RU194962U1 - Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции - Google Patents

Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции Download PDF

Info

Publication number
RU194962U1
RU194962U1 RU2019108006U RU2019108006U RU194962U1 RU 194962 U1 RU194962 U1 RU 194962U1 RU 2019108006 U RU2019108006 U RU 2019108006U RU 2019108006 U RU2019108006 U RU 2019108006U RU 194962 U1 RU194962 U1 RU 194962U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
terminal
usart
output
insulation
Prior art date
Application number
RU2019108006U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Бондарь
Александр Витальевич Вострухин
Елена Артуровна Вахтина
Иоанн Игоревич Бурлак
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
Priority to RU2019108006U priority Critical patent/RU194962U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194962U1 publication Critical patent/RU194962U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электроизмерительной техники, в частности к устройствам для контроля качества изоляции, характеризуемого ее пробивным напряжением, и может быть использована в средствах для диагностики состояния межвитковой изоляции обмотки асинхронного двигателя или трансформатора.Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к расширению ее функциональных возможностей за счет организации измерений под управлением компьютера.Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции содержит микроконтроллер, делитель напряжения, цифроаналоговый преобразователь, управляемый ключ, преобразователь интерфейсов USART/USB, RC-фильтр, управляемый источник тока. При этом устройство выполнено с возможностью передачи сигнала на компьютер с помощью преобразователя интерфейсов USART/USB и подключения к микроконтроллеру клавиатуры посредством группы входов микроконтроллера. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области электроизмерительной техники в частности, к устройствам диагностики изоляции электродвигателя, характеризуемого ее пробивным напряжением, и может быть использована для построения средств диагностики всех видов изоляции электродвигателя: межвитковой, межобмоточной, между обмоткой и корпусом, а также измерения сопротивления изоляции.
Уровень техники
В результате старения изоляции обмотки асинхронного двигателя снижается ее пробивное напряжение и сопротивление, что в свою очередь ведет к внезапному отказу двигателя. Для своевременного предупреждения повреждения изоляции необходима ее диагностика, т.е. контроль качества (состояния) межвитковой изоляции.
Известно микропроцессорное устройство диагностики изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра (патент RU 2645499 С1, МПК G01R 27/26, G01R 31/34 заявл. 23.11.2016), содержащее микроконтроллер, включающий широтно-импульсный модулятор (ШИМ) и аналоговый компаратор делитель напряжения, управляемый источник опорного напряжения, первый управляемый ключ, преобразователь интерфейсов USART/USB, источник постоянного напряжения, диагностируемую обмотку электродвигателя, второй ключ, образцовую индуктивность, полупроводниковый диод, конденсатор и компьютер.
Используемый в данном устройстве источник опорного напряжения, управляемый широтно-импульсным модулятором (ШИМ) микроконтроллера, характеризуется повышенным уровнем шума в выходном сигнале, наличие которого обусловлено, прежде всего, пульсациями выходного напряжения фильтра низких частот, обязательно используемого в составе источника опорного напряжения (AVR131: Using the AVR's High-speed PWM. Режим доступа: http//www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR131.pdf).
В то же время, для нормального функционирования источника опорного напряжения необходима непрерывная генерация ШИМ сигналов, сопровождаемая резкими скачками потребления тока цифровой частью микроконтроллера, что в свою очередь приводит к снижению чувствительности аналогового компаратора микроконтроллера, в силу формирования дополнительных помех в цепи питания аналоговой части микроконтроллера (Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 1 / С.М. Рюмик - М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2010. - 356 с., стр. 39.), а значит приводит к увеличению погрешности диагностики изоляции обмотки асинхронного двигателя.
Недостатком устройства является низкая точность диагностики изоляции обмотки асинхронного двигателя, а так же ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствияем возможности проведения оперативных регулировок величины тока, который должен протекать через обмотку диагностируемого электродвигателя, что в свою очередь, ограничивает диапазон типов электродвигателей подлежащих диагностики посредством данного устройства.
Наиболее близким аналогом - прототипом к заявляемому техническому решению является микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции (патент RU 181798 U1, МПК G01R 31/06, G01R 27/02, 12.03.2018).
Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции содержит микроконтроллер, делитель напряжения, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), управляемый ключ, индикатор, RC-фильтр, управляемый источник тока, диагностируемую обмотку электродвигателя, при этом второй вывод управляемого источника тока подключен ко второму выводу диагностируемой обмотки электродвигателя, а первый вывод управляемого источника тока подключен ко второму выводу управляемого ключа и второму крайнему выводу делителя напряжения, первый крайний вывод которого подключен к первым выводам диагностируемой обмотки электродвигателя и управляемого ключа, вывод управления которого подключен к микроконтроллеру, средний вывод делителя напряжения подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, индикатор подключен к микроконтроллеру по средством первой группы выходов микроконтроллера, входы управления ЦАП подключены к регистру данных микроконтроллера по средством второй группы выходов микроконтроллера, выход ЦАП подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, выход ШИМ микроконтроллера подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к входу управления источника тока.
Недостатком известного решения являются ограниченные функциональные возможности, как по причине конструктивных особенностей микроконтроллера, заключающихся в ограниченной мощности процессора и объема памяти, что не позволяет выполнять архивирование результатов измерений, их вывод в форме графиков, сравнение полученных данных с эталонными образцами, так и по причине отсутствия возможности проведения оперативных регулировок величины тока, который должен протекать через обмотку диагностируемого электродвигателя, что, в свою очередь, ограничивает диапазон типов электродвигателей подлежащих диагностики посредством данного устройства.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к расширению ее функциональных возможностей.
Технический результат достигается тем, что в микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции, содержащее микроконтроллер, делитель напряжения, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), управляемый ключ, RC-фильтр, управляемый источник тока, второй вывод которого подключен ко второму выводу диагностируемой обмотки электродвигателя, а первый вывод управляемого источника тока подключен ко второму выводу управляемого ключа и второму крайнему выводу делителя напряжения, первый крайний вывод которого подключен к первым выводам диагностируемой обмотки электродвигателя и управляемого ключа, вывод управления которого подключен к микроконтроллеру, средний вывод делителя напряжения подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, входы управления ЦАП подключены к регистру данных микроконтроллера по средством группы выходов микроконтроллера, выход ЦАП подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, выход ШИМ микроконтроллера подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к входу управления источника тока, введен преобразователь интерфейсов USART/USB, причем модуль USART микроконтроллера подключен к указанному преобразователю интерфейсов USART/USB, выполненному с возможностью подключения к интерфейсу USB компьютера, а микроконтроллер выполнен с возможностью подключения к нему клавиатуры посредством группы входов микроконтроллера
Краткое описание чертежей
На фиг. представлена структурная схема микроконтроллерного устройства для диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции.
Осуществление полезной модели
Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции содержит (фиг.) микроконтроллер 1, делитель напряжения 2, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 3, управляемый ключ 4, преобразователь интерфейсов USART/USB 5, RC-фильтр 6, управляемый источник тока 7, компьютер 8, клавиатуру 9.
Второй вывод управляемого источника тока 7 подключен ко второму выводу диагностируемой обмотки 10 электродвигателя, а первый вывод управляемого источника тока 7 подключен ко второму выводу управляемого ключа 4 и второму крайнему выводу делителя напряжения 2, первый крайний вывод которого подключен к первым выводам диагностируемой обмотки 10 электродвигателя и управляемого ключа 4, вывод управления которого подключен к микроконтроллеру 1, средний вывод делителя напряжения 4 подключен ко второму входу аналогового компаратора (на фиг. не показан) микроконтроллера 1, входы управления ЦАП 3 подключены к регистру данных микроконтроллера 1 (на фиг. не показан) по средством группы выходов микроконтроллера 1, выход ЦАП 3 подключен к первому входу аналогового компаратора (на фиг. не показан) микроконтроллера 1, выход ШИМ микроконтроллера 1 подключен ко входу RC-фильтра 6, выход которого подключен к входу управления источника тока 7, модуль USART (на фиг. не показан) микроконтроллера 1 подключен к преобразователю интерфейсов USART/USB 5, который подключен к интерфейсу USB компьютера 8, клавиатура 9 подключена к микроконтроллеру 1 посредством группы входов микроконтроллера 1.
Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции работает следующим образом.
Процессу диагностики предшествует ввод в микроконтроллер 1, посредством клавиатуры 9, необходимых параметров диагностируемого электродвигателя, в зависимости от которых микроконтроллер 1 определяет ток (посредством ШИМ микроконтроллера 1), который должен протекать через диагностируемую обмотку 7.
Микроконтроллер 1 замыкает ключ 4 и с помощью ШИМ, и RC-фильтра 6, формирует на входе управления источником тока 7 значение напряжения, которое обеспечивает на выходе управляемого источника тока 7 заданный ток через диагностируемую обмотку 10 электродвигателя.
Микроконтроллер 1 устанавливает на выходе ЦАП 3 заданный уровень опорного напряжения в соответствии с кодом, поступающим с регистра данных микроконтроллера 1 на управляющие входы ЦАП 3 по средством группы выходов микроконтроллера 1.
В результате замыкания ключа 4, по цепи: первый вывод источника тока 7, диагностируемая обмотка 10 электродвигателя, ключ 4, второй вывод источника тока 7 протекает установившийся ток (ток разрыва).
Затем микроконтроллер 1 размыкает ключ 4, на выводах диагностируемой обмотки 10 электродвигателя возникает ЭДС самоиндукции, которая приложена к делителю напряжения 2. Если напряжение на среднем выводе делителя 2 превысит опорное, то аналоговый компаратор микроконтроллера 1 поменяет на выходе логический уровень. По этому сигналу микроконтроллер 1 оценивает значение амплитуды ЭДС самоиндукции. При отсутствии в межвитковой изоляции дефектов, значение ЭДС самоиндукции будет максимальным. Если, изоляция содержит дефекты, а также обладает малым комплексным сопротивлением, вследствие высокой степени ее увлажнения и износа, то часть энергии запасенной в диагностируемой обмотке 10 электродвигателя после размыкания ключа 4 преобразуется в тепло на межвитковых дефектах изоляции. В этом случае амплитуда ЭДС самоиндукции будет ниже определенного значения и аналоговый компаратор микроконтроллера 1 не поменяет логический уровень на выходе.
Затем микроконтроллер 1 переходит к следующему циклу измерения амплитуды ЭДС самоиндукции. Микроконтроллер 1 снижает напряжение на выходе ЦАП 3 и вновь замыкает ключ 4, цикл повторяется до тех пор, пока микроконтроллер 1 не определит значение амплитуды ЭДС самоиндукции.
Предварительная установка параметров ШИМ микроконтроллера 1, посредством клавиатуры 9, обеспечивает оптимальный режим согласования диапазонов выходных напряжений делителя напряжения 2, ЦАП 3 и входных напряжений аналогового компаратора микроконтроллера 1, что позволяет избежать ошибок в процессе измерения.
Результаты измерений микроконтроллер 1 пересылает через преобразователь интерфейсов USART/USB 5 на компьютер 8. Который, в сравнении с микроконтроллером 1, обладает большей мощностью процессора и объемом памяти, обеспечивающих архивирование результатов измерений, вывод их в графической форме на монитор, сравнение с эталонными образцами или их моделями, а значит и более высокую степень достоверности диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции.
Разработанное устройство по сравнению с прототипом и другими известными решениями имеет преимущество - расширены функциональные возможности микропроцессорного устройства диагностики изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра за счет организации измерений под управлением компьютера.

Claims (1)

  1. Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции выполнено с возможностью: передачи сигнала на компьютер с помощью преобразователя интерфейсов USART/USB; подключения к микроконтроллеру клавиатуры посредством группы входов микроконтроллера, содержащее микроконтроллер, делитель напряжения, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), управляемый ключ, RC-фильтр, управляемый источник тока, второй вывод которого подключен ко второму выводу диагностируемой обмотки электродвигателя, а первый вывод управляемого источника тока подключен ко второму выводу управляемого ключа и второму крайнему выводу делителя напряжения, первый крайний вывод которого подключен к первым выводам диагностируемой обмотки электродвигателя и управляемого ключа, вывод управления которого подключен к микроконтроллеру, средний вывод делителя напряжения подключен ко второму входу аналогового компаратора микроконтроллера, входы управления ЦАП подключены к регистру данных микроконтроллера по средством группы выходов микроконтроллера, выход ЦАП подключен к первому входу аналогового компаратора микроконтроллера, выход ШИМ микроконтроллера подключен к входу RC-фильтра, выход которого подключен к входу управления источника тока, отличающееся тем, что микроконтроллер оснащен модулем USART, а в устройство дополнительно введен преобразователь интерфейсов USART/USB, причем модуль US ART микроконтроллера подключен к указанному преобразователю интерфейсов USART/USB, выполненному с возможностью подключения к интерфейсу USB компьютера, а микроконтроллер выполнен с возможностью подключения к нему клавиатуры посредством группы входов микроконтроллера.
RU2019108006U 2019-03-20 2019-03-20 Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции RU194962U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108006U RU194962U1 (ru) 2019-03-20 2019-03-20 Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108006U RU194962U1 (ru) 2019-03-20 2019-03-20 Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194962U1 true RU194962U1 (ru) 2020-01-09

Family

ID=69140914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108006U RU194962U1 (ru) 2019-03-20 2019-03-20 Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194962U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6794883B2 (en) * 2002-03-19 2004-09-21 Emerson Electric Co. Method and system for monitoring winding insulation resistance
US8866499B2 (en) * 2009-08-27 2014-10-21 Analog Devices, Inc. System and method for measuring capacitance
RU2645449C1 (ru) * 2016-11-23 2018-02-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ) Микропроцессорное устройство диагностики изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра
RU181798U1 (ru) * 2018-03-12 2018-07-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по эдс самоиндукции
RU2684955C1 (ru) * 2018-02-26 2019-04-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Устройство для измерения емкости диагностики межвитковой изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6794883B2 (en) * 2002-03-19 2004-09-21 Emerson Electric Co. Method and system for monitoring winding insulation resistance
US8866499B2 (en) * 2009-08-27 2014-10-21 Analog Devices, Inc. System and method for measuring capacitance
RU2645449C1 (ru) * 2016-11-23 2018-02-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ) Микропроцессорное устройство диагностики изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра
RU2684955C1 (ru) * 2018-02-26 2019-04-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Устройство для измерения емкости диагностики межвитковой изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра
RU181798U1 (ru) * 2018-03-12 2018-07-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по эдс самоиндукции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7929323B2 (en) Method and apparatus for pre-charging power converters and diagnosing pre-charge faults
RU181798U1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по эдс самоиндукции
RU2546827C1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя
JP6637191B2 (ja) Dc−dc電圧コンバータのための診断システム
RU2645449C1 (ru) Микропроцессорное устройство диагностики изоляции электродвигателя по ЭДС самоиндукции с функцией мегомметра
RU2498327C1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по эдс самоиндукции
RU2589762C1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя с функцией мегомметра
CN110824389A (zh) 一种基于ifra的同步发电机绕组短路故障检测方法
KR20150080063A (ko) 확장형 칼만 필터를 이용한 동기 발전기의 고장 진단 방법 및 장치
CN102288849A (zh) 一种hart回路故障诊断仪及诊断方法
RU194962U1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции
JP6753531B2 (ja) Dc−dc電圧コンバータ及び電圧レギュレータを有する車両電気システムのための診断システム
JP2004357437A (ja) 電力変換装置及びその故障診断方法
CN110208596A (zh) 负载电流监测电路及方法
CN103529829A (zh) 一种电动车控制器测试系统
RU193235U1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по ЭДС самоиндукции
RU192270U1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя
RU192271U1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики изоляции обмотки асинхронного двигателя
RU2283501C1 (ru) Устройство для оценки и прогнозирования технического состояния изоляции обмоток электродвигателя
RU192269U1 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя с функцией мегомметра
US9685892B2 (en) Brushless motor control device and diagnostic processing method for same
CN116540681A (zh) 控制器接口功能测试系统及测试方法
RU184404U9 (ru) Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя с функцией мегомметра
US9577568B2 (en) Detection of a wire-break fault during the operation of a brushless d.c. motor
CN107884634B (zh) 一种背靠背变流器的自循环测试方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200321