CZ35060U1 - Monitorovací zařízení stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje - Google Patents

Monitorovací zařízení stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje Download PDF

Info

Publication number
CZ35060U1
CZ35060U1 CZ201733431U CZ201733431U CZ35060U1 CZ 35060 U1 CZ35060 U1 CZ 35060U1 CZ 201733431 U CZ201733431 U CZ 201733431U CZ 201733431 U CZ201733431 U CZ 201733431U CZ 35060 U1 CZ35060 U1 CZ 35060U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
monitoring device
axis
electric machine
magnetic field
condition monitoring
Prior art date
Application number
CZ201733431U
Other languages
English (en)
Inventor
Cajetan Pinto
Karthik KRISHNAMOORTHI
Karthik Krishnamoorthi
Maciej Orman
Prasad MULAY
Prasad Mulay
Original Assignee
Abb Schweiz Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Abb Schweiz Ag filed Critical Abb Schweiz Ag
Publication of CZ35060U1 publication Critical patent/CZ35060U1/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/20Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for measuring, monitoring, testing, protecting or switching
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • H02K11/35Devices for recording or transmitting machine parameters, e.g. memory chips or radio transmitters for diagnosis

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Description

Monitorovací zařízení stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje
Oblast techniky
Technické řešení se týká oblasti monitorování stavu elektrických strojů, přičemž se zejména týká stanovování a zjišťování chyb v motoru s využitím zařízení pro monitorování stavu, které má množinu snímačů.
Dosavadní stav techniky
Běžným způsobem je určování stavu a zjišťování poruch v motoru prováděno s využitím množiny diagnostických zařízení a technik, které byly dosud vyvinuty.
Mezi nimi jsou v průmyslové oblasti nej rozšířenější postupy monitorování vibrací a analýzy proudového podpisu.
Shora uvedené způsoby se spoléhají na měření proudu motoru a vibrací pro zjišťování poruch v motoru.
Shora uvedené způsoby za účelem provádění měření vyžadují snímače a další vybavení, což je často obtížně nainstalovatelné, jakož i nákladné. Kromě toho snímače proudu a napětí, musejí být nainstalovány uvnitř koncového boxu motoru, což je často časově náročné a je nutno motor odstavit.
Kromě toho nesprávná instalace snímačů může mít za důsledek poškození motoru, chybné monitorování, nebo může způsobit bezpečnostní rizika.
Proto tedy na základě shora uvedených skutečností existuje potřeba vyvinout monitorovací zařízení stavu, u kterého budou vyřešeny shora uvedené problémy.
Podstata technického řešení
Shora uvedené nedostatky a nevýhody byly odstraněny a problémy byly vyřešeny, což je zřejmé z následujícího popisu.
Podle jednoho aspektu se předmětné technické řešení týká monitorovacího zařízení stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje, přičemž monitorovací zařízení stavu obsahuje:
a. úložné těleso, uzpůsobené pro připevnění k tělesu elektrického stroje,
b. množinu snímačů, uložených v úložném tělese, kterážto množina snímačů obsahuje:
i. alespoň jednu měřici jednotku pro měření intenzity magnetického pole, ii. alespoň jeden snímač vibrací pro měření alespoň jedné první hodnoty vibrací podél první osy a druhé hodnoty vibrací podél druhé osy, iii. teplotní snímač pro měření teploty v oblasti v blízkosti elektrického stroje, a iv. akustický snímač pro měření zvuku kolem elektrického stroje,
CZ 35060 UI
c. jeden nebo více procesorů, uspořádaných pro přijímání měření od množiny snímačů a pro určování stavu elektrického stroje na základě přijatých měření,
d. síťové rozhraní, uspořádané pro komunikaci se vzdáleným servisním zařízením, a
e. paměťový modul, provozně připojený k jednomu nebo více procesorům.
Alespoň jedna měřicí jednotka pro měření magnetického pole je uspořádána pro měření první hodnoty intenzity magnetického pole podél první osy, která je v podstatě rovnoběžná s osou rotoru elektrického stroje, a druhé hodnoty intenzity magnetického pole podél druhé osy, přičemž druhá osa leží pod úhlem vzhledem k první ose.
Úložné těleso dále s výhodou obsahuje tyč, uspořádanou pro vložení mezi dvě přilehlá žebra elektrického stroje pro přítlačné připevnění úložného tělesa k tělesu elektrického stroje.
