JPS626401B2 - - Google Patents
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- JPS626401B2 JPS626401B2 JP53006763A JP676378A JPS626401B2 JP S626401 B2 JPS626401 B2 JP S626401B2 JP 53006763 A JP53006763 A JP 53006763A JP 676378 A JP676378 A JP 676378A JP S626401 B2 JPS626401 B2 JP S626401B2
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- B60W10/04—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units
- B60W10/08—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of electric propulsion units, e.g. motors or generators
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
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- B60K6/00—Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines
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- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L7/00—Electrodynamic brake systems for vehicles in general
- B60L7/10—Dynamic electric regenerative braking
- B60L7/18—Controlling the braking effect
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
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- H02P3/06—Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
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Description
【発明の詳細な説明】
この発明は電動機によつて駆動される牽引車輛
に対する制御装置、更に具体的に云えば車輛の速
度制御ペダルを解放した時に動的な抗力を加える
制御装置に関する。
に対する制御装置、更に具体的に云えば車輛の速
度制御ペダルを解放した時に動的な抗力を加える
制御装置に関する。
大形土工機械の様な電動機によつて駆動される
牽引車輛は、この車輛の車輪を駆動する様に接続
された馬力の大きい電動機に電気エネルギを供給
する発電機又は交流機を駆動する原動機を持つの
が普通である。この原動機は普通はデイーゼル機
関であり、電動機は一般に可変速度可逆直流電動
機である。車輛の運転者が車輛の速度並びに移動
方向、即ち前進か後進かを、速度制御ペダル及び
前進‐後進選択レバーの操作によつて制御する。
速度制御ペダルはデイーゼル機関の速度
(RPM)を制御する様になつており、これによつ
て発電機又は交流機の電力出力を制御し、こうし
て電動機に供給されるエネルギを変える。普通、
前進‐後進選択レバーは、電動機の界磁巻線に電
流が流れる向きを制御するスイツチを作動する様
になつている。
牽引車輛は、この車輛の車輪を駆動する様に接続
された馬力の大きい電動機に電気エネルギを供給
する発電機又は交流機を駆動する原動機を持つの
が普通である。この原動機は普通はデイーゼル機
関であり、電動機は一般に可変速度可逆直流電動
機である。車輛の運転者が車輛の速度並びに移動
方向、即ち前進か後進かを、速度制御ペダル及び
前進‐後進選択レバーの操作によつて制御する。
速度制御ペダルはデイーゼル機関の速度
(RPM)を制御する様になつており、これによつ
て発電機又は交流機の電力出力を制御し、こうし
て電動機に供給されるエネルギを変える。普通、
前進‐後進選択レバーは、電動機の界磁巻線に電
流が流れる向きを制御するスイツチを作動する様
になつている。
従来の電気推進装置では、車輛の速度を希望す
る様に下げるには、速度制御ペダルを解放し、車
輛を惰走にまかせるか又は車輛の機械的又は電気
的な制動装置を作動する。速度制御ペダルを解放
すると、原動機が減速し、こうして発電機の端子
電圧を下げることが出来る。発電機の端子電圧が
牽引電動機の電機子の逆起電力より小さくなる
と、電流が逆転し、電動機の電機子から発電機に
流れる。電動機の界磁励磁回路が発電機から電動
機への電流の流れの減少に応答し、それに応じて
界磁の励磁を弱め、電機子電流が逆転するのと略
同時に、界磁の励磁をゼロにする。界磁の励磁が
なくなると、電動機はフリーホイールになる。即
ち界磁の励磁がなくなることは、標準型の伝動装
置を備えた内燃機関によつて駆動される自動車
で、クラツチを切り離したことに相当する。車輛
がゆるい板を下りつゝある場合、電動機の励磁を
取去つても、電動機のフリーホイール作用によ
り、前進速度が減少しないことがある。更に、牽
引電動機に回転に対する抵抗がないと、車輛の前
進運動量が略一定にとゞまり、その結果、車輪が
機関並びに伝動装置の部品を引続いて回転させる
為に、速度制御ペダルを解放した時に抗力が加わ
る非電気型の車輛に較べて、運転者にとつて望ま
しくない感じが生ずる。
る様に下げるには、速度制御ペダルを解放し、車
輛を惰走にまかせるか又は車輛の機械的又は電気
的な制動装置を作動する。速度制御ペダルを解放
すると、原動機が減速し、こうして発電機の端子
電圧を下げることが出来る。発電機の端子電圧が
牽引電動機の電機子の逆起電力より小さくなる
と、電流が逆転し、電動機の電機子から発電機に
流れる。電動機の界磁励磁回路が発電機から電動
機への電流の流れの減少に応答し、それに応じて
界磁の励磁を弱め、電機子電流が逆転するのと略
同時に、界磁の励磁をゼロにする。界磁の励磁が
なくなると、電動機はフリーホイールになる。即
ち界磁の励磁がなくなることは、標準型の伝動装
