RU2336535C1 - Способ диагностики индуктивных обмоток - Google Patents

Способ диагностики индуктивных обмоток Download PDF

Info

Publication number
RU2336535C1
RU2336535C1 RU2007109541/28A RU2007109541A RU2336535C1 RU 2336535 C1 RU2336535 C1 RU 2336535C1 RU 2007109541/28 A RU2007109541/28 A RU 2007109541/28A RU 2007109541 A RU2007109541 A RU 2007109541A RU 2336535 C1 RU2336535 C1 RU 2336535C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
inductive
phase
current
windings
Prior art date
Application number
RU2007109541/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Иванович Богданов (RU)
Валентин Иванович Богданов
Владимир Валентинович Богданов (RU)
Владимир Валентинович Богданов
Евгений Борисович Степаненко (RU)
Евгений Борисович Степаненко
Original Assignee
ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
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 ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") filed Critical ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
Priority to RU2007109541/28A priority Critical patent/RU2336535C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2336535C1 publication Critical patent/RU2336535C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения неисправного состояния индуктивных обмоток электрических машин. Технический результат: расширение возможности сравнительной оценки с помощью измерительной схемы сравнения при номинальных и более токах, при которых могут проявляться неявно выраженные неисправности обмоток. Сущность: схема сравнения, с помощью которой реализуется способ, содержит трехфазный трансформатор. К двум вторичным обмоткам трехфазного трансформатора с регулируемым напряжением подключается испытуемая обмотка и электрическая цепь «сравнения», содержащая резистор и конденсатор. В нейтральный проводник включают индикатор тока. По отсутствию тока в нулевом проводнике судят об исправном состоянии испытуемой обмотки. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения неисправного состояния (диагностики) индуктивных обмоток (катушек) электрических машин, а также трансформаторов, пускозащитной аппаратуры, обмоток устройств автоматики и электроники.
Диагностика электротехнических устройств, содержащих индуктивные обмотки, заключается в основном путем измерения и расчета электрических параметров - полного, активного и реактивного сопротивлений, индуктивности и добротности.
Эти параметры можно рассчитать на основе измерений с помощью измерительного комплекта К-505 и его модификаций напряжения U, тока I и активной мощности тока Р и далее по формулам определяют
Z=U/I, Ом - полное сопротивление,
R=P/I2=Z·cosφ, Ом - активное сопротивление,
Figure 00000002
, Ом - реактивное сопротивление,
cosφ=P/S - коэффициент мощности тока,
φ=arccosφ - угол сдвига фаз между током и напряжением.
Диагностика индуктивных обмоток электротехнических устройств различного назначения с помощью измерительного комплекта типа К-505 в натурных условиях не является оперативной с достаточной разрешающей способностью. Измерительный комплект не является прибором сравнительной оценки непосредственно электрических параметров заведомо исправной индуктивной обмотки и аналогичной испытуемой. Этот метод позволяет оценить состояние, например, обмоток электродвигателя при их значительных (ощутимых) нарушениях не на начальных стадиях.
Необходимость раннего выявления неисправного состояния индуктивных обмоток электродвигателей, используемых в приводах компрессоров, размещенных в неразборных корпусах бытовых и торговых холодильных агрегатах, связана прежде всего с их длительной безаварийной эксплуатацией. Поэтому в условиях цеха перед установкой ремонтного или нового электродвигателя в корпус герметичного холодильного компрессора проводится их диагностика.
Натурная (внецеховая) диагностика обмоток электропривода бытовых и торговых холодильных агрегатов и кондиционеров выполняется малыми предприятиями сервиса по заявкам заказчиков. Разнообразие электроприводов холодильной техники достаточно велико. Их основные электрические параметры значительно отличаются: по напряжению от 127 до 380 В, по мощности тока от 0,18 кВт до 5,5 кВт, по номинальной силе тока от 1,3 А до 7 А, по коэффициенту мощности тока от 0,65 до 0,86, что соответствует углу сдвига фаз между током и напряжением, не превышающим 60°. (Холодильные компрессоры, справочник, М.: Легкая промышленность, 1981, 280 с.)
При таком разнообразии электроприводов холодильных агрегатов оперативная их диагностика в натурных условиях (у заказчика) может быть выполнена прибором (устройством) сравнения, в котором используется легко перестраиваемая по сопротивлению электрическая цепь сравнения.