Úložné těleso je s výhodou uspořádáno pro připevněni k adaptéru, připevněnému na tělese elektrického stroje.
Monitorovací zařízení stavu s výhodou obsahuje energetický zdroj, uložený v úložném tělese, pro napájení množiny snímačů, jednoho nebo více procesorů a síťového rozhraní.
Monitorovací zařízení stavu dále s výhodou obsahuje energetický sběrný modul pro sběr energie od alespoň jednoho zánikových magnetických polí elektrického stroje, a tepelného toku elektrického stroje.
Jednotka pro měření magnetického pole tedy měří první hodnotu intenzity magnetického pole podél první osy, která je v podstatě rovnoběžná s osou rotoru elektrického stroje, a druhou hodnotu intenzity magnetického pole podél druhé osy.
Druhá osa leží pod úhlem vzhledem k první ose.
Snímač vibrací měří alespoň jednu první hodnotu vibrací podél první osy a druhou hodnotu vibrací podél druhé osy.
Teplotní snímač měří teplotu v oblasti v blízkosti elektrického stroje, přičemž akustický snímač je určen pro měření zvuku kolem elektrického stroje.
Monitorovací zařízení stavu obsahuje jeden nebo více procesorů, uspořádaných pro přijímání měření od množiny snímačů a pro určování stavu elektrického stroje na základě přijatých měření.
Kromě toho monitorovací zařízení stavu obsahuje síťové rozhraní, uspořádané pro komunikaci se vzdáleným servisním zařízením.
Podle jednoho provedení je úložné těleso připevněno k tělesu elektrického stroje s využitím adaptéru. Úložné těleso je přišroubováno na adaptér.
Podle jiného provedení jednotka úložného tělesa dále obsahuje tyč, uspořádanou pro vložení mezi dvě přilehlá žebra elektrického stroje pro přítlačné připevnění úložného tělesa k tělesu elektrického stroje.
Podle dalšího provedení monitorovací zařízení stavu obsahuje energetický zdroj, uložený v úložném tělese, pro napájení množiny snímačů, jednoho nebo více procesorů a síťového rozhraní.
CZ 35060 UI
Podle dalšího provedení monitorovací zařízení stavu obsahuje energetický sběrný modul pro sběr energie od alespoň jednoho z únikových magnetických polí elektrického stroje, a tepelného toku elektrického stroje.
Jsou zde popisovány systémy proměnlivého rozsahu.
Navíc k aspektům a výhodám, popisovaným v této části, budou další aspekty a výhody zřejmé s odkazem na výkresy a s odkazem na podrobný popis, který následuje.
Objasnění výkresů
Předmět tohoto technického řešení bude podrobněji popsán v následujícím textu s odkazem na jeho výhodná příkladná provedení, která jsou znázorněna na výkresech, kde:
Obr. 1 znázorňuje motor s monitorovacím zařízením stavu, které je namontováno na tělese motoru, podle různých provedení tohoto technického řešení.
Obr. 2 znázorňuje množinu montážního uspořádání pro namontování monitorovacího zařízení stavu na těleso motoru, podle různých provedení tohoto technického řešení.
Obr. 3 znázorňuje různé součásti monitorovacího zařízení stavu, podle různých provedení tohoto technického řešení.
Obr. 4 znázorňuje adaptér, připevněný k tělesu elektrického stroje, podle různých provedení tohoto technického řešení.
Příklady uskutečnění technického řešení
V následujícím podrobném popise bude odkazováno na přiložené výkresy, které tvoří jeho součást a na kterých jsou znázorněna specifická provedení, která mohou být prakticky uskutečněna.
Tato provedení jsou popsána dostatečně podrobně tak, aby bylo pro odborníka z dané oblasti techniky umožněno praktické vytvoření těchto provedení, přičemž je zcela pochopitelné, že i jiná provedení mohou být využívána a že logické, mechanické, elektrické a jiné změny mohou být prováděny, aniž by došlo k odchýlení se z rozsahu těchto provedení.
Následující detailní popis proto nelze chápat v omezujícím smyslu.
Obr. 1 znázorňuje monitorovací zařízení 120 stavu pro monitorování a stanovování či určování stavu elektrického stroje 110 (který je rovněž nazýván jako motor), namontovaného na tělese elektrického stroje 110.
Monitorovací zařízení 120 stavu obsahuje úložné těleso, které je uspořádáno pro připevnění k tělesu nebo plášti elektrického stroje 110.
V úložném tělese je uložena množina snímačů (jak je znázorněno na obr. 3).
Tato množina snímačů zahrnuje měřicí jednotku 330 pro měření magnetického pole, snímač 340 vibrací,