置を備えた内燃機関によつて駆動される自動車
で、クラツチを切り離したことに相当する。車輛
がゆるい板を下りつゝある場合、電動機の励磁を
取去つても、電動機のフリーホイール作用によ
り、前進速度が減少しないことがある。更に、牽
引電動機に回転に対する抵抗がないと、車輛の前
進運動量が略一定にとゞまり、その結果、車輪が
機関並びに伝動装置の部品を引続いて回転させる
為に、速度制御ペダルを解放した時に抗力が加わ
る非電気型の車輛に較べて、運転者にとつて望ま
しくない感じが生ずる。
この発明の目的は、牽引車輛に対する電気推進
装置として、速度制御ペダルを解放した時に動的
な抗力を加える電気推進装置を提供することであ
る。
装置として、速度制御ペダルを解放した時に動的
な抗力を加える電気推進装置を提供することであ
る。
この発明を1形式で実施する時、牽引車輛に推
進装置を設ける。この推進装置は他励式牽引電動
機を持つていて、これらの電動機は、車輛速度制
御ペダルを解放した時に、推進装置が動的な抗力
作用を以て応答する様に制御される。好ましい実
施例では、装置が第1の電力源、例えば内燃機関
によつて駆動される自励式直流発電機を含み、こ
れが牽引電動機の電機子に電力を供給する様にな
つている。第1の電力源の1つの端子と電機子の
1つの端子との間に一方向導電装置、例えば1つ
又は更に多くの電力ダイオードが直列に接続さ
れ、こうして電力源の電圧が電機子の端子電圧よ
り大きい時、電流が第1の電力源から電機子に自
由に流れることが出来る様にする。一方向導電装
置と並列回路に電力抵抗を接続し、電動機の電機
子から発電機へ流れる回生電流が電力抵抗を含む
電流通路を通る様にする。電動機の電機子を流れ
る電流の大きさ並びに極性を表わす電流信号を発
生する電流感知装置を設ける。この電流信号を関
数発生器に供給する。関数発生器は、電機子電流
信号の予定の関数として、電動機界磁電流基準信
号を発生する様になつている。この基準信号は選
ばれた最小値に制限され、電流信号の大きさが選
ばれた値より上昇したことに応答して、この最小
値から増加する。基準信号が第2の電力源に供給
される。第2の電力源は基準信号に応答して、牽
引電動機の界磁巻線に励磁電流を供給する。この
構成では、界磁巻線に供給される励磁の大きさ
が、電動機の電機子回路に流れる電流の大きさに
関数関係を持つ。然し、電機子電流の値が選ばれ
た大きさより小さい場合、界磁電流は選ばれた最
小値に一定のまゝである。従つて、速度制御ペダ
ルを解放して第1の電力源の励磁電圧を減少させ
ることが出来る様にすると、電機子の電流が急速
に減少し、電動機の逆起電力が第1の電力源の励
磁電圧を越えた時に、方向を反転する。逆電流が
電動機の電機子から電力低抗を介して第1の電力
源に流れる。界磁電流が選ばれた最小値に制限さ
れていて、極性を変えないから、界磁中に発生さ
れた磁束が電機子の磁束と作用し合つて、電動機
の回転に対する減速効果を持つ。界磁電流の最小
レベルを適当に選ぶと共に電力抵抗を適当な大き
さにすることにより、減速効果の程度を希望する
通りに変えることが出来る。
進装置を設ける。この推進装置は他励式牽引電動
機を持つていて、これらの電動機は、車輛速度制
御ペダルを解放した時に、推進装置が動的な抗力
作用を以て応答する様に制御される。好ましい実
施例では、装置が第1の電力源、例えば内燃機関
によつて駆動される自励式直流発電機を含み、こ
れが牽引電動機の電機子に電力を供給する様にな
つている。第1の電力源の1つの端子と電機子の
1つの端子との間に一方向導電装置、例えば1つ
又は更に多くの電力ダイオードが直列に接続さ
れ、こうして電力源の電圧が電機子の端子電圧よ
り大きい時、電流が第1の電力源から電機子に自
由に流れることが出来る様にする。一方向導電装
置と並列回路に電力抵抗を接続し、電動機の電機
子から発電機へ流れる回生電流が電力抵抗を含む
電流通路を通る様にする。電動機の電機子を流れ
る電流の大きさ並びに極性を表わす電流信号を発
生する電流感知装置を設ける。この電流信号を関
数発生器に供給する。関数発生器は、電機子電流
信号の予定の関数として、電動機界磁電流基準信
号を発生する様になつている。この基準信号は選
ばれた最小値に制限され、電流信号の大きさが選
ばれた値より上昇したことに応答して、この最小
値から増加する。基準信号が第2の電力源に供給
される。第2の電力源は基準信号に応答して、牽
引電動機の界磁巻線に励磁電流を供給する。この
構成では、界磁巻線に供給される励磁の大きさ
が、電動機の電機子回路に流れる電流の大きさに
関数関係を持つ。然し、電機子電流の値が選ばれ
た大きさより小さい場合、界磁電流は選ばれた最
小値に一定のまゝである。従つて、速度制御ペダ
ルを解放して第1の電力源の励磁電圧を減少させ
ることが出来る様にすると、電機子の電流が急速
に減少し、電動機の逆起電力が第1の電力源の励
磁電圧を越えた時に、方向を反転する。逆電流が
電動機の電機子から電力低抗を介して第1の電力
源に流れる。界磁電流が選ばれた最小値に制限さ
れていて、極性を変えないから、界磁中に発生さ
れた磁束が電機子の磁束と作用し合つて、電動機
の回転に対する減速効果を持つ。界磁電流の最小
レベルを適当に選ぶと共に電力抵抗を適当な大き
さにすることにより、減速効果の程度を希望する
通りに変えることが出来る。
この発明は以下図面について説明する所から、
その目的並びに利点と共に更によく理解されよ
う。
その目的並びに利点と共に更によく理解されよ
う。
第1図はこの発明の電気推進装置の簡略ブロツ
ク図である。例えば速度制御ペダル又は絞り制御
装置の様な制御装置(図に示していない)が原動
機12を制御する様になつている。この原動機は
例えばデイーゼル機関であつてよい。この制御装
置は調速機を作動し、こうして機関の毎分回転数
(RPM)及び動力出力を制御する様に構成するこ
とが出来る。破線10で示した原動機12の駆動
軸が直流発電機14を駆動する様に接続される。
発電機14は周知の自励式発電機であることが好
ましい。原動機12及び発電機14が制御可能な
電力源を構成し、その為、その全体又は一部分
を、この発明の推進装置を実現するのに必要な特
性を持つ、即ち制御し得る可変の励磁出力と逆方
向電流通路を持つ他の形式の制御可能な電力源に
取替えることが出来る。
ク図である。例えば速度制御ペダル又は絞り制御
装置の様な制御装置(図に示していない)が原動
機12を制御する様になつている。この原動機は
例えばデイーゼル機関であつてよい。この制御装
置は調速機を作動し、こうして機関の毎分回転数
(RPM)及び動力出力を制御する様に構成するこ
