CIP-2021 : H02P 21/12 : Control basado en el flujo del estátor implicando la utilización de sensores de posición de rotor o sensores de velocidad del rotor.

CIP-2021HH02H02PH02P 21/00H02P 21/12[1] › Control basado en el flujo del estátor implicando la utilización de sensores de posición de rotor o sensores de velocidad del rotor.

H ELECTRICIDAD.

H02 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.

H02P CONTROL O REGULACION DE MOTORES ELÉCTRICOS, GENERADORES ELECTRICOS O CONVERTIDORES DINAMOELECTRICOS; CONTROL DE TRANSFORMADORES, REACTANCIAS O BOBINAS DE CHOQUE.

H02P 21/00 Disposiciones o métodos de control de máquinas eléctricas mediante control por vector, p. ej., por control de la orientación del campo.

H02P 21/12 · Control basado en el flujo del estátor implicando la utilización de sensores de posición de rotor o sensores de velocidad del rotor.

CIP2021: Invenciones publicadas en esta sección.

Procedimiento para la identificación de la anisotropía magnética de una máquina eléctrica de campo giratorio.

(13/05/2020). Solicitante/s: KOSTAL Drives Technology GmbH. Inventor/es: LANDSMANN,PETER.

Procedimiento para la identificación de la anisotropía magnética de una máquina eléctrica de campo giratorio que comprende un rotor y un estator, controlándose la máquina de campo giratorio mediante tensiones de corte sincronizadas según el procedimiento de modulación por ancho de pulsos, caracterizado por que durante un intervalo de inyección se aplican cuatro vectores de inyección (U1, U2, U3, U4), que en una representación de espacio vectorial, después de la sustracción respectiva del valor promedio común (Ufoc), presentan todos el mismo valor y son ortogonales o antiparalelos entre sí respectivamente por pares, y por que como respuesta a los cuatro vectores de tensión (U1, U2, U3, U4) se determina en cada caso un cambio correspondiente del vector de corriente (Δ2 i us ) y a partir de los cambios respectivos de los vectores de corriente (Δ2 i us) se deducen los componentes de la anisotropía magnética, teniéndose en cuenta los vectores de tensión (U1, U2, U3, U4).

PDF original: ES-2810876_T3.pdf

Procedimiento para la reducción de ruidos de un motor eléctrico.

(29/01/2020). Solicitante/s: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT. Inventor/es: TSOUMAS,IOANNIS, KÖLLENSPERGER,PETER.

Procedimiento para la reduccion de ruidos de un motor alimentado por un convertidor , en donde el flujo magnetico (Φ) en el motor se modifica de tal modo que el producto de oscilacion fundamental del flujo magnetico (Φ) se reduce con una oscilacion armonica del flujo magnetico (Φ), en donde para la modificacion de las oscilaciones armonicas del flujo magnetico (Φ) se modifica el grado de modulacion y/o la frecuencia de pulso (fp) del convertidor.

PDF original: ES-2781768_T3.pdf

Controlador de convertidor de potencia.

(08/05/2019) Un controlador de convertidor de potencia para controlar un convertidor de potencia cada ciclo predeterminado (T0), dicho convertidor de potencia aplicando tensión trifásica (Vu, Vv, Vw) a una carga inductiva para suministrar corriente trifásica (Iu, Iv, Iw) a dicha carga inductiva , dicho convertidor de potencia incluyendo tres trayectos de corriente, cada uno de los cuales tiene un nodo (Pu, Pv, Pw) y un par de conmutadores ((4up, 4un), (4vp, 4vn), (4wp, 4wn)) conectados en serie mediante dicho nodo (Pu, Pv, Pw) entre un par de buses CC (LL, LH), dicha corriente trifásica (Iu, Iv, Iw) produciéndose desde dichos…

Método y sistema para hacer funcionar un generador electromecánico.

(24/04/2019) Método para hacer funcionar un generador electromecánico , en el que el generador electromecánico es un generador de imanes permanentes interiores, comprendiendo el método: determinar un parámetro de referencia de campo magnético basándose en una referencia de potencia electromagnética que representa una salida de energía eléctrica deseada del generador electromecánico , determinar un factor de escala para ajustar un nivel de magnetización de entrehierro del generador electromecánico para reducir la pérdida al hacer funcionar el generador electromecánico , modificar el parámetro de referencia de campo magnético con…

Dispositivo de control de motor eléctrico.

(21/11/2018) Controlador de motor eléctrico que es un dispositivo para controlar un flujo magnético primario ([λ1]) en un motor eléctrico rotativo que incluye un inducido que tiene un devanado de inducido y un rotor que es un campo que rota con respecto a dicho inducido, caracterizado porque dicho flujo magnético primario es una síntesis de un flujo de campo (∧ 0) que dicho campo genera y un flujo magnético (λa: id * Ld, iq * Lq) de una reacción de inducido generada por una corriente de inducido ([I]) que fluye en dicho inducido, comprendiendo dicho controlador de motor eléctrico: una primera unidad de conversión de coordenadas que convierte dicha corriente de inducido en una primera corriente ([i]) en un…

Sistema de control para un generador eléctrico y método para controlar un generador eléctrico para una turbina eólica.