Наиболее распространенными приборами сравнения, предназначенными для измерения параметров элементов электрических цепей являются электрические мосты постоянного и переменного тока (С.М.Нижний. Мосты переменного тока. - М. - Л., Энергия, 1966, - 128 с.). Мосты имеют диагональ питания и диагональ нагрузки, в которую включают сравнивающее устройство (СУ) или показывающий прибор. В зависимости от режима работы диагонали нагрузки различают электрические мосты уравновешенные, неуравновешенные и квазиуравновешенные. В последних уравновешивание моста осуществляется по одной из составляющих комплексного полного сопротивления - модулю, фазе, активной или реактивной. Достигается это путем применения специальных сравнивающих устройств - детекторов частотных фазовых, амплитудных (Электротехнический справочник, в 3-х Т, Т1, под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. - М.: Энергия, 1980, - 520 с., стр.183-186).
Большая часть мостов переменного тока, предназначенных для измерения параметров индуктивных обмоток, работают при малых величинах токов (мосты Р50-1, УМ-3, Р556, ИИН-4). Мост ИИН-3М предназначен для лабораторных и цеховых измерений параметров индуктивных обмоток с магнитопроводом и без него. Токи небольшой величины в измерительных схемах мостов делают их малоприемлемыми для раннего выявления неисправного состояния обмоток в электроприводах компрессоров. Кроме этого, мосты имеют большой вес от 20 до 60 кг и высокую цену.
Наиболее близким по своей сути является способ диагностики индуктивных обмоток, принятый за прототип, путем сравнения их полных сопротивлений, измеренных с помощью мостовой схемы сравнения, показанной на фиг.1. (Электротехнический справочник в 3-х Т. Т1. Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. - М.: Энергия, 1980. - 520 с., рис.5-7е, стр.185)
В способе-прототипе мостовая схема сравнения (фиг.1) состоит из:
ZA, ZB - комплексные полные сопротивления индуктивных обмоток соответственно испытуемой и заведомо исправной (плечо сравнения),
СУ - сравнивающее устройство,
WA и WB - числа витков двух секций вторичной обмотки однофазного трансформатора, являются плечами отношения.
Мостовая схема характеризуется постоянной разностью фаз φАВ=0.
В уравновешенном режиме, ток в СУ равен нулю и
Figure 00000003
.
В способе-прототипе полное комплексное сопротивление испытуемой индуктивной обмотки электродвигателя компрессора сравнивается с комплексным полным сопротивлением заведомо исправной индуктивной обмотки электродвигателя в приводе аналогичного компрессора. Вместо него можно использовать изготовленные аналоги индуктивных обмоток электродвигателей однотипных компрессоров. Это является существенным недостатком способа-прототипа при использовании его во внецеховых условиях сервисными малыми предприятиями. При этом затруднена балансировка мостовой схемы, если возникает необходимость расчета составляющих комплексного полного сопротивления неисправной обмотки.
Задачей предлагаемого технического решения способа диагностики индуктивных обмоток является расширение возможности способа сравнения с использованием измерительной схемы сравнения, в которой плечо сравнения может содержать легко регулируемые по величине активное и реактивное емкостное сопротивление.
Поставленная цель достигается тем, что электрическая схема, показанная на фиг.2, с помощью которой реализуется способ, содержит: амперметр 1 и испытуемую индуктивную обмотку 2, соединенные последовательно с плечем сравнения 3, содержащим активное 4 и реактивное емкостное 5 с переменными величинами сопротивлениями, трехфазный трансформатор 6 с регулируемым напряжением вторичных обмоток, соединенных по схеме «звезда» с нулевым проводником; линейный проводник 7 (фаза В) вторичной обмотки трансформатора 6 подключен к свободному концу испытуемой индуктивной обмотки 2 с амперметром 1, линейный проводник 8 (фаза С) вторичной обмотки трансформатора 6 подключен к свободному концу электрической цепи плеча сравнения 3; вывод нейтрального (нулевого) проводника 9 вторичной обмотки трансформатора 6 подключен через сравнивающее устройство - амперметр 10 к узлу соединения плечей 2 и 3. Линейный проводник 11 (фаза А) вторичной обмотки трансформатора 6 не используется.
