JPH0216669B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0216669B2 JPH0216669B2 JP56041552A JP4155281A JPH0216669B2 JP H0216669 B2 JPH0216669 B2 JP H0216669B2 JP 56041552 A JP56041552 A JP 56041552A JP 4155281 A JP4155281 A JP 4155281A JP H0216669 B2 JPH0216669 B2 JP H0216669B2
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- JP
- Japan
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- commutation
- power supply
- load
- voltage
- side commutation
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Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P25/00—Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details
- H02P25/02—Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the kind of motor
- H02P25/022—Synchronous motors
- H02P25/03—Synchronous motors with brushless excitation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は自然転流形の交流式無整流子電動機の
制御方法に関する。
制御方法に関する。
一般に、自然転流形の交流式無整流子電動機に
はサイリスタブリツジ間の転流とブリツジ内のサ
イリスタ素子間の転流とがあるが、以下では前者
を負荷側転流、後者を電源側転流と呼ぶことにす
る。
はサイリスタブリツジ間の転流とブリツジ内のサ
イリスタ素子間の転流とがあるが、以下では前者
を負荷側転流、後者を電源側転流と呼ぶことにす
る。
従来の交流式無整流子電動機の負荷側転流は同
期電動機の逆起電力を利用して行なわれる、いわ
ゆる逆起電力転流である。しかし、この方式では
負荷を増すにつれて転流余裕角が著しく増少し、
このため無負荷転流進み角を45゜〜60゜に設定する
必要があり、電動機力率は0.5〜0.8(進み)とな
る。しかも進み力率で運転するために電機子電流
は減磁作用を生じ、同期電動機は強い励磁を必要
とすることから短絡比の大きな鉄機械となり、電
動機出力に対して容量、重量ともに増大する。さ
らに必要な転流余裕角を確保することから決定さ
れる過負荷耐量の標準は110%、125%で、圧延主
機のようなかこくな用途には適用できないなどの
欠点があつた。
期電動機の逆起電力を利用して行なわれる、いわ
ゆる逆起電力転流である。しかし、この方式では
負荷を増すにつれて転流余裕角が著しく増少し、
このため無負荷転流進み角を45゜〜60゜に設定する
必要があり、電動機力率は0.5〜0.8(進み)とな
る。しかも進み力率で運転するために電機子電流
は減磁作用を生じ、同期電動機は強い励磁を必要
とすることから短絡比の大きな鉄機械となり、電
動機出力に対して容量、重量ともに増大する。さ
らに必要な転流余裕角を確保することから決定さ
れる過負荷耐量の標準は110%、125%で、圧延主
機のようなかこくな用途には適用できないなどの
欠点があつた。
本発明の目的は、前述の欠点を除去し、電動機
力率1の運転をも可能な自然転流形の交流式無整
流子電動機の制御方法を提供することにある。
力率1の運転をも可能な自然転流形の交流式無整
流子電動機の制御方法を提供することにある。
以下本発明の一実施例を図面を参照して説明す
る。
る。
第1図は本発明の交流式無整流子電動機のシス
テム構成図で、主回路は1組の1次巻線1と6組
の2次巻線2〜7を持つ電源変圧器、6台のサイ
リスタブリツジ8〜13、直流リアクトン14か
ら構成される12相電流形サイクロコンバータであ
る。15は同期電動機、16は位置検出器であ
る。
テム構成図で、主回路は1組の1次巻線1と6組
の2次巻線2〜7を持つ電源変圧器、6台のサイ