とが出来る。破線10で示した原動機12の駆動
軸が直流発電機14を駆動する様に接続される。
発電機14は周知の自励式発電機であることが好
ましい。原動機12及び発電機14が制御可能な
電力源を構成し、その為、その全体又は一部分
を、この発明の推進装置を実現するのに必要な特
性を持つ、即ち制御し得る可変の励磁出力と逆方
向電流通路を持つ他の形式の制御可能な電力源に
取替えることが出来る。
発電機14が他励式直流牽引電動機18の電機
子16を励磁する様に接続される。励磁電流が発
電機14の端子20から、図には電力ダイオード
22として示した一方向導電装置を介して電機子
16の端子24に供給される。電機子16及び発
電機14の間の電流通路が、電機子16の端子2
8を発電機14の端子30と相互接続する線26
によつて閉じる。線26の途中に接続された電流
分路32が、電動機の電機子16を通る電流を表
わす信号を発生する。牽引電動機用としては、発
電機14が数百ボルトの電圧で数百アンペアの電
流を供給することがあるから、ダイオード22は
動作時の電力レベルに合せて、複数個の半導体ダ
イオードを直並列に接続して構成することが出来
る。
子16を励磁する様に接続される。励磁電流が発
電機14の端子20から、図には電力ダイオード
22として示した一方向導電装置を介して電機子
16の端子24に供給される。電機子16及び発
電機14の間の電流通路が、電機子16の端子2
8を発電機14の端子30と相互接続する線26
によつて閉じる。線26の途中に接続された電流
分路32が、電動機の電機子16を通る電流を表
わす信号を発生する。牽引電動機用としては、発
電機14が数百ボルトの電圧で数百アンペアの電
流を供給することがあるから、ダイオード22は
動作時の電力レベルに合せて、複数個の半導体ダ
イオードを直並列に接続して構成することが出来
る。
源34は周知の任意の電力源であつてよいが、
好ましい実施例が第1図に示されている。この実
施例では、回転型励磁機、例えば発電機46の電
機子48が、線50,52を介して界磁巻線36
に励磁電流を供給する様に接続されている。電機
子48が、破線49で示す様に、原動機12によ
つて回転駆動する様に接続されている。線52の
途中に接続された電流分路54が、界磁巻線36
を通る電流を表わす信号を発生する。発電機46
が界磁巻線56を持ち、その励磁レベルと電機子
48の回転速度とにより、電機子48の電力出力
が制御される。界磁巻線56に対する励磁は周知
の形式のパルス幅変調器(PWM)58によつて
供給される。界磁巻線56の一方の端子がPWM
58に接続され、別の端子が抵抗60,62の間
の接続点に接続されることが判る。抵抗60,6
2が電圧源B+大地との間に接続され、こうして
分圧器を形成し、界磁巻線56の別の端子を正の
電圧に対してバイアスする。この様にバイアスす
る目的は、巻線56の励磁を逆転して、一層急速
なオフ転化が出来る様にすることであり、こうい
うバイアスは周知の手段である。PWM58によ
つて供給される励磁電流が関数発生器38から線
44に出る電流基準信号によつて決定される。こ
の信号が加算点64で電流饋還信号と比較され
る。電流饋還信号は差動増幅器66の出力端子に
発生される。増幅器66の第1及び第2の入力端
子が電流分路54の対応する端子に接続されてい
る。加算点64の出力端子に発生される信号は、
電流基準信号と界磁巻線36を流れる電流を表わ
す信号との間の差を表わす誤差信号である。この
誤差信号が線68を介してPWM58に供給され
る。PWM58が誤差信号に応答して、この誤差
信号を最小にする様に、界磁巻線56に対する励
磁を制御する。
好ましい実施例が第1図に示されている。この実
施例では、回転型励磁機、例えば発電機46の電
機子48が、線50,52を介して界磁巻線36
に励磁電流を供給する様に接続されている。電機
子48が、破線49で示す様に、原動機12によ
つて回転駆動する様に接続されている。線52の
途中に接続された電流分路54が、界磁巻線36
を通る電流を表わす信号を発生する。発電機46
が界磁巻線56を持ち、その励磁レベルと電機子
48の回転速度とにより、電機子48の電力出力
が制御される。界磁巻線56に対する励磁は周知
の形式のパルス幅変調器(PWM)58によつて
供給される。界磁巻線56の一方の端子がPWM
58に接続され、別の端子が抵抗60,62の間
の接続点に接続されることが判る。抵抗60,6
2が電圧源B+大地との間に接続され、こうして
分圧器を形成し、界磁巻線56の別の端子を正の
電圧に対してバイアスする。この様にバイアスす
る目的は、巻線56の励磁を逆転して、一層急速
なオフ転化が出来る様にすることであり、こうい
うバイアスは周知の手段である。PWM58によ
つて供給される励磁電流が関数発生器38から線
44に出る電流基準信号によつて決定される。こ
の信号が加算点64で電流饋還信号と比較され
る。電流饋還信号は差動増幅器66の出力端子に
発生される。増幅器66の第1及び第2の入力端
子が電流分路54の対応する端子に接続されてい
る。加算点64の出力端子に発生される信号は、
電流基準信号と界磁巻線36を流れる電流を表わ
す信号との間の差を表わす誤差信号である。この
誤差信号が線68を介してPWM58に供給され
る。PWM58が誤差信号に応答して、この誤差
信号を最小にする様に、界磁巻線56に対する励
磁を制御する。
第1図の他の部分を説明する前に、関数発生器
38によつて実現された関数のグラフを示す第2
図を参照する。縦軸IREFが関数発生器38の出
力から線44に発生される電流基準信号の大きさ
を表わす。縦軸に沿つた記号MAX及びMINは
夫々線44の電流IREFの最大値及び最小値を表
わす。横軸IMは、関数発生器38に対する入力
信号として印加される線40の電機子電流饋還信
号の大きさを表わす。横軸IMは、発電機14の
端子電圧が電機子16の逆起電力を越える場合の
電機子電流の大きさを表わす。IMの値がIM(最
小)より小さい場合、IREFが予定の最小レベル
にとゞまることに注意されたい。
38によつて実現された関数のグラフを示す第2
図を参照する。縦軸IREFが関数発生器38の出
力から線44に発生される電流基準信号の大きさ
を表わす。縦軸に沿つた記号MAX及びMINは
夫々線44の電流IREFの最大値及び最小値を表
わす。横軸IMは、関数発生器38に対する入力
信号として印加される線40の電機子電流饋還信
号の大きさを表わす。横軸IMは、発電機14の
端子電圧が電機子16の逆起電力を越える場合の
電機子電流の大きさを表わす。IMの値がIM(最