(08/03/2017) Método para validar un sistema de control para un generador eléctrico conectado a un convertidor de potencia en una turbina eólica , comprendiendo el método: generar un primer valor de parámetro que representa una señal de control para controlar el flujo de estator de un estator del generador eléctrico , en el que el primer parámetro vector de tensión de estator (us*), medir un segundo valor de parámetro que especifica una característica operativa eléctrica del generador eléctrico , en el que la característica operativa eléctrica es una tensión de línea de estator del generador , y determinar un tercer valor de parámetro que especifica un nivel de precisión de la señal de control , en el que el tercer parámetro indica si la diferencia del…

Identificación de perfil de inductancia de generador de imán permanente.

(16/04/2014) Un procedimiento para determinar una inductancia de una máquina de PM durante el funcionamiento de dicha máquina de PM, comprendiendo el procedimiento las etapas de: a) hacer funcionar una máquina de PM dentro de una ventana de velocidad de rotación predeterminada, b) aumentar un nivel de Corriente 5 Continua de una primera señal de referencia hasta que se haya alcanzado un primer nivel deseado de corriente, c) calcular un nivel de Corriente Continua de una segunda señal de referencia, d) añadir una primera señal de prueba de Corriente Alterna dependiente del tiempo en el nivel de Corriente Continua tanto de la primera señal de referencia como de…

MÉTODO DE REGULACIÓN DEL PAR ELECTROMAGNÉTICO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE TRACCIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS.

(18/02/2013) Método de regulación del par electromagnético de motores eléctricos de tracción de vehículos ferroviarios, que emplea unos inversores que toman una tensión continúa para alimentar unos motores eléctricos y controlar su par electromagnético (Tem) , en donde los inversores se componen de unos transistores (Tr1...Tr6) que conmutan entre estados de conmutación activos (E.A) que se corresponden con una tensión no nula a la salida del inversor, y estados de conmutación nulos (E.N) que se corresponden con una tensión nula a la salida del inversor, siendo el par electromagnético (Tem) de los motores eléctricos regulado mediante la inserción selectiva de unos vectores nulos híbridos que generan estados de conmutación nulos (E.N.V) adicionales correspondientes con una…

Control de potencia directa y del vector de flujo del estator de un generador para un sistema de conversión de energía eólica.

(22/08/2012) Procedimiento para controlar un generador de turbina eólica de velocidad variable conectado a un convertidorde potencia que comprende interruptores , comprendiendo dicho generador un estator y un conjunto determinales conectados a dicho estator y a dichos interruptores, comprendiendo dicho procedimiento: determinar un valor de flujo de estator de referencia correspondiente a un generador de potencia de unamagnitud deseada, determinar un valor de flujo de estator estimado correspondiente a una potencia del generador real,determinar un valor de diferencia de flujo del estator entre el valor de referencia del flujo del estator…

Control de un motor síncrono que tiene rotor con imanes permanentes.

(16/05/2012) Método de control de un motor síncrono que tiene un estator que comprende un conjunto de electroimanes y que tiene un rotor con imanes permanentes, de manera que el motor síncrono está controlado por - cálculo en un controlador de flujo (f) de la medida (Vd) de la magnitud de flujo, que es la magnitud del flujo del stator del motor , - cálculo en un controlador (g) del ángulo de carga de la magnitud (Vq) del ángulo de carga, que es el ángulo entre el flujo del estator y el flujo del rotor con referencia al eje de rotación del rotor , de manera que la información con respecto a un par motor deseado (Tref) o con respecto a un par motor reducido (Tlim), que es menor que el par motor deseado, es introducida…

Controlador de vehículo eléctrico.

(07/03/2012) Controlador de vehículo eléctrico que incluye un motor de C.A. , el controlador de vehículo eléctrico comprendiendo: un circuito principal configurado para convertir una electricidad de C.C: suministrada por una fuente de alimentación de C.C. en una electricidad de C.A. y suministrar la electricidad de C.A. al motor de C.A. ; una unidad de control vectorial configurada para generar una orden de conmutación para ordenar una operación de conmutación del circuito principal , realizando asi el control vectorial del motor de CA ; una unidad generadora de valores de orden de par motor configurada para generar un valor de orden de par motor que es un valor de orden de un par motor que el motor de C.A. hace que se produzca; y…

MÉTODO PARA LA APLICACIÓN CONTROLADA DE UN VALOR TEÓRICO DE UNA CORRIENTE ESTATÓRICA Y DE UN MOMENTO DE TORSIÓN, PARA UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN ALIMENTADA POR CONVERTIDOR ESTÁTICO.

(01/12/2011) Método para la aplicación controlada de un valor teórico de una corriente estatórica (ISteo) y un valor teórico de un momento de torsión (Mteo), para una máquina de inducción alimentada por convertidor estático, en donde de acuerdo con un valor teórico predeterminado del flujo del rotor ψ ( Rteo) y un valor real del flujo del rotor (ψR) detectado, se calcula un componente de corriente que conforma el campo (ISdteo) del valor teórico de la corriente estatórica (Isteo), y de acuerdo con un valor teórico predeterminado del momento de torsión (Mteo), el valor real detectado del flujo del rotor (ψR) y un componente de corriente detectado que conforma el momento de torsión (Isq) de una corriente…

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relevante. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. .