リスタブリツジ8〜13、直流リアクトン14か
ら構成される12相電流形サイクロコンバータであ
る。15は同期電動機、16は位置検出器であ
る。
従来の方式では、電源側転流は電源電圧を利用
し、負荷側転流は電動機の逆起電力を利用してい
たが、本方式は負荷側転流に電源電圧と逆起電力
を併用することにより、実効転流進み角γ=0付
近の高力率運転を可能にしたものである。
し、負荷側転流は電動機の逆起電力を利用してい
たが、本方式は負荷側転流に電源電圧と逆起電力
を併用することにより、実効転流進み角γ=0付
近の高力率運転を可能にしたものである。
以下にγ=0制御の場合の動作原理を説明す
る。第1図の8のブリツジから9のブリツジへの
負荷側転流を考える。いま、8のブリツジ内の導
通しているサイリスタをUp1,Up6とすると、
電源電圧により負荷側転流を行なうには9のブリ
ツジ内のサイリスタを点弧し9のブリツジの出力
電圧を8のブリツジの出力電圧よりも高くしなけ
ればならない。
る。第1図の8のブリツジから9のブリツジへの
負荷側転流を考える。いま、8のブリツジ内の導
通しているサイリスタをUp1,Up6とすると、
電源電圧により負荷側転流を行なうには9のブリ
ツジ内のサイリスタを点弧し9のブリツジの出力
電圧を8のブリツジの出力電圧よりも高くしなけ
ればならない。
第2図はγ=0制御時の転流現象を示したもの
で、負荷側転流時刻では電動機電圧は零である
が、直前の負荷側転流の周期から次の負荷側転流
時刻を推定し、電源側転流休止期間を設定するこ
とによつて転流電圧を保持している。本方式では
電源側転流制御角α0を30゜〜150゜としているので
休止期間は1.67ms以上必要となる。休止期間は
短いほど電流制御特性が良好なので、本方式では
1.67msとしている。第2図に示す時刻A′での電
源側転流は電源側転流休止信号によつて無視さ
れ、時刻AでサイリスタVp2とVp4を点弧し負
荷側転流が始まる。この瞬間は端子U−V間の電
動機電圧は零であるから転流電圧は線間電圧eR−
eTとなる。これに対して時刻BではWp3とWp4
を点弧しeT−eSを転流電圧としている。図からも
明らかなように、この場合は電源側転流休止信号
により無視される電源側転流は存在しない。
で、負荷側転流時刻では電動機電圧は零である
が、直前の負荷側転流の周期から次の負荷側転流
時刻を推定し、電源側転流休止期間を設定するこ
とによつて転流電圧を保持している。本方式では
電源側転流制御角α0を30゜〜150゜としているので
休止期間は1.67ms以上必要となる。休止期間は
短いほど電流制御特性が良好なので、本方式では
1.67msとしている。第2図に示す時刻A′での電
源側転流は電源側転流休止信号によつて無視さ
れ、時刻AでサイリスタVp2とVp4を点弧し負
荷側転流が始まる。この瞬間は端子U−V間の電
動機電圧は零であるから転流電圧は線間電圧eR−
eTとなる。これに対して時刻BではWp3とWp4
を点弧しeT−eSを転流電圧としている。図からも
明らかなように、この場合は電源側転流休止信号
により無視される電源側転流は存在しない。
γ>0の場合には転流電圧はさらに電動機電圧
が加わるのでγ=0に比べて安定な転流が行なわ
れる。従来の方式では電流の重なり期間中に動作
しているサイリスタブリツジの出力電圧は等しい
ので転流電圧として利用できないが、以上に述べ
たように本方式では電流の重なり期間中に動作し
ているサイリスタブリツジの出力電圧の差を転流
電圧として利用するものである。
が加わるのでγ=0に比べて安定な転流が行なわ
れる。従来の方式では電流の重なり期間中に動作
しているサイリスタブリツジの出力電圧は等しい
ので転流電圧として利用できないが、以上に述べ
たように本方式では電流の重なり期間中に動作し
ているサイリスタブリツジの出力電圧の差を転流
電圧として利用するものである。
次に制御回路について説明する。第1図で示す
ように制御回路は速度制御回路18、電源側転流
制御回路19、負荷側転流制御回路20、ゲート
制御回路21で構成されている。
ように制御回路は速度制御回路18、電源側転流
制御回路19、負荷側転流制御回路20、ゲート
制御回路21で構成されている。
負荷側転流制御回路では周波数について閉ルー
プが形成されており、同期電動機15の端子電圧
検出器16と位置検出器17の出力とから端子電
圧と同期した負荷側転流指令が作られる。これは
デイジタルICで構成された移相回路により実効
転流進み角γを0゜〜30゜まで制御でき、γ=0の
場合は電源電圧による転流を、γ>0の場合は電