小)より小さい場合、IREFが予定の最小レベル
にとゞまることに注意されたい。
IREFのこの最小レベルは、励磁機46によつ
て最小限の大きさの励磁が発生され、電動機の界
磁巻線36に印加される様に選ばれる。界磁巻線
36の励磁の典型的な最小レベルは、電動機の許
容し得る界磁電流の最大値の約25%である。励磁
レベルIM(最小)より上のIREFとIMとの間の
関数関係は、電動機18の馬力出力を制御する為
に周知の方法に従つて決定される。電動機の電機
子電流の最小レベルIM(最小)は設計上の選択
事項であり、運転する車輛の種類に関係すること
がある。或る場合には、IM(最小)をゼロの電
機子電流に設定し、丁度電機子電流の反転が起る
時、電動機の界磁電流が最小レベルに達する様に
するのが望ましいことがある。図示の関係は、使
う電動機又は発電機の種類によつて変わることが
ある。馬力制限制御作用とこの制御の為の関数発
生器の使い方について更に詳しいことは、米国特
許第3105186号に記載されている。関数発生器の
設計方法は、例えば1960年にニユーヨーク州のマ
ツクグローヒル・ブツク・カンパニ・インコーポ
レーテツド社から出版されたアルバートS.ジヤク
ソンの著書「アナログ・コンピユーテイシヨン」
の第482頁以降に記載されている。
て最小限の大きさの励磁が発生され、電動機の界
磁巻線36に印加される様に選ばれる。界磁巻線
36の励磁の典型的な最小レベルは、電動機の許
容し得る界磁電流の最大値の約25%である。励磁
レベルIM(最小)より上のIREFとIMとの間の
関数関係は、電動機18の馬力出力を制御する為
に周知の方法に従つて決定される。電動機の電機
子電流の最小レベルIM(最小)は設計上の選択
事項であり、運転する車輛の種類に関係すること
がある。或る場合には、IM(最小)をゼロの電
機子電流に設定し、丁度電機子電流の反転が起る
時、電動機の界磁電流が最小レベルに達する様に
するのが望ましいことがある。図示の関係は、使
う電動機又は発電機の種類によつて変わることが
ある。馬力制限制御作用とこの制御の為の関数発
生器の使い方について更に詳しいことは、米国特
許第3105186号に記載されている。関数発生器の
設計方法は、例えば1960年にニユーヨーク州のマ
ツクグローヒル・ブツク・カンパニ・インコーポ
レーテツド社から出版されたアルバートS.ジヤク
ソンの著書「アナログ・コンピユーテイシヨン」
の第482頁以降に記載されている。
再び第1図について説明すると、電力抵抗素子
70がダイオード22と並列回路に接続されるこ
とが示されている。抵抗素子70は電動機の電機
子16と発電機14との間の逆方向電流通路にな
る。抵抗素子70の値は、最大回生電流を電動機
18の閃路限界内に制限するのに必要な範囲の大
きさに選ぶことが好ましい。典型的な値は約1オ
ームである。勿論、速度制御ペダルを解放して、
原動機12を減速することが出来る様にした時、
速度制御ペダルを解放した時点で電機子16の逆
起電力が発電機14の端子電圧に略等しいと仮定
すると、発電機14の端子電圧は電動機の電機子
16の端子電圧又は逆起電力(CEMF)より速
い速度で低下する。発電機14から電動機の電機
子16に供給される電力の減少により、電動機1
8によつて発生される馬力が減少する。電動機が
牽引車輛の推進装置の一部分であるこの実施例で
は、電動機18の動力出力が減少することによ
り、車輛の減速が起る。然し、車輛の運動量によ
り、車輛が移動し続けるので、車輛の車輪と電動
機18との間の相互接続によつて、電動機の電機
子16が回転を続ける。発電機14の端子電圧が
電動機の電機子16の逆起電力より小さくなる
と、ダイオード22が逆バイアスされる。この
時、電流が抵抗素子70を通ることにより、電流
の流れの反転が行なわれる。この逆電流は電動機
の電機子16によつて発生される。これは、電機
子16が回転し、界磁巻線36が関数発生器38
によつて定められた最低レベルの電流によつて引
続いて励磁されるからである。抵抗素子70が、
電機子16によつて発生される電流の大きさを制
限する様に作用し、回生エネルギを吸収する電力
シンク又は負荷になる。この為、関数発生器3
8、ダイオード22及び抵抗素子70の組合せ
が、発電機14の出力電圧の大きさの減少に応答
して減速する時の車輛に対して、動的な抗力を加
える電動機トルクを発生する様に作用する。
70がダイオード22と並列回路に接続されるこ
とが示されている。抵抗素子70は電動機の電機
子16と発電機14との間の逆方向電流通路にな
る。抵抗素子70の値は、最大回生電流を電動機
18の閃路限界内に制限するのに必要な範囲の大
きさに選ぶことが好ましい。典型的な値は約1オ
ームである。勿論、速度制御ペダルを解放して、
原動機12を減速することが出来る様にした時、
速度制御ペダルを解放した時点で電機子16の逆
起電力が発電機14の端子電圧に略等しいと仮定
すると、発電機14の端子電圧は電動機の電機子
16の端子電圧又は逆起電力(CEMF)より速
い速度で低下する。発電機14から電動機の電機
子16に供給される電力の減少により、電動機1
8によつて発生される馬力が減少する。電動機が
牽引車輛の推進装置の一部分であるこの実施例で
は、電動機18の動力出力が減少することによ
り、車輛の減速が起る。然し、車輛の運動量によ
り、車輛が移動し続けるので、車輛の車輪と電動
機18との間の相互接続によつて、電動機の電機
子16が回転を続ける。発電機14の端子電圧が
電動機の電機子16の逆起電力より小さくなる
と、ダイオード22が逆バイアスされる。この
時、電流が抵抗素子70を通ることにより、電流
の流れの反転が行なわれる。この逆電流は電動機
の電機子16によつて発生される。これは、電機
子16が回転し、界磁巻線36が関数発生器38
によつて定められた最低レベルの電流によつて引
続いて励磁されるからである。抵抗素子70が、
電機子16によつて発生される電流の大きさを制
限する様に作用し、回生エネルギを吸収する電力
シンク又は負荷になる。この為、関数発生器3
8、ダイオード22及び抵抗素子70の組合せ
が、発電機14の出力電圧の大きさの減少に応答
して減速する時の車輛に対して、動的な抗力を加
える電動機トルクを発生する様に作用する。
第3図には、制御された電力出力を発生する為
に、発電機14に使うのに適した自励式発電機回
路が示されている。自励式発電機回路は公知であ
るが、公知の回路は一般に自家用車に見られる様
な電力の小さい定電圧用である。第3図に示す回
路は、例えば900ボルトで3500アンペアの牽引用
発電機という様な大電力用発電機に用いることが
