MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA MEDIR LA POTENCIA ELÉCTRICA DE UN MOTOR ELÉCTRICO UNIVERSAL ALIMENTADO POR TENSIÓN ALTERNA SINUSOIDAL.

Un método de medición de la potencia eléctrica de un motor eléctrico universal (4) conectado a una red de alimentación de potencia eléctrica (6) por medio de conmutación (7);

suministrando dicha red de alimentación de potencia eléctrica (6) una tensión alterna V(t)) sustancialmente sinusoidal a dicho motor (4); en cada semi-periodo de dicha tensión (V(t)), dichos medios de conmutación (7) son conectados en un primer instante (ton) y son desconectados en un segundo instante (toff), que se establecen como una función de la corriente (I(t)) a suministrar a dicho motor (4) para controlar la velocidad del motor universal regulando su suministro de corriente; y dicho método se caracteriza porque comprende las etapas de: - muestrear la corriente (I(t)) suministrada a dicho motor (4), al menos un tercer instante (tin) entre dicho primero y dicho segundo instante, para determinar un valor correspondiente de la corriente muestreada (Ic); - estimar un patrón de tiempo de la corriente de ajuste (f(t)) que tiene un valor cero de la corriente en dicho primero (ton) y dicho segundo (toff) instante, y un valor de la corriente (I(tin)) igual a dicho valor muestreado de la corriente (Ic) en dicho al menos tercer instante (tin); - calcular dicha potencia eléctrica media (Pe) sobre la base de dicho patrón de tiempo de la corriente de ajuste muestreada (f(t))

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E08151139.

Solicitante: ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V..

Nacionalidad solicitante: Bélgica.

Dirección: RAKETSTRAAT 40 1130 BRUSELAS BELGICA.

Inventor/es: ALTINIER,FABIO, Girotto,Terenzio, Zordan,Marco.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 6 de Febrero de 2008.

Clasificación PCT:

  • G01R21/133 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01R MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS; MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS (indicación de la sintonización de circuitos resonantes H03J 3/12). › G01R 21/00 Disposiciones para proceder a las medidas de la potencia o del factor de potencia (G01R 7/12 tiene prioridad). › utilizando técnicas digitales.
  • G06F7/544 G […] › G06 CALCULO; CONTEO.G06F PROCESAMIENTO ELECTRICO DE DATOS DIGITALES (sistemas de computadores basados en modelos de cálculo específicos G06N). › G06F 7/00 Métodos o disposiciones para el procesamiento de datos actuando sobre el orden o el contenido de los datos tratados (circuitos lógicos H03K 19/00). › para la evaluación de funciones por cálculo.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

PDF original: ES-2365886_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

Método y dispositivo para medir la potencia eléctrica de un motor eléctrico universal alimentado por tensión alterna sinusoidal La presente invención se refiere a un método y a un dispositivo eléctrico para medir la potencia eléctrica de un motor eléctrico universal alimentado por tensión alterna sinusoidal. Para reducir costes, algunos aparatos electrodomésticos, tales como lavadoras, están equipados por los fabricantes con los llamados motores eléctricos universales, que tienen la gran ventaja de ser alimentados con corriente alterna por circuitos de potencia de bajo coste particularmente sencillos, que emplean Triacs, proporcionando al mismo tiempo un rendimiento similar que los motores eléctricos de corriente continua, es decir, par de arranque alto, compacidad, alta velocidad de rotación, etc. Debería indicarse que el término motor universal se utiliza aquí para indicar un motor de estator arrollado con alambre que puede funcionar tanto con corriente continua como también con corriente alterna. El funcionamiento del motor con corriente alterna se hace posible por el hecho de que gracias al circuito de potencia, las corrientes eléctricas en el estator y el rotor del motor se invierten simultáneamente, y los campos magnéticos relativos funcionan de la misma manera, generando el mismo tipo de fuerza de atracción o de repulsión. Como se conoce, ciertos parámetros de funcionamiento del aparato deben medirse para permitir el funcionamiento de un control electrónico directo del aparato. Más específicamente, las últimas lavadoras comprenden normalmente un dispositivo de control que controla el motor eléctrico regulando su velocidad instante por instante para contrarrestar, por ejemplo, cualquier desequilibrio causado por la colada en el tambor de colada durante el ciclo de rotación, y para reducir el movimiento ambulante y/o el nivel de ruido del aparato. El procesamiento por el dispositivo de control se basa sustancialmente en determinan cantidades mecánica, tales como la velocidad y el par del motor. Más específicamente, la velocidad del motor se determina directamente por un sensor de velocidad montado en el árbol de accionamiento, mientras que el par mecánico se determina indirectamente procesando parámetros eléctricos, tales como la potencia eléctrica media del motor. Para calcular la potencia eléctrica, los métodos empleados por las unidades de cálculo de muchos dispositivos de control comprenden sustancialmente un reconstrucción completa de los patrones de tiempo de suministro de corriente y de tensión al motor en cada periodo y, aunque determinan de manera realmente exacta la potencia eléctrica media, tienen el inconveniente de requerir particularmente unidades de alta capacidad de cálculo con capacidad de tasa de muestreo de alta frecuencia, que son complejos y costosos y de esta manera incrementan en gran medida el coste general de producción del aparato. Un objeto de la presente invención es proporcionar un método de medición de la potencia eléctrica media de un motor universal por medio de un número pequeño de operaciones, y que se puede implementar, por lo tanto, por unidades de cálculo sencillas, de bajo coste. El documento EP 1 597 995 describe un microprocesador de un aparato de control de motor que adquiere una señal de detección del punto de anulación a partir de una sección de detección del punto de anulación y una corriente de carga desde una sección de detección de corriente en un periodo de muestreo prescrito. El procesador obtiene un valor instantáneo de la corriente de carga cada periodo de muestreo y un valor funcional sinusoidal correspondiente a partir de una tabla de valores funcionales sinusoidales para calcular un valor de compensación para el valor instantáneo de la corriente de carga. El procesador calcula también un valor total de compensación de la corriente de carga añadiendo el valor de compensación un número predeterminado de veces de muestreo y compara el valor total de compensación de la corriente de carga con un valor de referencia de la corriente de carga para obtener una diferencia entre ellos. En respuesta a la diferencia, un valor de instrucción para la demora de tiempo que determina el tiempo de salida de una señal de disparo a un elemento de conmutación se cambia para que el consumo de potencia del motor caiga dentro de un rango prescrito. El documento US 5.517.106 describe un método y un aparato para medir digitalmente parámetros de consumo de energía eléctrica desde una línea de transmisión que lleva corriente alterna. La corriente que fluye en el conductor es muestreada en tiempos múltiples que son independientes de la fase de corriente. Utilizando un microordenador adecuado, está corriente muestreada es filtrada analíticamente expresando la corriente con Series de Fourier utilizando solamente armónicos seleccionados, eliminando de esta manera aquellos armónicos que definen ruido. Entonces se calcula una aproximación de la potencia y del consumo de potencia multiplicando la corriente tal como se expresa en Series de Fourier y una medición desde el conductor para obtener una lectura de la potencia, y la lectura de la potencia se suma para obtener un valor numérico proporcional al consumo de energía. Los armónicos pares y los armónicos de alta frecuencia pueden ser eliminados en la expresión de Fourier de una derivada de corriente para simplificar adicionalmente los cálculos de ordenados y el hardware requerido, y la tasa magnética de la captación de cambio y la captación de tensión son filtradas con preferencia para eliminar ruido no deseado. 2 ES 2 365 886 T3 De acuerdo con la presente invención, se proporciona un método para determina la potencia eléctrica media de un motor eléctrico universal, como se reivindica en la reivindicación 1 y con preferencia, aunque no necesariamente, en una cualquiera de las reivindicaciones que dependen directa o indirectamente de la reivindicación 1. De acuerdo con la presente invención, se proporciona también un dispositivo electrónico para determinar la potencia eléctrica de un motor eléctrico universal de un aparato electrodoméstico, como se reivindica en la reivindicación 7 y con preferencia, aunque no necesariamente, en una cualquiera de las reivindicaciones que dependen directa o indirectamente de la reivindicación 7. De acuerdo con la presente invención, se proporciona también un aparato electrodoméstico, como se reivindica en la reivindicación 13. De acuerdo con la presente invención, se proporciona también un producto de software, como se reivindica en la reivindicación 14. Una forma de realización no limitativa de la presente invención se describirá a modo de ejemplo con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que: La figura 1 muestra una vista parcialmente en sección en perspectiva, con partes retiradas para claridad, de un aparato electrodoméstico que comprende un motor eléctrico universal, y un dispositivo electrónico para determinar la potencia eléctrica del motor eléctrico y de acuerdo con las enseñanzas de la presente invención. La figura 2 muestra de forma esquemática un circuito de control del aparato electrodoméstico de la figura 1. La figura 3 muestra un patrón de tiempo ejemplar de corriente y de tensión alterna suministradas al motor eléctrico universal por el circuito de control. La figura 4 muestra un diagrama de flujo de las operaciones realizadas por el dispositivo electrónico para calcular la potencia eléctrica del motor eléctrico universal en la figura 1. El número 1 en la figura 1 indica, en conjunto, un aparato electrodoméstico, en particular una lavadora doméstica, que comprende sustancialmente una carcasa 2 configurada con preferencia, pero no necesariamente, en forma de paralelepípedo; y un tambor de colada 3 montado dentro de la carcasa 2 para girar libremente alrededor de un eje de rotación A, y que está dirigido indirectamente hacia una abertura de carga y descarga de la colada formada en una pared de la carcasa 2. El aparato 1 comprende también un motor eléctrico universal 4 con su árbol de salida conectado al tambor de colada 3 por medio de un sistema de transmisión para girar alrededor del eje de rotación A; y un circuito de control 5 para controlar la velocidad del motor eléctrico universal 4 regulando su suministro de corriente. Más específicamente, con referencia al ejemplo de la figura 2, el motor eléctrico universal 4 tiene un primero y un segundo terminal eléctrico 4a, 4b conectados a una red de alimentación de potencia 6 para recibir una tensión alterna sinusoidal V(t); y el circuito de control 5 comprende un diodo SCR bidireccional, tal como un Triac 7, para regular la corriente I(t) suministrada al motor eléctrico 4. En el ejemplo de la figura 2, el Triac 7 comprende sustancialmente tres terminales, dos de los cuales, 7a y 7b, se definen... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1.- Un método de medición de la potencia eléctrica de un motor eléctrico universal (4) conectado a una red de alimentación de potencia eléctrica (6) por medio de conmutación (7); suministrando dicha red de alimentación de potencia eléctrica (6) una tensión alterna V(t)) sustancialmente sinusoidal a dicho motor (4); en cada semi-periodo de dicha tensión (V(t)), dichos medios de conmutación (7) son conectados en un primer instante (ton) y son desconectados en un segundo instante (toff), que se establecen como una función de la corriente (I(t)) a suministrar a dicho motor (4) para controlar la velocidad del motor universal regulando su suministro de corriente; y dicho método se caracteriza porque comprende las etapas de: - muestrear la corriente (I(t)) suministrada a dicho motor (4), al menos un tercer instante (tin) entre dicho primero y dicho segundo instante, para determinar un valor correspondiente de la corriente muestreada (Ic); - estimar un patrón de tiempo de la corriente de ajuste (f(t)) que tiene un valor cero de la corriente en dicho primero (ton) y dicho segundo (toff) instante, y un valor de la corriente (I(tin)) igual a dicho valor muestreado de la corriente (Ic) en dicho al menos tercer instante (tin); - calcular dicha potencia eléctrica media (Pe) sobre la base de dicho patrón de tiempo de la corriente de ajuste muestreada (f(t)). 