е., Крюков О.В., Степанов С. Е. Нейро-нечеткие модели мониторинга синхронных машин большой мощности // В сб.: Материалы 6‑й МНТК «Управление и информационные технологии» УИТ-2010. СПб. 2010. С. 160–162.

10. Воронков В.И., Степанов С. Е., Титов В. Г., Крюков О.В. Векторное управление возбуждением синхронных двигателей ГПА // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2010. № 3–2. С. 204–208.

11. Крюков О.В., Туганов Р.Б. Применение методов искусственного интеллекта для управления и мониторинга электромеханических систем // Автоматизация и IT в энергетике. 2020. № 3 (128). С. 10–16.

12. Крюков О.В., Степанов С. Е., Бычков Е.В. Опыт применения частотно-регулируемого привода вентиляторов АВО газа // В сборнике: Труды IX международной (XX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2016. Пермь. 2016. С. 428–432.

13. Усынин Ю.С. Системы управления электроприводов: Учеб. пособие // Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. 358 с.

14. Алиевский Б.Л., Щербаков С.А., Мизюрин С.Р. Вентильный генератор для автономных систем электроснабжения постоянного тока // Электричество. 2003 № 1. С. 27–32.

15. Алекперов В.Ю., Маганов Р.У., Лесничий В.Ф. и др. Способ управления вентильным электродвигателем // Патент РФ №2207700. ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Российская инновационная ТЭК». Опубл. 27.06.2003.

16. Соколовский Г. Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием // М.:Academia. 2006. 259 c.

17. Valtchev S., Kryukov O.V., Meshcheryakov V.N., Belousov A.S. Comparative analysis of electric drives control systems applied to two-phase induction motors // В сборнике: Proceedings — 2020 2nd International Conference SUMMA 2020. 2. 2020. С. 918–922.

18. Крюков О.В. Системы электропривода переменного тока с релейными и нелинейными устройствами. Часть 2 // Библиотечка электротехника. 2018. № 12 (240). С. 1–76.

19. Крюков О.В., Васенин А.Б., Серебряков А.В. Экспериментальный стенд электромеханической части энергетической установки // Приводная техника. 2012. № 4. С. 2–11.

20. Крюков О.В., Серебряков А.В., Макриденко Л.А. Мониторинг и прогнозирование состояния электромеханических систем энергетики // М.: АО «ВНИИЭМ», 2017.

21. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Энергетический комплекс // Патент на полезную модель RU 113085 U1, 27.01.2012. Заявка № 2011140276/07 от 04.10.2011.

22. Пужайло А.Ф. и др. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций: монография // Под ред. О.В. Крюкова. Н. Новгород: Вектор ТиС, 2010. 570с.

В настоящее время суммарное потребление электроэнергии автоматизированными электроприводами различных объектов ТЭК составляет свыше 2/3 всего объема генерации в мире и РФ [1–3]. Поэтому от уровня энергоэффективности, управляемости и надежности применяемых электроприводов во многом определяются показатели энергоемкости, энергосбережения и ресурсосбережения технологических процессов и установок ТЭК [4–7].

В нефтегазовой отрасли находит все большее применение вентильный электропривод, выполненный на базе синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов, с инвертором, питающим обмотку статора, и датчиком положения ротора и элементами искусственного интеллекта [8–12]. Для реализации частотного принципа управления электроприводом необходимо использовать релейно-импульсный принцип регулирования мгновенных значений напряжения на выходе инвертора. В режиме пуска электропривода требуется регулирование в широком диапазоне частоты вращения двигателя, что достигается изменением частоты и уровня питающего обмотку статора напряжения, при этом целесообразно регулировать напряжение и мощность, подаваемую на вход инвертора. В типовых преобразователях частоты, выполненных на базе инвертора напряжения, широко применяемых в нефтегазовой отрасли, преобразователь частоты выполнен с диодным выпрямителем, поэтому при частотном регулировании уровень напряжения на входе инвертора и величина импульса напряжения на выходе инвертора не регулируются. Нерегулируемый, избыточный при малых выходных напряжения инвертора уровень пульсаций напряжения снижает качество напряжения питания вентильного двигателя, при этом возрастает уровень гармоник напряжения и тока статора.

Известны преобразователи частоты с транзисторным ключом между неуправляемым выпрямителем и входом автономного инвертора. В работе [13] рассмотрена система электропривода с преобразователем частоты и коммутатором. Схема вентильного генератора с коммутатором рассмотрена в статье [14], а в патенте [15] разработан способ управления вентильным двигателем с использованием дополнительного коммутатора в цепи постоянного тока преобразователя частоты. Во всех указанных системах управление коммутацией дополнительного ключа, как и ключей инвертора, осуществляется с использованием принципа ШИМ-модуляции [16]. Энергоэффективные системы управления частотными электроприводами переменного тока подробно рассмотрены в работах [17–20]. Использование релейного принципа совместного управления шестью ключевыми элементами инвертора и дополнительным коммутатором предложено в патенте [21]. Релейный принцип управления упрощает процесс формирования токов в вентильном электроприводе, как на выходе инвертора, так и в звене постоянного тока.

Для Цитирования:
Васенин А.Б., Гуляев И.В., Степанов С.Е., Крюков О.В. д-р техн. наук, Электропривод с релейным регулированием входного тока инвертора и фазных токов статора. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2025;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: