CN212988621U - 一种电动机温度检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电动机温度检测装置,包括隔交通直电路,电阻检测电路、控制器以及显示器;隔交通直电路与电动机绕组相连,另一端与电阻检测电路相连,显示器及电阻检测电路均与控制器相连;电阻检测电路通过隔交通直电路连接于电动机绕组两端,用于生成根据电动机绕组的电阻值而变化的电压信号,并将该电压信号传输至控制器;控制器根据接收的电压信号计算出当前电动机绕组的温度变化,并将温度变化通过显示器显示。从而使得对电动机温度的检测不受外界环境的干扰,直接检测电动机绕组温度,更加精确。
Description
技术领域
本实用新型涉及检测设备技术领域,尤其涉及一种电动机温度检测装置。
背景技术
电动机的使用寿命、稳定性等均与工作温度之间存在密切联系,按照国家标准的规定,不同绝缘等级的电动机绕组有不同的允许温升,若电动机绕组的温升超过了规定值,会影响电机的使用寿命,严重时会烧坏电动机。
因此,必须准确的测量出电动机额定运行时绕组的温度从而检查电动机的性能是否合格。现在针对电动机中绕组的常规测试方法通常包括温度计测试和热电偶测试两种。
使用温度计测试法时,不能实时测量电动机内部的线圈绕组温度,并且受环境因素的影响,测量结果差异较大。热电偶测试法则具有多变性,不同的测试条件下会有不同的测量结果。上述两种方式都不能很好的实测电动机的温度。
有鉴于此,如何准确实时监测电动机的温度为本领域需要解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在提供一种电动机温度检测装置,便于准确的实时监测电动机的温度。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种电动机温度检测装置,包括隔交通直电路,电阻检测电路、控制器以及显示器;隔交通直电路与电动机绕组相连,另一端与电阻检测电路相连,显示器及电阻检测电路均与控制器相连;隔交通直电路至少包括一个电感;
电阻检测电路通过隔交通直电路连接于电动机绕组两端,用于生成根据电动机绕组的电阻值而变化的电压信号,并将该电压信号传输至控制器;
控制器根据接收的电压信号计算出当前电动机绕组的温度变化,并将温度变化通过显示器显示。
进一步地,电动机绕组两端连接有负载电阻R0。
进一步地,电阻检测电路包括采集单元、放大单元及滤波单元;
采集单元用于根据电动机绕组的电阻值变化而产生对应的第一电压信号,并将该第一电压信号传输至放大单元,放大单元将接收到的采集单元输出的第一电压信号放大呈第二电压信号并输出至控制器;滤波单元用于滤除第一电压信号在放大过程中产生的干扰信号。
进一步地,采集单元包括顺次相连的电阻R1、电阻R2及电阻R3,电阻R1及电阻R3远离电阻R2的一端分别连接至R0的两端;电阻R1与电阻R2之间接入外接电源Vcc,其中,电阻R1与电感L相连。
进一步地,放大单元包括运算放大器及电阻R4,电阻R4分别连接于运算放大器的反向输入端与输出端之间,运算放大器的输出端连接控制器;
电阻R1远离电阻R2的一端接入运算放大器的同向输入端,电阻R2与电阻R3之间接入运算放大器的反向输入端。
进一步地,滤波单元包括连接在运算放大器的输出端的电容C2,连接在运算放大器的同向输入端的电容C1及电阻R5,以及连接在电阻R5另一端的电容C3;其中,电容C1的另一端接地,电容C3的另一端接地。
进一步地,外接电源Vcc通过电容C4接地。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
(1)本实用新型的电动机温度检测装置设置有电阻检测电路、控制器以及显示器,显示器及电阻检测电路均与控制器相连。电动机绕组的阻值会跟随温度的变化而变化,通过电阻检测电路将电动机绕组的阻值变化转化成电压信号输出,控制器根据电压信号计算电动机绕组的温度并通过显示器显示。从而使得对电动机温度的检测不受外界环境的干扰,直接检测电动机绕组温度,更加精确。
(2)本实用新型设置有采集单元包括顺次相连的电阻R1、电阻R2及电阻R3,电阻R1及电阻R3远离电阻R2的一端分别连接至R0的两端;电阻R1与电阻R2之间接入外接电源Vcc,电阻R1远离电阻R2的一端接入运算放大器的同向输入端,电阻R2与电阻R3之间接入运算放大器的反向输入端,使得电阻R0两端的电阻与电阻R1、电阻R2及电阻R3一起形成惠斯通电桥。电动机的绕组随着温度上升后发生变化,而使得电阻R0两端的阻值发生变化,从而在运算放大电路的输入端输入第一电压信号。通过放大单元的放大后传输至控制器来检测电动机绕组的温升,使得检测更加精确。
(3)本实用新型的滤波单元,滤波单元包括连接在运算放大器的输出端的电容C2,连接在运算放大器的同向输入端的电容C1及电阻R5,以及连接在电阻R5另一端的电容C3,其中,电容C1的另一端接地,电容C3的另一端接地。来滤除第一电压信号中的杂质,使得经过放大单元放大后的第二电压信号更加精确。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的电动机温度检测装置原理图。
上述附图中,附图标记对应的部件名称如下:
1-电阻检测电路,2-控制器,3-显示器,M-电动机绕组。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