出来る。更に、この回路は、原動機に対する馬力
負荷を一定にする為に、発電機に要求される馬力
特性を実現する。前掲米国特許第3105186号に記
載されている様に、制御された馬力出力機能を必
要とする大電力発電機は、発電機の界磁を励磁す
る為に回転形励磁機を使う必要があつた。発電機
14が発電機の電機子72及び発電機の分巻界磁
巻線74を持つことが判る。原動機12が電機子
72を駆動する様に接続される。第1及び第2の
電力抵抗76,78が界磁巻線74と直列に接続
される。抵抗76,78及び界磁巻線74の直列
の組合せが電機子72と並列回路に接続される。
エミツタ・ホロワ回路が電力抵抗78と並列に接
続されることにより、選ばれた動作状態では、抵
抗78を一部分又は完全に側路することが出来
る。この側路条件は、抵抗82と並列に接続され
たツエナ・ダイオード80の電圧降伏定路によつ
て決定される。抵抗82が直列接続の抵抗84と
共に分圧回路を形成し、ダイオード80の陽極
に、電機子72の電圧の関数となる電圧を設定す
る。抵抗82,84が電機子72の出力端子の両
端に直列に接続される。
に、発電機14に使うのに適した自励式発電機回
路が示されている。自励式発電機回路は公知であ
るが、公知の回路は一般に自家用車に見られる様
な電力の小さい定電圧用である。第3図に示す回
路は、例えば900ボルトで3500アンペアの牽引用
発電機という様な大電力用発電機に用いることが
出来る。更に、この回路は、原動機に対する馬力
負荷を一定にする為に、発電機に要求される馬力
特性を実現する。前掲米国特許第3105186号に記
載されている様に、制御された馬力出力機能を必
要とする大電力発電機は、発電機の界磁を励磁す
る為に回転形励磁機を使う必要があつた。発電機
14が発電機の電機子72及び発電機の分巻界磁
巻線74を持つことが判る。原動機12が電機子
72を駆動する様に接続される。第1及び第2の
電力抵抗76,78が界磁巻線74と直列に接続
される。抵抗76,78及び界磁巻線74の直列
の組合せが電機子72と並列回路に接続される。
エミツタ・ホロワ回路が電力抵抗78と並列に接
続されることにより、選ばれた動作状態では、抵
抗78を一部分又は完全に側路することが出来
る。この側路条件は、抵抗82と並列に接続され
たツエナ・ダイオード80の電圧降伏定路によつ
て決定される。抵抗82が直列接続の抵抗84と
共に分圧回路を形成し、ダイオード80の陽極
に、電機子72の電圧の関数となる電圧を設定す
る。抵抗82,84が電機子72の出力端子の両
端に直列に接続される。
抵抗82,84の中間の接続点が抵抗86を介
して、エミツタ・ホロワ形式に接続されたトラン
ジスタ88のベース端子に接続される。トランジ
スタ88が複数個のエミツタ・ホロワ・トランジ
スタ90―1,90―2乃至90―Nに対して駆
動電流を供給する。トランジスタの数Nは各々の
トランジスタの個別の電流定格と、発電機の界磁
巻線74に供給すべき電流の大きさに関係する。
各々のトランジスタ90―1,90―2乃至90
―Nに対する駆動電流が、トランジスタ88のエ
ミツタ端子から各々のトランジスタ90の夫々の
ベース端子に供給される。隔離ダイオード92―
1,92―2乃至92―Nが直列接続の限流抵抗
94―1,94―2乃至94―Nと共に、トラン
ジスタ88とトランジスタ90との間の各々のベ
ース電流通路に直列に接続されている。トランジ
スタ88が各々のトランジスタ90―1,90―
2乃至90―Nと組合せてエミツタ・ホロワ回路
(ダーリントン形式)を形成することにより、ト
ランジスタ88のベース端子の電圧が、トランジ
スタ90のエミツタ端子に実質的に再現されるこ
とが理解されよう。各々のトランジスタ90のコ
レクタ端子及びトランジスタ88のコレクタ端子
が抵抗76,78の中間の接続点に接続される。
各々の抵抗90のエミツタ端子が対応するエミツ
タ抵抗96―1,96―2乃至96―Nを介し
て、抵抗78と発電機の界磁巻線74との中間の
接続点に接続される。エミツタ抵孔96は強制的
に電流がトランジスタ90に分担される様にす
る。この為エミツタ・ホロワ回路が抵抗78に対
する電流側路として作用する。界磁巻線74は誘
導性負荷であるから、ダイオード98が巻線74
と並列に接続され、発電機回路に過渡電圧が発生
した場合又はこの回路が突然に開路した場合、フ
リーホイール電流通路を作る。エミツタ・ホロワ
回路(及び抵孔78)と並列に接続されたダイオ
ード100が、トランジスタ回路を過渡状態の逆
電圧から保護する。
して、エミツタ・ホロワ形式に接続されたトラン
ジスタ88のベース端子に接続される。トランジ
スタ88が複数個のエミツタ・ホロワ・トランジ
スタ90―1,90―2乃至90―Nに対して駆
動電流を供給する。トランジスタの数Nは各々の
トランジスタの個別の電流定格と、発電機の界磁
巻線74に供給すべき電流の大きさに関係する。
各々のトランジスタ90―1,90―2乃至90
―Nに対する駆動電流が、トランジスタ88のエ
ミツタ端子から各々のトランジスタ90の夫々の
ベース端子に供給される。隔離ダイオード92―
1,92―2乃至92―Nが直列接続の限流抵抗
94―1,94―2乃至94―Nと共に、トラン
ジスタ88とトランジスタ90との間の各々のベ
ース電流通路に直列に接続されている。トランジ
スタ88が各々のトランジスタ90―1,90―
2乃至90―Nと組合せてエミツタ・ホロワ回路
(ダーリントン形式)を形成することにより、ト
ランジスタ88のベース端子の電圧が、トランジ
スタ90のエミツタ端子に実質的に再現されるこ
とが理解されよう。各々のトランジスタ90のコ
レクタ端子及びトランジスタ88のコレクタ端子
が抵抗76,78の中間の接続点に接続される。
各々の抵抗90のエミツタ端子が対応するエミツ
タ抵抗96―1,96―2乃至96―Nを介し
て、抵抗78と発電機の界磁巻線74との中間の
接続点に接続される。エミツタ抵孔96は強制的
に電流がトランジスタ90に分担される様にす
る。この為エミツタ・ホロワ回路が抵抗78に対
する電流側路として作用する。界磁巻線74は誘
導性負荷であるから、ダイオード98が巻線74
と並列に接続され、発電機回路に過渡電圧が発生
した場合又はこの回路が突然に開路した場合、フ
リーホイール電流通路を作る。エミツタ・ホロワ
回路(及び抵孔78)と並列に接続されたダイオ
ード100が、トランジスタ回路を過渡状態の逆
電圧から保護する。
発電機14を初めて起動する時、界磁巻線74
の残留磁気により、電機子電圧が無負荷状態で増
大する。然し、負荷状態では、残留磁界は電流の