源転流と逆起電力転流を併用した転流を行うこと
になる。
プが形成されており、同期電動機15の端子電圧
検出器16と位置検出器17の出力とから端子電
圧と同期した負荷側転流指令が作られる。これは
デイジタルICで構成された移相回路により実効
転流進み角γを0゜〜30゜まで制御でき、γ=0の
場合は電源電圧による転流を、γ>0の場合は電
源転流と逆起電力転流を併用した転流を行うこと
になる。
電源側転流制御回路では電流フイードバツク系
が構成され、平滑リアクトル14の電流iLが速度
制御回路18からの電流指令に追従するように電
源側転流指令を制御している。
が構成され、平滑リアクトル14の電流iLが速度
制御回路18からの電流指令に追従するように電
源側転流指令を制御している。
ゲート制御回路21では電源側転流指令、負荷
側転流指令、電源電圧を入力して点弧すべきサイ
リスタが決定される。前述したように本方式では
負荷側転流時刻の直前1.67ms内の電源側転流を
休止して負荷側転流を電源側転流よりも優先しな
ければならない。
側転流指令、電源電圧を入力して点弧すべきサイ
リスタが決定される。前述したように本方式では
負荷側転流時刻の直前1.67ms内の電源側転流を
休止して負荷側転流を電源側転流よりも優先しな
ければならない。
第3図は第1図におけるP側のサイリスタブリ
ツジ8,9,10の電源側転流休止信号決定回路
で、第4図はこの回路のタイムチヤートである。
これは直前の負荷側転流の周期をUP/DOWNカ
ウンタを用いて計数し、次の負荷側転流時刻を推
定しようとするもので、図中のP側ブリツジの負
荷側転流時刻からアツプカウントを開始し、次の
N側ブリツジの負荷側転流時刻からダウンカウン
トを行ないカウンタの内容が休止期間設定値に一
致した時刻にフリツプフロツプをセツトし、次の
P側ブリツジの負荷側転流時刻にリセツトする。
このフリツプフロツプがセツトされている期間は
P側ブリツジの電源側転流を無視すればよい。負
荷側転流時に点弧すべきサイリスタの決定は、電
源周期を制御角が0゜〜60゜の6つの期間に分割し、
ブリツジ電圧が最大となるようにそれぞれの期間
にブリツジを構成している6個のサイリスタを対
応させることによつて行なつている。
ツジ8,9,10の電源側転流休止信号決定回路
で、第4図はこの回路のタイムチヤートである。
これは直前の負荷側転流の周期をUP/DOWNカ
ウンタを用いて計数し、次の負荷側転流時刻を推
定しようとするもので、図中のP側ブリツジの負
荷側転流時刻からアツプカウントを開始し、次の
N側ブリツジの負荷側転流時刻からダウンカウン
トを行ないカウンタの内容が休止期間設定値に一
致した時刻にフリツプフロツプをセツトし、次の
P側ブリツジの負荷側転流時刻にリセツトする。
このフリツプフロツプがセツトされている期間は
P側ブリツジの電源側転流を無視すればよい。負
荷側転流時に点弧すべきサイリスタの決定は、電
源周期を制御角が0゜〜60゜の6つの期間に分割し、
ブリツジ電圧が最大となるようにそれぞれの期間
にブリツジを構成している6個のサイリスタを対
応させることによつて行なつている。
上記においては第1図に示す交流式無整流子電
動機について説明したが、Δ−Δ(Δ−Yでもよ
い)の電源変圧器を3台用いた第5図に示す交流
式無整流子電動機においても同様な制御が可能に
なることは言うまでもない。なお、この場合は第
1図の方式と比較して電源変圧器の構成が簡単に
なるが、平滑リアクトルを流れる電流iLはリツプ
がわずかに増加する。
動機について説明したが、Δ−Δ(Δ−Yでもよ
い)の電源変圧器を3台用いた第5図に示す交流
式無整流子電動機においても同様な制御が可能に
なることは言うまでもない。なお、この場合は第
1図の方式と比較して電源変圧器の構成が簡単に
なるが、平滑リアクトルを流れる電流iLはリツプ
がわずかに増加する。
第1図は本発明の一実施例を示す交流式無整流
子電動機のシステム構成図、第2図は同実施例に
おいて、γ=0制御時の負荷側転流の動作を説明
するためのタイムチヤートを示す図、第3図は同
じくP側サイリスタブリツジの電源側転流休止信
号決定回路図、第4図は第3図の動作を説明する
ためのタイムチヤートを示す図、第5図は第1図
の主回路の電源変圧器の変形例を示す回路構成図
である。 1〜7……電源トランス、8〜13……サイリ
スタブリツジ、14……平滑リアクトル、15…
…同期電動機、16……位置検出器、17……電
圧検出器、18……速度制御回路、19……電源
側転流制御回路、20……負荷側転流制御回路、
21……ゲート制御回路。
