RU2027272C1 - Способ защиты электродвигателя от перегрузки - Google Patents

Способ защиты электродвигателя от перегрузки Download PDF

Info

Publication number
RU2027272C1
RU2027272C1 SU4850469A RU2027272C1 RU 2027272 C1 RU2027272 C1 RU 2027272C1 SU 4850469 A SU4850469 A SU 4850469A RU 2027272 C1 RU2027272 C1 RU 2027272C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
value
motor
determined
starting
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Покрашенко
К.В. Котов
Original Assignee
Котов Константин Владимирович
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 Котов Константин Владимирович filed Critical Котов Константин Владимирович
Priority to SU4850469 priority Critical patent/RU2027272C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027272C1 publication Critical patent/RU2027272C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor And Converter Starters (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике, в частности при защите электродвигателей от перегрузки. Сущность изобретения: посредством амплитудных детекторов 1 и 7 определяют напряжение (Uпр) и ток (Iпр) в момент пуска. Кроме того, определяют паспортные значения номинального напряжения электродвигателя (Uн) и кратность его пускового тока (iп) . Далее, используя математическое выражение, связывающее значение номинального тока (Iн) электродвигателя с вышеназванными параметрами (т.е. Iн= Iпр·Uн/(iп·Uпр) ), посредством первого 3 и второго 5 делителей и умножителя 4 определяют значение номинального тока (Iн) электродвигателя. Фиксируют значение текущего (реального) тока нагрзки (Ip) . После этого посредством третьего делителя 9 определяют величину отношения текущего тока электродвигателя к номинальному (Ip/Iн) и при превышении этим отношением единицы отключают двигатель от сети. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в электроприводах, содержащих асинхронные короткозамкнутые электродвигатели.
Известен способ защиты электродвигателя от перегрузки, включающий измерение тока электродвигателя, сравнение его с заранее установленным допустимым значением тока и отключение при превышении током электродвигателя указанной величины [1].
Недостаток этого решения - недостаточная надежность защиты, особенно при изменении параметров электрической сети, в которую включен электродвигатель.
Известен также способ защиты электродвигателя от перегрузки, по которому измеряют параметры, характеризующие режимы работы электродвигателя, и определяют преимущественно посредством микропроцессора по функциональным зависимостям показатель текущей нагрузки, сравнивают значение этого показателя с допустимым значением показателя нагрузки и отключают электродвигатель при превышении допустимого значения показателя нагрузки через время, определенное степенью перегрузки [2].
Недостаток этого технического решения - повышенная инерционность его действия, т. е. пониженная быстрота срабатывания (поскольку в выработке сигнала на отключение участвуют тепловые параметры работающего электродвигателя), что снижает надежность защиты. Кроме того, недостаточная надежность этого технического решения обусловлена отсутствием автоматической коррекции показателя перегрузки при изменении параметров электрической сети, в которую подключен электродвигатель.
Цель изобретения - повышение надежности защиты электродвигателя за счет повышения ею быстродействия и обеспечения автоматической коррекции показателя перегрузки при изменении параметров электрической сети, в которую подключен электродвигатель.
Для достижения цели по способу защиты электродвигателя от перегрузки, по которому измеряют параметры, характеризующие режимы работы электродвигателя, и определяют преимущественно посредством микропроцессора по функциональным зависимостям показатель текущей нагрузки, сравнивают значение этого показателя с допустимым значением показателя нагрузки и отключают электродвигатель при превышении допустимого значения показателя нагрузки через время, определенное степенью перегрузки, определяют паспортное значение величин номинального напряжения и кратность пускового тока электродвигателя, в момент пуска измеряют пусковой ток реальной сети и напряжение, приложенное к обмоткам двигателя в момент пуска, после чего определяют реальное значение номинального тока как отношение произведения величины пускового тока реальной сети на величину номинального напряжения электродвигателя к произведению величины кратности пускового тока на напряжение, приложенное к обмоткам двигателя в момент пуска, затем измеряют текущее значение тока электродвигателя, определяют величину его отношения к реальному значению номинального тока, при превышении этим отношением единицы отключают электродвигатель от сети.
На фиг.1 показана принципиальная схема устройства, обеспечивающего реализацию способа; на фиг.2 - схема замещения электросети, питающей электродвигатель в момент пуска.
Устройство, обеспечивающее реализацию способа, может быть создано на аналоговой или аналого-цифровой основе. Особенно перспективно выполнение схемы на базе микроЭВМ.
Устройство содержит первый 1 и второй 7 амплитудные детекторы, выходы которых связаны соответственно с первым 2 и вторым 8 оперативными запоминающими устройствами (ОЗУ). Выход ОЗУ 2 через первый делитель 3, а выход ОЗУ 8 непосредственно связаны с соответствующими входами умножителя 4, выход которого связан с входом второго делителя 5. Выход делителя 5 связан с входом третьего делителя 9. Датчик 11 тока через мультиплексор 12 связан с входом второго амплитудного детектора 7 и вторым входом третьего делителя 9. Выход блока 6 управления мультиплексором связан с мультиплексором 12. Выход третьего делителя связан с входом блока 10 формирования сигнала отключения, который через второй мультиплексор 13 связан с пускателем 14 электродвигателя 15. Опорный источник 16 масштабных коэффициентов (ОИМК) связан с первым 3 и вторым 5 делителями и обеспечивает подачу на эти делители сведений о величинах соответственно номинального напряжения (Uн) и кратности пускового тока (iп).