CZ 35060 UI akustický snímač 350, a teplotní snímač 360.
Měřicí jednotka 330 pro měření magnetického pole měří první hodnotu intenzity magnetického pole podél první osy (znázorněné na obr. 2 jako osa 260). která je v podstatě rovnoběžná s osou rotoru (která je znázorněna na obr. 2 jako osa 230) elektrického stroje 110.
Kromě toho měřicí jednotka 330 pro měření magnetického pole měří druhou hodnotu intenzity magnetického pole podél druhé osy (která je na obrázku znázorněna jako osa 270) v referenčním bodě, přičemž druhá osa 270 leží pod určitým úhlem vzhledem k první ose 260.
Odborník z dané oblasti techniky může uvádět, že přestože předmětné technické řešení popisuje měřicí jednotku pro měření jediného magnetického pole pro měření intenzity magnetického pole na dvou osách, tak měřicí jednotka pro měření magnetického pole může obsahovat dva nebo více snímačů magnetického pole, každý pro měření intenzity magnetického pole podle jedné osy.
U dalšího provedení měřicí jednotka pro měření magnetického pole obsahuje dva nebo více magnetických snímacích prvků (například cívek) společně s jediným vysílačem.
U dalšího provedení měřicí jednotka pro měření magnetického pole může rozložit intenzitu magnetického pole na dvě složky podél první a druhé osy.
Snímač 340 vibrací měří první hodnotu vibrací podél první osy 260 a/nebo druhou hodnotu vibrací podél druhé osy 270.
Teplotní snímač 360 měří teplotu v oblasti v blízkosti elektrického stroje 110.
Akustický snímač 350 měří zvuk kolem elektrického stroje 110. zejména zvuk kolem hnací strany motoru.
Pro odlišení hluku pozadí od zvuku, který vydává motor, zejména ložisko, jsou hodnoty, týkající se frekvencí, které nejsou sdruženy s ložiskem, odfiltrovány.
U jednoho provedení jeden nebo více snímačů z množiny snímačů je uspořádáno jako digitální snímače, schopné snímat vzorky ve stejné vzdálenosti v periodických intervalech.
U jiného provedení jeden nebo více snímačů z množiny snímačů je uspořádáno jako analogové snímače s integrovaným analogově digitálním převodníkem.
U jednoho provedení za účelem zajištění, že měření jsou prováděna ve stavu běhu motoru, jsou naměřené hodnoty porovnávány s předem stanovenými prahovými hodnotami.
Pouze tehdy, kdy naměřené hodnoty přesahují předem stanovené prahové hodnoty, jsou měření zaznamenávána.
U jednoho provedení jsou předem stanoveny prahové hodnoty rozhodovány na základě experimentů.
U jiného provedení jsou předem stanovené prahové hodnoty stanoveny během instalace motoru.
U jiného provedení měřicí jednotka 330 pro měření magnetického pole, akustický snímač 350 a teplotní snímač 360 zaznamenávají a přenášejí naměřená data po obdržení signálu od snímače 340 vibrací nebo od pohonu motoru, který udává, že motor byl nastartován.
CZ 35060 UI
U jednoho provedení, u kterého vzorkovací rychlost měřicí jednotky 330 pro měření magnetického pole není konstantní, nebo kdy vzorky od první a druhé osy jsou získávány v různých vzorkovacích obdobích, je prováděna interpolace (lineární, kubická nebo křivková), a to za účelem získání přibližných dat o stejně vzdáleném a současném magnetickém poli nebo intenzitě magnetického pole od první a druhé osy.
Po zjištění interpolovaných kontinuálních dat magnetického pole první a druhé osy, jsou data magnetického pole detrendována pro odstranění statického pozadí magnetického toku kolísání, ke kterému dochází v důsledku magnetického pole měřicích jednotek.
Detrendování je prováděno s využitím technik, které jsou všeobecně známy.
Monitorovací zařízení 120 stavu obsahuje jeden nebo více procesorů 320. uspořádaných pro přijímání měření od množiny snímačů, a pro stanovení stavu elektrického stroje 110 na základě přijatých měření.
U jednoho provedení procesor 320 periodicky přijímá naměřená data od množiny snímačů.
U příkladného provedení, kdy elektrickým strojem 110 je indukční motor, procesor 320 přijímá data o magnetickém poli, provádí Fourierovu transformaci u přijatých dat vzhledem ke dvěma osám, a prověřuje nevyváženost amplitudy frekvence na dvou osách.
Pokud nevyváženost představuje shora uvedené předem stanovené prahové hodnoty, potom je zjištěna chyba.
U jednoho provedení po zjištění chyby jsou procesory 320 uspořádány pro klasifikování chyby a pro stanovení závažnosti zjištěné chyby.
Při pokračování tohoto příkladného provedení z hlediska dat magnetického pole je zjištěná chyba následně klasifikována jako zlomení tyče rotoru nebo nevyrovnání, a to prostřednictvím prověření, zda dominantní složka je přítomna v axiálním nebo radiálním magnetickém poli.
Závažnost chyby je přímo úměrná velikosti nevyvážení, přítomného v magnetickém poli při skluzové frekvenci.
Kromě toho monitorovací zařízení 120 stavu obsahuje síťové rozhraní 370. uspořádané pro komunikaci se vzdáleným servisním zařízení 130. a paměťový modul, operativně připojený k jednomu nebo více procesorům 320.
Závažnost zjištěné chyby je uložena v paměti, sdružené s procesory 320. a je odeslána do vzdáleného servisního zařízení na základě žádosti. U jednoho provedení síťové rozhraní 370 obsahuje anténu 380 určitého tvaru pro umožnění komunikace prostřednictvím EM záření, když jde o těsnou blízkosti ke kovovým plochám.
Na základě provedené analýzy jeden nebo více procesorů 320 komunikuje prostřednictvím síťového rozhraní 370 se vzdáleným servisním zařízením a s datovým koncentrátorem pro indikaci stavu elektrického stroje 110.
Síťové rozhraní 370je schopné komunikovat přes bezdrátová média, jako jsou Bluetooth, Wireless HART atd.
Datový koncentrátor vysílá data, týkající se stavu elektrického stroje, přijatá od monitorovacího zařízení 120 stavu, do souboru historických dat pro dálkové uložení.
U jednoho provedení je úložné těleso vytvořeno z plastového nebo neferomagnetického materiálu.
CZ 35060 UI
Když je úložné těleso vytvořeno s neferomagnetického kovového materiálu, tak u jednoho provedení úložné těleso obsahuje nekovové nebo plastové okénko pro umožnění vysokofrekvenční komunikace (vycházející ze síťového rozraní), která zde může procházet.
U jednoho provedení adaptér 410 (jak je znázorněno na obr. 4) je uspořádán pro připevnění úložného tělesa k tělesu motoru.
U jednoho provedení je adaptér připevněn k tělesu motoru s využitím lepidla nebo upínacího mechanizmu, což je všeobecně známo.
Úložné těleso je připevněno k adaptéru pomocí přišroubování úložného tělesa na adaptér.
U jiného provedení je jednotka úložného tělesa připevněna k tělesu elektrického stroje 110 s využitím tyče, kterou je možno vložit mezi dvě přilehlá žebra elektrického stroje pro lisované připevnění úložného tělesa k tělesu elektrického stroje.
U jednoho provedení monitorovací zařízení stavu obsahuje energetický zdroj 310, uložený v úložném tělese, pro napájení množiny snímačů, jednoho nebo více procesorů 320 a síťového rozhraní 370.
Jelikož energetický zdroj 310 je umístěn uvnitř monitorovacího zařízení 120 stavu a bezdrátového síťového rozhraní, tak není nutno používat drátové spoje.
U jednoho provedení modul pro sběr energie (jako je termoelektrický generátor a podobně) je uspořádán za účelem sběru energie z alespoň jednoho unikajícího magnetického pole elektrického stroje, a tepelné energie elektrického stroje, a to pro nabíjení energetického zdroje.
Celá sestávaje uspořádána za účelem dosahování nízkých výrobních nákladů, jednoduché montáže a instalace.
Za účelem zajištění, pokud možno co nejjednodušší instalace je zařízení napájeno pomocí baterie pro úplné odstranění požadavků na kabelová vedení.
Je tak zajištěno kontinuální nízkonákladové monitorování stavu motoru.
V souladu s předmětným technickým řešením pro provádění monitorování stavu elektromotoru musí obsluha jednoduše nainstalovat monitorovací zařízení 120 stavu na rám elektrického stroje 110. podobný uvedené desce.
Tento písemný popis používá příklady pro popsání předmětu technického řešení, zahrnující nej lepší režim, a rovněž určené pro umožnění, aby odborník z dané oblasti techniky mohl tento předmět vytvořit a využívat.
Rozsah předmětu technického řešení, způsobilého k ochraně, je definován pomocí nároků na ochranu, přičemž může zahrnovat další příklady, které jsou zřejmé pro odborníka z dané oblasti techniky.
Takové další příklady jsou určeny k tomu, že spadají do rozsahu nároků tehdy, pokud mají konstrukční prvky, které se neliší od znění nároků, nebo pokud zahrnují ekvivalentní konstrukční prvky s nepodstatnými odlišnostmi od znění nároků.