子電動機のシステム構成図、第2図は同実施例に
おいて、γ=0制御時の負荷側転流の動作を説明
するためのタイムチヤートを示す図、第3図は同
じくP側サイリスタブリツジの電源側転流休止信
号決定回路図、第4図は第3図の動作を説明する
ためのタイムチヤートを示す図、第5図は第1図
の主回路の電源変圧器の変形例を示す回路構成図
である。 1〜7……電源トランス、8〜13……サイリ
スタブリツジ、14……平滑リアクトル、15…
…同期電動機、16……位置検出器、17……電
圧検出器、18……速度制御回路、19……電源
側転流制御回路、20……負荷側転流制御回路、
21……ゲート制御回路。
Claims (1)
- 1 自然転流形の交流式無整流子電動機におい
て、電源側転流時は電源側転流指令によりサイリ
スタブリツジ内のサイリスタ素子間の転流制御を
行ない、負荷側転流時であつて実効転流進み角γ
が、γ=0の場合は直前の負荷側転流周期から次
の負荷側転流時刻を推定して電源側転流指令に休
止期間を設けることにより、負荷側転流指令によ
つて動作させるサイリスタブリツジの出力電圧と
転流前に動作しているサイリスタブリツジの出力
電圧との差から得られる転流電圧により転流制御
し、γ>0の場合は同期電動機の逆起電力を転流
電圧として用いて転流制御を行なうことを特徴と
する交流式無整流子電動機の制御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56041552A JPS57156694A (en) | 1981-03-20 | 1981-03-20 | Control system of ac commutatorless motor |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56041552A JPS57156694A (en) | 1981-03-20 | 1981-03-20 | Control system of ac commutatorless motor |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS57156694A JPS57156694A (en) | 1982-09-28 |
| JPH0216669B2 true JPH0216669B2 (ja) | 1990-04-17 |
Family
ID=12611586
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56041552A Granted JPS57156694A (en) | 1981-03-20 | 1981-03-20 | Control system of ac commutatorless motor |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS57156694A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH04275784A (ja) * | 1991-03-04 | 1992-10-01 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 映像信号切り換え装置 |
| JPH07274220A (ja) * | 1991-01-24 | 1995-10-20 | Grass Valley Group Inc:The | テレビジョン信号デコーダ |
-
1981
- 1981-03-20 JP JP56041552A patent/JPS57156694A/ja active Granted
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07274220A (ja) * | 1991-01-24 | 1995-10-20 | Grass Valley Group Inc:The | テレビジョン信号デコーダ |
| JPH04275784A (ja) * | 1991-03-04 | 1992-10-01 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 映像信号切り換え装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS57156694A (en) | 1982-09-28 |
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