Способ реализуется следующим образом.
В момент пуска электродвигателя 15 (момент пуска t = 0, время пуска электродвигателя t1), т.е. когда 0 < t < t1, на входы амплитудных детекторов 1 и 7 поступает информация соответственно о напряжении и токе на момент пуска, которая кратковременно запоминается на время, необходимое для обработки ОЗУ 2 и 8. ОЗУ хранят информацию в течение всего времени работы электродвигателя, причем ОЗУ 2 хранит информацию о величине падения напряжения на электродвигателе в момент пуска, а ОЗУ 8 хранит информацию о реальном пусковом токе электродвигателя для данной сети. Далее обработка информации идет таким образом, чтобы получить реальное значение номинального тока электродвигателя: из ОЗУ 2 на вход делителя 3 поступает информация о величине падения напряжения на электродвигателе в момент пуска (Uпр). Кроме того, сюда же из ОИМК 16 в качестве константы вводится величина номинального напряжения (Uн). Делитель 3 определяет коэффициент коррекции пускового тока через отношение K = Uн/Uпр. Информация, содержащая сведения о величине коэффициента коррекции реального пускового тока, подается на вход умножителя 4, куда также с ОЗУ 8 подается информация о величине пускового реального тока (Iпр). Умножитель 4 определяет номинальный пусковой ток (Iпн = Iпр . К).
Сигнал с выхода умножителя 4 поступает на вход второго делителя 4. Одновременно сюда в качестве константы поступает из ОИМК 16 информация о величине кратности пускового тока (iп). Во втором делителя 5 осуществляется операция деления величины номинального пускового тока. На выходе делителя 5 получают значение номинального тока электродвигателя, которое подают на вход третьего делителя. Спустя время t1 с момента пуска электродвигателя, заданное блоком 6, сигнал с выхода блока 6 коммутирует мультиплексор 12, переключая выход датчика 11 тока с входа второго амплитудного детектора 7 на вход третьего делителя 9. В результате на вход делителя 9 подается опорный сигнал Iн и текущий (реальный) ток нагрузки Ip. С выхода третьего делителя 9 на вход блока 10 формирования сигнала отключения поступает отношение
Figure 00000002
. Блок 10 формирует сигнал отключения электродвигателя через время в функции отношения t′= f
Figure 00000003
в зависимости от режима работы, в котором используется электродвигатель. Например, если двигатель используется в электроприводе вентилятора, то на выходе блока 10 появляется сигнал отключения при
Figure 00000004
> 1 , который действует на мультиплексор 13, обесточивающий катушку пускателя 14, и тем самым отключает электродвигатель 15.
При изменении параметров электрической сети (изменении ее длины, числа потребителей) изменяются и характеризующие ее работу параметры, фиксируемые в момент пуска. Это приводит к изменению величины показателя перегрузки в соответствии с масштабом изменения в электрической сети.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, при котором измеряют параметры, характеризующие режимы работы электродвигателя, и определяют преимущественно посредством микропроцессора по функциональным зависимостям показатель текущей нагрузки, сравнивают значение этого показателя с допустимым значением показателя нагрузки и отключают электродвигатель при превышении допустимого значения показателя нагрузки через время, определенное степенью перегрузки, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности защиты электродвигателя за счет повышения ее быстродействия и обеспечения автоматической коррекции показателя перегрузки при изменении параметров электрической сети, в которую подключен электродвигатель, определяют паспортные значения величин номинального напряжения и кратность пускового тока электродвигателя, в момент пуска измеряют пусковой ток реальной сети и напряжение, приложенное к обмоткам двигателя в момент пуска, после чего определяют реальное значение номинального тока как отношение произведения величины пускового тока реальной сети на величину номинального напряжения электродвигателя к произведению величины кратности пускового тока на напряжение, приложенное к обмоткам двигателя в момент пуска, после чего измеряют текущее значение тока электродвигателя, определяют величину его отношения к реальному значению номинального тока и при превышении этим отношением единицы отключают электродвигатель от сети.
SU4850469 1990-07-23 1990-07-23 Способ защиты электродвигателя от перегрузки RU2027272C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4850469 RU2027272C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Способ защиты электродвигателя от перегрузки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4850469 RU2027272C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Способ защиты электродвигателя от перегрузки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2027272C1 true RU2027272C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21527163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4850469 RU2027272C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Способ защиты электродвигателя от перегрузки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027272C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006123962A1 (fr) * 2005-05-18 2006-11-23 Sergei Vladimirovich Kozhelsky Procede permettant de proteger un utilisateur d'un reseau triphase a courant alternatif contre les dysfonctionnements, et dispositif destine a sa mise en oeuvre