Claims (5)

1. Monitorovací zařízení (120) stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje (110), přičemž monitorovací zařízení (120) stavu obsahuje:
a. úložné těleso, uzpůsobené pro připevnění k tělesu elektrického stroje (110),
b. množinu snímačů, uložených v úložném tělese, kterážto množina snímačů obsahuje:
i. alespoň jednu měřicí jednotku (330) pro měření intenzity magnetického pole, ii. alespoň jeden snímač (340) vibrací pro měření alespoň jedné první hodnoty vibrací podél první osy a druhé hodnoty vibrací podél druhé osy, iii. teplotní snímač (360) pro měření teploty v oblasti v blízkosti elektrického stroje, a iv. akustický snímač (350) pro měření zvuku kolem elektrického stroje (110),
c. jeden nebo více procesorů (320), uspořádaných pro přijímání měření od množiny snímačů a pro určování stavu elektrického stroje (110) na základě přijatých měření,
d. síťové rozhraní (370), uspořádané pro komunikaci se vzdáleným servisním zařízením (130), a
e. paměťový modul, provozně připojený k jednomu nebo více procesorům, vyznačující se tím, že alespoň jedna měřicí jednotka (330) pro měření magnetického pole je uspořádána pro měření první hodnoty intenzity magnetického pole podél první osy, která je v podstatě rovnoběžná s osou rotoru elektrického stroje, a druhé hodnoty intenzity magnetického pole podél druhé osy, přičemž druhá osa leží pod úhlem vzhledem k první ose.
2. Monitorovací zařízení (120) stavu podle nároku 1, vyznačující se tím, že úložné těleso dále obsahuje tyč, uspořádanou pro vložení mezi dvě přilehlá žebra elektrického stroje (110) pro přítlačné připevnění úložného tělesa k tělesu elektrického stroje (110).
3. Monitorovací zařízení (120) stavu podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že úložné těleso je uspořádáno pro připevnění k adaptéru, připevněnému na tělese elektrického stroje.
4. Monitorovací zařízení (120) stavu podle nároku 1, 2 nebo 3, vyznačující se tím, že monitorovací zařízení (120) stavu obsahuje energetický zdroj (310), uložený v úložném tělese, pro napájení množiny snímačů, jednoho nebo více procesorů (320) a síťového rozhraní (370).
5. Monitorovací zařízení (120) stavu podle nároku 1, 2, 3 nebo 4, vyznačující se tím, že dále obsahuje energetický sběrný modul pro sběr energie od alespoň jednoho z únikových magnetických polí elektrického stroje (110), a tepelného toku elektrického stroje (110).
CZ201733431U 2016-07-22 2017-02-22 Monitorovací zařízení stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje CZ35060U1 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201620776803.0U CN205992042U (zh) 2016-07-22 2016-07-22 用于监测电机的状态监测装置
CN201620776803 2016-07-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ35060U1 true CZ35060U1 (cs) 2021-05-18

Family

ID=58102640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201733431U CZ35060U1 (cs) 2016-07-22 2017-02-22 Monitorovací zařízení stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje

Country Status (9)