2.- Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho al menos tercer instante (tin) corresponde a un instante en el que dicha tensión (V(t)) tiene un valor cero. 3.- Un método de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 y que comprende la etapa de medir el valor punta (VMax) de dicha tensión (V(t)). 4.- Un método de acuerdo con la reivindicación 3, en el que dicha potencia eléctrica media (Pe) se calcula sobre la base de dicho patrón de tiempo de la corriente de ajuste (f(t)) y el valor punta (VMax) de dicha tensión (V(t)). 5.- Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho patrón de tiempo de la corriente de ajuste (f(t)) corresponde a una función polinomial. 6.- Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho dichos medios de conmutación (7) comprenden al menos un Triac. 7.- Un dispositivo electrónico (12) para determinar la potencia eléctrica de un motor eléctrico universal (4) conectado a una red de alimentación de potencia eléctrica (6) por medios de conmutación (7); suministrando dicha red de alimentación de potencia eléctrica (6) una tensión alterna V(t)) sustancialmente sinusoidal a dicho motor (4); en cada semi-periodo de dicha tensión (V(t)), dichos medios de conmutación (7) son conectados en un primer instante (ton) y son desconectados en un segundo instante (toff), que se establecen como una función de la corriente (I(t)) a suministrar a dicho motor (4) para controlar la velocidad del motor universal regulando su suministro de corriente; y estando caracterizado dicho dispositivo electrónico por que comprende medios de cálculo adaptados para: - muestrear la corriente (I(t)) suministrada a dicho motor (4), al menos un tercer instante (tin) entre dicho primero y dicho segundo instante, para determinar un valor correspondiente de la corriente muestreada (Ic); - estimar un patrón de tiempo de la corriente de ajuste (f(t)) que tiene un valor cero de la corriente en dicho primero (ton) y dicho segundo (toff) instante, y un valor de la corriente (I(tin)) igual a dicho valor muestreado de la corriente (Ic) en dicho al menos tercer instante (tin); - calcular dicha potencia eléctrica media (Pe) sobre la base de dicho patrón de tiempo de la corriente de ajuste muestreada (f(t)). 8.- Un dispositivo electrónico (12) de acuerdo con la reivindicación 7, en el que dicho al menos tercer instante (tin) corresponde a un instante en el que dicha tensión (V(t)) tiene un valor cero. 9.- Un dispositivo electrónico (12) de acuerdo con la reivindicación 7 u 8 y que comprende la etapa de medir el valor punta (VMax) de dicha tensión (V(t)). 10.- Un dispositivo electrónico (12) de acuerdo con la reivindicación 9, en el que dicha potencia eléctrica media (Pe) se calcula sobre la base de dicho patrón de tiempo de la corriente de ajuste (f(t)) y el valor punta (VMax) de dicha tensión (V(t)). 11.- Un dispositivo electrónico (12) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, en el que dicho patrón de tiempo de la corriente de ajuste (f(t)) corresponde a una función polinomial. 12.- Un dispositivo electrónico (12) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, en el que dicho 6 ES 2 365 886 T3 dichos medios de conmutación (7) comprenden al menos un Triac. 13.- Un aparato electrodoméstico que comprende una carcasa (2), un tambor de colada (3) montado para girar libremente alrededor de un eje longitudinal (A) de rotación dentro de dicha carcasa (2), y un motor eléctrico universal (4) para hacer girar dicho tambor de rota (3) alrededor de dicho eje (A) de rotación; estando conectado dicho motor 5 eléctrico universal a una red de alimentación de potencia eléctrica (6) por medios de conmutación (7); suministrando dicha red de alimentación de potencia eléctrica (6) una tensión alterna (V(t)) esencialmente sinusoidal a dicho motor eléctrico universal (4); en cada semi-periodo de dicha tensión (V(t)), dichos medios de conmutación (7) son conectados en un primer instante (ton) y son desconectados en un segundo instante (toff), que se establecen como una función de la corriente (I(t)) a suministrar a dicho motor eléctrico universal (4) para controlar la velocidad del 10 motor universal regulando su suministro de corriente; y dicho aparato electrodoméstico se caracteriza porque comprende un dispositivo electrónico (12) para medir la potencia eléctrica de dicho motor universal (4) y como se reivindicación en una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 12. 14.- Un producto de software que se puede cargar en una memoria de medios electrónicos de cálculo (12) y diseñado para implementar, cuando se realiza, el método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 6. 7 ES 2 365 886 T3 8 ES 2 365 886 T3 9 ES 2 365 886 T3 ES 2 365 886 T3 11

 

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