请参阅图1,一种电动机温度检测装置,用于检测交流电动机的温度,交流电动机的绕组不会转动,因此可将检测电路连接在绕组两端,而实现各种数据的检测。具体的,本实施例的温度检测装置包括隔交通直电路,电阻检测电路1、控制器2以及显示器3;显示器3及电阻检测电路1均与控制器2相连。电阻检测电路1连接于电动机绕组M两端,用于生成根据电动机绕组M的电阻值而变化的电压信号,并将该电压信号传输至控制器2。控制器1根据接收的电压信号计算出当前电动机绕组M的温度变化,并将温度变化通过显示器3显示。电动机绕组M两端连接有负载电阻R0。电动机绕组的阻值会跟随温度的变化而变化,通过电阻检测电路将电动机绕组的阻值变化转化成电压信号输出,控制器根据电压信号计算电动机绕组的温度并通过显示器显示。从而使得对电动机温度的检测不受外界环境的干扰,直接检测电动机绕组温度,更加精确。在一实施例中,隔交通直电路包括电感L,通过设置电感L来实现将交流电转变为直流电,从而进行后续的检测。
电阻检测电路1包括采集单元、放大单元及滤波单元。采集单元用于根据电动机绕组M的电阻值变化而产生对应的第一电压信号,并将该第一电压信号传输至放大单元,放大单元将接收到的采集单元输出的第一电压信号放大呈第二电压信号并输出至控制器;滤波单元用于滤除第一电压信号在放大过程中产生的干扰信号。
采集单元包括顺次相连的电阻R1、电阻R2及电阻R3,电阻R1及电阻R3远离电阻R2的一端分别连接至R0的两端;电阻R1与电阻R2之间接入外接电源Vcc。在本实施例中,外接电源Vcc通过电容C4接地,电阻R1与电感L相连,从而使得采集单元连接于电动机绕组的两端。
放大单元包括运算放大器及电阻R4,电阻R4两端分别连接于运算放大器的反向输入端与输出端之间,运算放大器的输出端连接控制器。电阻R1远离电阻R2的一端接入运算放大器的同向输入端,电阻R2与电阻R3之间接入运算放大器的反向输入端。使得电阻R0两端的电阻与电阻R1、电阻R2及电阻R3一起形成惠斯通电桥,是一种能精确测量电阻的电路。电动机的绕组随着温度上升后发生变化,而使得电阻R0两端的阻值发生变化,从而在运算放大电路的输入端输入第一电压信号。通过放大单元的放大后传输至控制器来检测电动机绕组的温升,使得检测更加精确。
滤波单元包括连接在运算放大器的输出端的电容C2,连接在运算放大器的同向输入端的电容C1及电阻R5,以及连接在电阻R5另一端的电容C3;其中,电容C1的另一端接地,电容C3的另一端接地,增加加入滤波单元来滤除第一电压信号中的杂质,使得经过放大单元放大后的第二电压信号更加精确。
本实用新型将交流电动机的交流电变为直流电后,接入惠斯通电桥来检测电动机绕组阻值的微弱变化而产生的第一电压信号,再通过放电电路放大第一电压信号成第二电压信号后输入控制器,控制器通过计算将温度通过显示器显示电动机绕组的温度,使得检测更加精确,直接测试电动机绕组,避免了环境干扰。
上述实施例仅为本实用新型的优选实施例,并非对本实用新型保护范围的限制,但凡采用本实用新型的设计原理,以及在此基础上进行非创造性劳动而做出的变化,均应属于本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种电动机温度检测装置,用于检测交流电动机的温度,其特征在于,包括隔交通直电路,电阻检测电路、控制器以及显示器;隔交通直电路与电动机绕组相连,另一端与电阻检测电路相连,显示器及电阻检测电路均与控制器相连;隔交通直电路至少包括一个电感L;
电阻检测电路通过隔交通直电路连接于电动机绕组两端,用于生成根据电动机绕组的电阻值而变化的电压信号,并将该电压信号传输至控制器;
控制器根据接收的电压信号计算出当前电动机绕组的温度变化,并将温度变化通过显示器显示。
2.根据权利要求1所述的一种电动机温度检测装置,其特征在于,所述电动机绕组两端连接有负载电阻R0。
3.根据权利要求2所述的一种电动机温度检测装置,其特征在于,所述电阻检测电路包括采集单元、放大单元及滤波单元;
采集单元用于根据电动机绕组的电阻值变化而产生对应的第一电压信号,并将该第一电压信号传输至放大单元,放大单元将接收到的采集单元输出的第一电压信号放大呈第二电压信号并输出至控制器;滤波单元用于滤除第一电压信号在放大过程中产生的干扰信号。
4.根据权利要求3所述的一种电动机温度检测装置,其特征在于,所述采集单元包括顺次相连的电阻R1、电阻R2及电阻R3,电阻R1及电阻R3远离电阻R2的一端分别连接至R0的两端;电阻R1与电阻R2之间接入外接电源Vcc;其中,电阻R1与电感L相连。
5.根据权利要求4所述的一种电动机温度检测装置,其特征在于,所述放大单元包括运算放大器及电阻R4,电阻R4分别连接于运算放大器的反向输入端与输出端之间,运算放大器的输出端连接控制器;
电阻R1远离电阻R2的一端接入运算放大器的同向输入端,电阻R2与电阻R3之间接入运算放大器的反向输入端。
6.根据权利要求5所述的一种电动机温度检测装置,其特征在于,所述滤波单元包括连接在运算放大器的输出端的电容C2,连接在运算放大器的同向输入端的电容C1及电阻R5,以及连接在电阻R5另一端的电容C3;其中,电容C1的另一端接地,电容C3的另一端接地。
7.根据权利要求4所述的一种电动机温度检测装置,其特征在于,所述外接电源Vcc通过电容C4接地。
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