増大を起さないことがある。この為、発電機回路
がスイツチ102、直列接続の限流抵抗104及
び阻止ダイオード106を含み、これらが車輛の
電池108を発電機の界磁巻線74に接続する。
初めて起動する時、スイツチ102を閉じると、
巻線74に励磁電流が供給され、発電機14の運
転を開始することが出来る。発電機14の端子電
圧が発電機の自己励磁が出来る位になると、スイ
ツチ102を開き、電池108を界磁巻線74か
ら切離す。
の残留磁気により、電機子電圧が無負荷状態で増
大する。然し、負荷状態では、残留磁界は電流の
増大を起さないことがある。この為、発電機回路
がスイツチ102、直列接続の限流抵抗104及
び阻止ダイオード106を含み、これらが車輛の
電池108を発電機の界磁巻線74に接続する。
初めて起動する時、スイツチ102を閉じると、
巻線74に励磁電流が供給され、発電機14の運
転を開始することが出来る。発電機14の端子電
圧が発電機の自己励磁が出来る位になると、スイ
ツチ102を開き、電池108を界磁巻線74か
ら切離す。
第3図の発電機回路が更によく理解される様
に、次に原動機12に対する馬力負荷が一定にな
る様にする為の、発電機の電機子電圧VGと界磁
電流IFとの間の所望の関係を示した第4図のグ
ラフを参照されたい。縦軸VGが発電機の電機子
電圧のボルト数であり、横軸IFが発電機の界磁
電流である。界磁電流と電機子電圧と比を連続的
に変えることにより、一定馬力に必要な励磁曲線
を作成することが出来る。然し、この比を連続的
に変える方法は一般的に経済的に実際的でない。
第3図に示す実施例では、電機子72と界磁巻線
74との間に直列に入れた抵抗値を変えることに
より、この理想的な曲線に対するよい近似を求め
る。発電機励磁曲線の最初の部分が、電機子72
の端子電圧を、抵抗76,78の抵抗値と界磁巻
線74の抵抗値との和で割ることによつて定めら
れる。曲線とその後の部分は、エミツタ・ホロワ
回路が界磁電流の一部分を抵抗78から側路につ
れて起る、この直列抵抗値の変化によつて決ま
る。一旦電機子電圧がトランジスタ90を完全に
飽和させる位の大きさに達すると、電機子電圧対
界磁電流曲線は、抵抗76と界磁巻線74の抵抗
値とによつて決定される。この為、曲線のこの後
の方の部分では、勾配が比較的一定であつて比較
的緩い。第4図に見られる様に、一定馬力励磁曲
線が直線部分によつて近似される。
に、次に原動機12に対する馬力負荷が一定にな
る様にする為の、発電機の電機子電圧VGと界磁
電流IFとの間の所望の関係を示した第4図のグ
ラフを参照されたい。縦軸VGが発電機の電機子
電圧のボルト数であり、横軸IFが発電機の界磁
電流である。界磁電流と電機子電圧と比を連続的
に変えることにより、一定馬力に必要な励磁曲線
を作成することが出来る。然し、この比を連続的
に変える方法は一般的に経済的に実際的でない。
第3図に示す実施例では、電機子72と界磁巻線
74との間に直列に入れた抵抗値を変えることに
より、この理想的な曲線に対するよい近似を求め
る。発電機励磁曲線の最初の部分が、電機子72
の端子電圧を、抵抗76,78の抵抗値と界磁巻
線74の抵抗値との和で割ることによつて定めら
れる。曲線とその後の部分は、エミツタ・ホロワ
回路が界磁電流の一部分を抵抗78から側路につ
れて起る、この直列抵抗値の変化によつて決ま
る。一旦電機子電圧がトランジスタ90を完全に
飽和させる位の大きさに達すると、電機子電圧対
界磁電流曲線は、抵抗76と界磁巻線74の抵抗
値とによつて決定される。この為、曲線のこの後
の方の部分では、勾配が比較的一定であつて比較
的緩い。第4図に見られる様に、一定馬力励磁曲
線が直線部分によつて近似される。
第5図にはこの発明を多重牽引電動機装置に用
いた場合が示されている。発電機14が2つの並
列電動機回路に電流を供給する様に接続される。
1つの回路は電動機の電機子16を含み、第2の
回路は第2の電動機の電機子110を含む。第2
の回路が前に第1図について説明した第1の回路
と同一であることが認められよう。即ち、第2の
回路もダイオード112、電流分路114及び電
力抵抗素子116を含んでおり、素子116がダ
イオード112と並列に接続されている。ダイオ
ード22,112は、2つの電動機回路が実質的
に電気的に隔離される様な極性になつている。
いた場合が示されている。発電機14が2つの並
列電動機回路に電流を供給する様に接続される。
1つの回路は電動機の電機子16を含み、第2の
回路は第2の電動機の電機子110を含む。第2
の回路が前に第1図について説明した第1の回路
と同一であることが認められよう。即ち、第2の
回路もダイオード112、電流分路114及び電
力抵抗素子116を含んでおり、素子116がダ
イオード112と並列に接続されている。ダイオ
ード22,112は、2つの電動機回路が実質的
に電気的に隔離される様な極性になつている。
第5図の実施例でも、関数発生器38及び電動
機界磁励磁源34は変わらない。然し、電動機界
磁巻線回路は、電動機の電機子110に関連する
界磁巻線118を界磁巻線36と直列回路に接続
する点で変わつており、この為源34が両方の界
磁巻線に同じ電流を供給する。更に、両方の電機
子回路の電機子電流が監視され、差動増幅器12
0が電流分路114に接続されて、電機子110
の電流を表わす信号を発生する。増幅器120に
よつて供給される電流信号及び増幅器42によつ
て供給される電流信号がアナログ形オア回路12
2で比較される。オア回路122は、2つの入力
電流信号の内、正の大きさが大きい方を表わす出
力信号を発生する。この出力信号が関数発生器3
8に印加され、前述の電流基準信号IREFを発生
する。
機界磁励磁源34は変わらない。然し、電動機界
磁巻線回路は、電動機の電機子110に関連する
界磁巻線118を界磁巻線36と直列回路に接続
する点で変わつており、この為源34が両方の界
磁巻線に同じ電流を供給する。更に、両方の電機
子回路の電機子電流が監視され、差動増幅器12
0が電流分路114に接続されて、電機子110
の電流を表わす信号を発生する。増幅器120に
よつて供給される電流信号及び増幅器42によつ
て供給される電流信号がアナログ形オア回路12
2で比較される。オア回路122は、2つの入力
電流信号の内、正の大きさが大きい方を表わす出
力信号を発生する。この出力信号が関数発生器3
8に印加され、前述の電流基準信号IREFを発生
する。
第5図の装置の動作が実質的に第1図と同一で
あることは云う迄もない。2つの実施例の間の主
な違いは、第5図では2つの並列接続の電動機回
路を使つていることにある。勿論、源34及び発