Измерения по прилагаемому способу осуществляют следующим образом. В обесточенной измерительной схеме устройства отключают плечо сравнения 3 от линейного проводника 8 вторичной обмотки трехфазного трансформатора 6, устанавливают регулятор напряжения вторичных обмоток в нулевое положение. Подключают к линейному проводнику 7 вторичной обмотки трансформатора 6 измерительной схемы одну из заведомо исправных обмоток одно- или трехфазного электродвигателя компрессора холодильника или кондиционера. Подключают схему устройства к трехфазной сети, регулятором устанавливают такую величину вторичного напряжения, при которой возникает номинальная величина тока в заведомо исправной обмотке 2 электродвигателя компрессора, отсчитываемая по амперметру 1. Далее обесточивают измерительную схему, подключают плечо сравнения 3 к линейному проводнику 8 вторичной обмотки трансформатора 6, вновь подключают сеть, изменяют величины сопротивления резистора 4 и емкости конденсатора 5 до тех величин, при которых ток в нулевом проводнике 9, измеряемый амперметром 10, не станет равным нулю. Полученные величины сопротивления резистора 4 и емкости конденсатора 5 плеча сравнения 3 записывают в базу данных. База данных и элементы плеча сравнения 3 используются при диагностических работах в условиях заказчика.
Сущность предлагаемого способа диагностики индуктивных обмоток наглядно можно продемонстрировать с помощью векторной диаграммы напряжений и токов, показанной на фиг.3.
При наличии нейтрального (нулевого) проводника векторная диаграмма трехфазных напряжений симметричная с углом сдвига фаз, равным 120°. Вектор полного тока
Figure 00000004
в испытуемой обмотке 2 (фаза В), отстающий относительно вектора напряжения
Figure 00000005
этой фазы, т.к. он имеет индуктивный характер. Вектор полного тока
Figure 00000006
в плече сравнения 3 (фаза С), опережающий относительно вектора напряжения
Figure 00000007
этой фазы, т.к. он имеет емкостный характер.
Любому полному току IBi, соответствующему полному сопротивлению конкретной индуктивной обмотки 2, можно подобрать с помощью резистора 4 и конденсатора 5 плеча сравнения величину полного тока ICi, вектор которого опережает вектор напряжения
Figure 00000007
на такой угол, при котором векторы токов
Figure 00000008
находятся в противофазе с векторами токов
Figure 00000009
.
Если
Figure 00000010
,
Figure 00000011
,
Figure 00000012
, то геометрическая сумма каждой пары векторов окажется равной нулю, ток в нейтральном (нулевом) проводнике 9, измеряемый амперметром 10, станет равным нулю. Это показатель исправного состояния индуктивной обмотки.
Такое состояние измерительной схемы соответствует уравновешенному режиму мостовой схемы. По известным величинам активного сопротивления резистора 4 и емкости конденсатора 5 легко рассчитать составляющие полного сопротивления индуктивной обмотки 2, если такая необходимость возникает. Формулы для расчета параметров индуктивной обмотки.
Полное сопротивление индуктивной обмотки 2 и фазные напряжения
Figure 00000013
, UB=Uc=Zc·Ic,
активное и реактивное сопротивление индуктивной обмотки 2
RК=Zк·cos(60-φ°с); XK=ZK·sin(60-φ°с),
угол сдвига фаз между векторами тока и напряжения обмотки 2
φ°K=60-φ°c,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
.
Если вектор полного тока, например,
Figure 00000016
отстает от вектора напряжения
Figure 00000005
на величину φB3=60°, то противофазный ему вектор тока
Figure 00000017
направлен вдоль вектора напряжения
Figure 00000007
. В этом случае в плече сравнения 3 конденсатор 5 не используется. Если угол сдвига фаз φB более 60°, то уравновешивание измерительной схемы может быть выполнено с помощью индуктивной катушки в плече сравнения 3.
На практике у всех электродвигателей встроенных электроприводов компрессоров холодильников и кондиционеров угол сдвига фаз между векторами тока и напряжения при номинальных токах меньше 60°. Поэтому нет необходимости использования в плече сравнения 3 индуктивной катушки.
Предлагаемое техническое решение способа диагностики индуктивных обмоток электродвигателей электроприводов, встроенных в неразъемные корпуса компрессоров холодильников и кондиционеров, позволяет определить нарушения электроизоляции, приводящие к незначительным коротким замыканиям на ранних стадиях, когда такие нарушения чаще всего проявляется при деформациях обмоток от нагрева их токами равных или более номинальных. Использование электропитания измерительной схемы сравнения, реализующей способ, от двух фаз вторичной обмотки трехфазного трансформатора позволило в плечо сравнения включать резистор и конденсатор и отказаться от объектов сравнения заведомо исправных обмоток электроприводов компрессоров однотипных холодильных агрегатов при диагностических работах в условиях заказчика.