Country Link
CN (1) CN205992042U (cs)
AU (1) AU2017100471B4 (cs)
BR (1) BR202017015546Y1 (cs)
CZ (1) CZ35060U1 (cs)
ES (1) ES1180289Y (cs)
FI (1) FI11831U1 (cs)
FR (1) FR3054388B3 (cs)
MY (1) MY184376A (cs)
PL (1) PL126070U1 (cs)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3404810A1 (de) 2017-05-18 2018-11-21 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum überwachen des betriebes einer elektrischen rotierenden maschine
CN107168219A (zh) * 2017-07-24 2017-09-15 广东粤元机电科技有限公司 电机运行的监测装置及其监测系统
EP3729116B1 (en) * 2017-12-19 2024-05-22 ABB Schweiz AG Condition monitoring device for monitoring operations of motor
DE102018211838A1 (de) * 2018-07-17 2020-01-23 Ziehl-Abegg Se Elektromotor sowie Verfahren zum Bewerten eines Schwingungszustands eines Elektromotors
CN109818462A (zh) * 2019-01-15 2019-05-28 贵州固创云电子科技有限公司 一种马达探音诊断综合系统
US11500037B2 (en) 2019-08-05 2022-11-15 Sembcorp Industries Ltd Method and a system of detecting winding fault under online operation of an electrical machine
CN110632512B (zh) * 2019-08-12 2021-01-19 西安交通大学 一种基于漏磁和振动信号的感应电机监测方法及装置
AU2020395182B9 (en) 2019-12-03 2023-04-27 Fluid Handling Llc Operational condition monitoring system
CN111459906B (zh) * 2020-03-02 2022-11-15 西安工业大学 一种电机数据库的建立方法
CN111806237B (zh) * 2020-04-26 2022-01-21 东风汽车集团有限公司 电动汽车用多驱动电机系统整体温度获取方法
CN113359029B (zh) * 2021-06-03 2022-12-23 大连交通大学 一种检测精度高的列车电机故障声学检测设备
CN113655381B (zh) * 2021-10-20 2021-12-28 枣庄高新建设集团有限公司 一种电机检测用作业晃动幅度辅助测试机构
WO2023173184A1 (pt) * 2022-03-18 2023-09-21 Weg Equipamentos Eletricos S.A. Dispositivo sensor para um equipamento

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US626550A (en) * 1899-06-06 Valve
US6297742B1 (en) * 1996-08-22 2001-10-02 Csi Technology, Inc. Machine monitor with status indicator
US20070200722A1 (en) * 2006-02-27 2007-08-30 Csi Technology, Inc. Belt pack accessory for machine condition monitoring
WO2015173662A1 (en) * 2014-05-15 2015-11-19 Abb Technology Ltd. Method and system for detecting rotor fault

Also Published As

Publication number Publication date
AU2017100471A4 (en) 2017-06-01
FI11831U1 (fi) 2017-10-20
ES1180289U (es) 2017-04-06
CN205992042U (zh) 2017-03-01
ES1180289Y (es) 2017-06-27
MY184376A (en) 2021-04-01
FR3054388B3 (fr) 2018-08-31
BR202017015546U2 (pt) 2018-02-06
PL126070U1 (pl) 2018-01-29
FR3054388A3 (cs) 2018-01-26
AU2017100471B4 (en) 2017-07-13
BR202017015546Y1 (pt) 2022-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ35060U1 (cs) Monitorovací zařízení stavu pro monitorování a určování stavu elektrického stroje
US10184986B2 (en) System for condition monitoring of electric machine, mobile phone and method thereof
CN103620354B (zh) 用于监测去磁的方法
CN108226777B (zh) 状态监测装置以及用于监测电机的方法
EP3143418B1 (en) Method and system for detecting rotor fault
CN109563840B (zh) 泵组件和方法
US11680864B2 (en) Condition monitoring device and method for monitoring an electrical machine
CN109115346A (zh) 一种转动部件温度监测系统
CN110063023A (zh) 用于监控旋转电机的运行的方法
JP6287675B2 (ja) 振動検出装置及び振動検出方法
CN210958064U (zh) 永磁电机定转子温度和振动测量装置和永磁电机
CN110690795A (zh) 永磁电机定转子温度和振动测量装置和永磁电机
US20170123007A1 (en) Method and apparatus for detecting interturn faults, and electrical machine
CN207123598U (zh) 可配置的状态监测装置
RU169944U1 (ru) Устройство контроля вибрации редуктора
EP2247947B1 (en) Device for the monitoring of multicable systems
KR20150071068A (ko) 터빈 블레이드의 원심 응력 시험장치
GB2550541A (en) Monitoring device
RU2635824C2 (ru) Устройство диагностики технического состояния электродвигателя подвижного роботизированного комплекса
CN104296984A (zh) 一种大型发电机定子绕组端部机械故障检测方法及装置
US20230396133A1 (en) Method for monitoring the operation of a drive component
JPH029969A (ja) Lngポンプの劣化診断方法
RU2568984C1 (ru) Устройство диагностики технического состояния системы "обратимая синхронная машина-маховик" агрегата бесперебойного питания
CN108151795A (zh) 用于配置状态监测装置的方法及系统
RU130070U1 (ru) Беспроводная система измерения температуры опорных и упорных подшипников скольжения

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20210518

ND1K First or second extension of term of utility model

Effective date: 20210611

ND1K First or second extension of term of utility model

Effective date: 20240208