電機14の容量を越えない限り、この装置を更に
拡大して更に多くの並列電動機回路を含むことが
出来る。各々の並列電動機回路に2台以上の電動
機の電機子を入れ、牽引電動機の分野で周知の直
並列電動機装置を構成することが出来る。
あることは云う迄もない。2つの実施例の間の主
な違いは、第5図では2つの並列接続の電動機回
路を使つていることにある。勿論、源34及び発
電機14の容量を越えない限り、この装置を更に
拡大して更に多くの並列電動機回路を含むことが
出来る。各々の並列電動機回路に2台以上の電動
機の電機子を入れ、牽引電動機の分野で周知の直
並列電動機装置を構成することが出来る。
当業者であれば、一方向回転電動機装置の場合
についてこの発明を説明したことが理解されよ
う。勿論、この装置は電動機の界磁巻線の接続を
逆転する例えばスイツチの様な電動機界磁巻線電
流反転装置を取入れることにより、両方向に運転
される様にすることが出来る。更に、所望の制動
力の関数としての別の電流指令信号を加算点64
に供給することにより、この装置に、発電制動で
も回生制動でも、電気制動を取入れることが出来
る。電気制動機能を取入れる場合が、加算点64
に印加される電気制動機能と記した指令信号線に
よつて第1図及び第5図に示されている。電気制
動機能は、関数発生器38と同様であるが、電動
機作用の関数ではなく制動作用の所望の関数を持
つ関数発生器から供給することが出来る。勿論、
電気制動の際、IREFは最低レベルであり、印加
された制動関数によつてそれを打消すことが出来
る。
についてこの発明を説明したことが理解されよ
う。勿論、この装置は電動機の界磁巻線の接続を
逆転する例えばスイツチの様な電動機界磁巻線電
流反転装置を取入れることにより、両方向に運転
される様にすることが出来る。更に、所望の制動
力の関数としての別の電流指令信号を加算点64
に供給することにより、この装置に、発電制動で
も回生制動でも、電気制動を取入れることが出来
る。電気制動機能を取入れる場合が、加算点64
に印加される電気制動機能と記した指令信号線に
よつて第1図及び第5図に示されている。電気制
動機能は、関数発生器38と同様であるが、電動
機作用の関数ではなく制動作用の所望の関数を持
つ関数発生器から供給することが出来る。勿論、
電気制動の際、IREFは最低レベルであり、印加
された制動関数によつてそれを打消すことが出来
る。
第1図はこの発明の好ましい形式を他励式牽引
電動機回路に実施した場合の回路図、第2図はこ
の発明を利用する牽引車輛に対する電動機の電機
子電流と電動機の界磁電流との間の所望の関数関
係を示すグラフ、第3図はこの発明に使うのに適
した自励式発電回路の回路図、第4図は原動機に
対する馬力負荷を一定にする為の発電機の電機子
電圧と発電機の界磁電流との間の所望の特性を示
すグラフ、第5図はこの発明を多重牽引電動機車
輛に応用した場合の実施例を示す回路図である。 主な符号の説明 12:原動機、14:発電
機、16:電機子、18:電動機、22:ダイオ
ード、32:電流分路、34:第2の源、36:
界磁巻線、38:関数発生器、46:回転形励磁
機、48:電機子、54:電流分路、56:界磁
巻線、58:パルス幅変調器、64:加算点、7
0:抵抗、72:電機子、74:界磁巻線、7
6,78:抵抗、90:トランジスタ、92:ダ
イオード、110:電機子、114:電流分路、
118:界磁巻線、122:オア回路。
電動機回路に実施した場合の回路図、第2図はこ
の発明を利用する牽引車輛に対する電動機の電機
子電流と電動機の界磁電流との間の所望の関数関
係を示すグラフ、第3図はこの発明に使うのに適
した自励式発電回路の回路図、第4図は原動機に
対する馬力負荷を一定にする為の発電機の電機子
電圧と発電機の界磁電流との間の所望の特性を示
すグラフ、第5図はこの発明を多重牽引電動機車
輛に応用した場合の実施例を示す回路図である。 主な符号の説明 12:原動機、14:発電
機、16:電機子、18:電動機、22:ダイオ
ード、32:電流分路、34:第2の源、36:
界磁巻線、38:関数発生器、46:回転形励磁
機、48:電機子、54:電流分路、56:界磁
巻線、58:パルス幅変調器、64:加算点、7
0:抵抗、72:電機子、74:界磁巻線、7
6,78:抵抗、90:トランジスタ、92:ダ
イオード、110:電機子、114:電流分路、
118:界磁巻線、122:オア回路。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 電機子16及び他励式の界磁巻線36を持つ
少なくとも1台の直流牽引電動機18と、第1の
制御可能な直流電力源12,14と、前記電動機
電機子16と前記第1の電力源との間に直列に接
続された電流制限インピーダンス70と、前記電
動機電機子16を通る電流の大きさ及び極性を表
わす第1の信号40を発生する第1の電動機電機
子電流検出手段32,42とを用いる種類の牽引
車輛の推進装置において、 前記第1の電動機電機子電流検出手段の出力に
接続されていて、予定の最小値を持つと共に、そ
の信号入力端子に印加された前記第1の信号40
に従つて所定の態様で前記最小値よりも高い値に
変化する界磁電流基準信号を発生する関数発生器
38と、少なくとも入力44に印加された前記界
磁電流基準信号に応答して前記牽引電動機18の
界磁巻線36に可変の出力励磁を与えるように接
続された第2の制御可能な直流電力源34であつ
て、前記電動機界磁巻線36に流れる電流の大き
さを前記界磁電流基準信号に応じて制御して、前
記界磁電流基準信号が前記最小値である場合、前
記第1の電力源からの出力電圧の大きさが前記電
動機電機子16の逆起電力よりも小さくなつた時
に、前記牽引電動機18が発生された電流を前記
電流制限インピーダンス70を介して前記第1の
電力源に供給して前記車輛に所望の動的な抗力を
与える様にする当該第2の制御可能な直流電力源
34とを有し、前記関数発生器38は、前記第1
の電力源の出力電圧が前記電動機電機子の逆起電
力よりも大きい時に前記信号入力端子に印加され
る前記第1の信号40が予定の閾値より大きい電
動機電機子電流を表わしている場合、該第1の信
号40の所定の関数として前記界磁電流基準信号
を前記最小値より高い値に変える様になつている
牽引車輌の推進装置。 2 特許請求の範囲第1項に記載の牽引車輌の推
進装置において、前記第1の制御可能な直流電力
源が、原動機12と、電機子72及び界磁巻線7
4を持つ直流発電機と、前記発電機界磁巻線74
を前記発電機電機子72に対して並列に回路構成