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1495895, кл. H 02H 7/08, 1989. *
2. Патент США N 4743818, кл. H 02H 7/08, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006123962A1 (fr) * 2005-05-18 2006-11-23 Sergei Vladimirovich Kozhelsky Procede permettant de proteger un utilisateur d'un reseau triphase a courant alternatif contre les dysfonctionnements, et dispositif destine a sa mise en oeuvre

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4456867A (en) Motor control apparatus with input validator
US4476423A (en) Motor control apparatus with motor starts per time period limiter
US4461986A (en) Motor control apparatus with phase related detector
US4453117A (en) Motor control apparatus with short term undervoltage motor mode saver
US3585491A (en) D.c.-fed two stage regulated direct-current supply system
RU2005102765A (ru) Жидкостный насос для систем кондиционирования и нагревания
US5959818A (en) Method and apparatus for self-powered three-phase sensing to determine true RMS current values with separate burdens for each current transformer
US4595965A (en) Apparatus and method for detecting a rotating rectifier fault
RU2027272C1 (ru) Способ защиты электродвигателя от перегрузки
US3195044A (en) Resistance-change temperature-measuring apparatus for motor windings and the like
Depenbrock et al. Determination of the induction machine parameters and their dependencies on saturation
JPH0670660B2 (ja) インバータ装置
RU2240622C2 (ru) Устройство для проверки токовой защиты
SU1728919A1 (ru) Устройство дл защиты электродвигател от перегрузки
DE3730829C2 (de) Überlastschutz für den Erregerkreis einer Synchronmaschine
US10879690B2 (en) Power generator
SU843113A1 (ru) Устройство дл измерени времениВыбЕгА элЕКТРичЕСКОй МАшиНы
SU691989A1 (ru) Способ ограничени перегрузки синхронной машины по току статора и обмотки возбуждени
SU917296A1 (ru) Способ ограничени минимального уровн возбуждени синхронной машины
SU459690A1 (ru) Способ контрол температуры обмоток роторов синхроннох электрических машин
SU1120257A1 (ru) Устройство дл измерени неравномерности воздушного зазора электрической машины
SU1700673A1 (ru) Устройство дл поддержани допустимой температуры частотно-регулируемого электродвигател
RU2281524C2 (ru) Электрифицированный стенд для исследования электрических машин
RU1815613C (ru) Устройство дл управлени асинхронным двигателем
SU417877A1 (ru)