に接続する抵抗回路網76,78と、前記抵抗回
路網の少なくとも一部78に並列に接続された連
続的に可変の電流制御回路であつて、互いに並列
に接続された複数のエミツタ・ホロワ・トランジ
スタ回路90―1,90―2,……90―N、及
び該トランジスタ回路の各々のベース端子に接続
された電流増幅器88で構成された当該連続的に
可変の電流制御回路と、前記電流増幅器88に接
続された入力手段であつて、前記電流増幅器88
の出力電流が前記発電機電機子72の端子電圧に
よつて決定されるように前記発電機電機子72に
接続された当該入力手段80,82,84,86
とで構成されており、 前記抵抗回路網、前記電流制御回路及び前記入
力手段を構成する部品の値は、前記発電機が前記
原動機12に対して略一定馬力の負荷になる様に
選ばれている牽引車輌の推進装置。 3 それぞれ電機子16,110及び他励式の界
磁巻線36,118を持つ第1及び第2の直流牽
引電動機と、第1の制御可能な直流電力源12,
14と、前記第1及び第2の電動機の電機子の
各々と前記第1の電力源との間に直列に接続され
た電流制限インピーダンス70,116と、前記
第1の電動機の電機子16を通る電流の大きさ及
び極性を表わす第1の信号を発生する第1の電動
機電機子電流検出手段32,42と、前記第2の
電動機の電機子110を通る電流の大きさ及び極
性を表わす第2の信号を発生する第2の電動機電
機子電流検出手段114,120とを用い、前記
第1の電動機の界磁巻線36が前記第2の電動機
の界磁巻線118と直列に接続されている種類の
牽引車輌の推進装置において、 前記第1及び第2の電動機電機子電流検出手段
から前記第1及び第2の信号を受取るように接続
されていて、前記第1及び第2の信号の内の大き
さが大きい方を表わす出力信号を発生する比較回
路122と、前記比較回路の出力に接続された信
号入力端子を持つていて、予定の最小値持つと共
に、該信号入力端子に印加された前記比較回路の
前記出力信号に従つて所定の態様で前記最小値よ
りも高い値に変化する界磁電流基準信号を発生す
る関数発生器38と、出力が前記第1及び第2の
電動機の直列接続された前記界磁巻線36,11
8に接続されていて、少なくとも入力44に印加
された前記界磁電流基準信号に応答して前記界磁
巻線の各々に同じ界磁電流を供給する第2の制御
可能な直流電力源であつて、前記界磁巻線に流れ
る電流の大きささを前記界磁電流基準信号に応じ
て制御して、前記界磁電流基準信号が前記最小値
である場合は、前記第1の電力源からの出力電圧
の大きさが前記第1及び第2の電動機の前記電機
子の逆起電力よりも小さくなつた時に、前記第1
及び第2の電動機が発生された電流をそれぞれの
前記電流制限インピーダンスを介して前記第1の
電力源に供給して前記車輌に所望の動的な抗力を
与える様にする当該第2の制御可能な直流電力源
34とを有し、前記関数器38は、前記第1の電
力源の出力電圧の大きさが前記第1及び第2の電
動機の電機子の逆起電力よりも大きい時に前記信
号入力端子に印加される前記比較回路の前記出力
信号が予定の閾値より大きい場合、前記出力信号
の所定の関数として前記界磁電流基準信号を前記
最小値より高い値に変える様になつている牽引車
輌の推進装置。
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US05/762,692 US4103211A (en) | 1977-01-26 | 1977-01-26 | Dynamic drag arrangement for electrically propelled traction vehicles |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS53104922A JPS53104922A (en) | 1978-09-12 |
| JPS626401B2 true JPS626401B2 (ja) | 1987-02-10 |
Family
ID=25065794
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP676378A Granted JPS53104922A (en) | 1977-01-26 | 1978-01-26 | Propelling apparatus for tractive vehicle |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4103211A (ja) |
| JP (1) | JPS53104922A (ja) |
| AU (1) | AU508111B2 (ja) |
| DE (1) | DE2751074C2 (ja) |
| SU (1) | SU1454243A3 (ja) |
Cited By (1)
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-
1977
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- 1977-11-15 DE DE2751074A patent/DE2751074C2/de not_active Expired
-
1978
- 1978-01-09 AU AU32268/78A patent/AU508111B2/en not_active Expired
- 1978-01-25 SU SU782569951A patent/SU1454243A3/ru active
- 1978-01-26 JP JP676378A patent/JPS53104922A/ja active Granted
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Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US4103211A (en) | 1978-07-25 |
| AU3226878A (en) | 1979-07-19 |
| AU508111B2 (en) | 1980-03-06 |
| SU1454243A3 (ru) | 1989-01-23 |
| DE2751074A1 (de) | 1978-07-27 |
| DE2751074C2 (de) | 1987-02-26 |
| JPS53104922A (en) | 1978-09-12 |
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