Claims (1)

  1. Способ диагностики индуктивных обмоток, заключающийся в сравнении при номинальном токе полного сопротивления испытуемой индуктивной обмотки и полного сопротивления исправной однотипной индуктивной обмотки, отличающийся тем, что сравнение полного сопротивления испытуемой индуктивной обмотки выполняют путем включения ее с амперметром к первой фазе с регулируемым напряжением вторичной обмотки трехфазного трансформатора, во вторую фазу вторичной обмотки с регулируемым напряжением этого трансформатора включают электрическую цепь «сравнения», полное сопротивление которой равно полному сопротивлению исправной однотипной обмотке и содержащей последовательно соединенные резистор с переменной величиной сопротивления и конденсатор с переменной величиной емкости, а в нейтральный проводник вторичной обмотки трансформатора включают индикатор тока и по отсутствию тока в нем судят об исправном состоянии испытуемой обмотки.
RU2007109541/28A 2007-03-15 2007-03-15 Способ диагностики индуктивных обмоток RU2336535C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109541/28A RU2336535C1 (ru) 2007-03-15 2007-03-15 Способ диагностики индуктивных обмоток

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109541/28A RU2336535C1 (ru) 2007-03-15 2007-03-15 Способ диагностики индуктивных обмоток

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2336535C1 true RU2336535C1 (ru) 2008-10-20

Family

ID=40041338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007109541/28A RU2336535C1 (ru) 2007-03-15 2007-03-15 Способ диагностики индуктивных обмоток

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2336535C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594648C2 (ru) * 2011-03-22 2016-08-20 Шнейдер Электрик Эндюстри Сас Способ и устройство для выполнения диагностики приводного механизма, и приводной механизм, содержащий одно такое устройство
RU2707235C1 (ru) * 2019-04-15 2019-11-25 Александр Михайлович Зюзин Способ контроля обмоток электромагнитных устройств
RU2714532C1 (ru) * 2019-05-14 2020-02-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Дифференциальный способ обнаружения витковых замыканий в трехфазном трансформаторе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Электротехнический справочник под ред. ГЕРАСИМОВА В.Г. и др., т.1. - М.: Энергия, 1980, с.185, рис.5-7. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594648C2 (ru) * 2011-03-22 2016-08-20 Шнейдер Электрик Эндюстри Сас Способ и устройство для выполнения диагностики приводного механизма, и приводной механизм, содержащий одно такое устройство
RU2707235C1 (ru) * 2019-04-15 2019-11-25 Александр Михайлович Зюзин Способ контроля обмоток электромагнитных устройств
RU2714532C1 (ru) * 2019-05-14 2020-02-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Дифференциальный способ обнаружения витковых замыканий в трехфазном трансформаторе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2482411B1 (en) Drive Failure Protection
US20100131215A1 (en) Insulation monitoring system & insulation detecting method for electric power supply system
Sottile et al. Condition monitoring of stator windings in induction motors. II. Experimental investigation of voltage mismatch detectors
US9829519B2 (en) Method and apparatus to commission voltage sensors and branch circuit current sensors for branch circuit monitoring systems
US9395415B2 (en) Method and apparatus for off-line testing of multi-phase alternating current machines
CN110546881B (zh) 用于电气系统中的故障检测的负序电压的分段估计
WO2015153444A1 (en) System and method for detecting, localizing, and quantifying stator winding faults in ac motors
RU2388004C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
Sottile et al. Experimental investigation of on-line methods for incipient fault detection [in induction motors]
RU2426140C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
CN107636481B (zh) 调试用于支路监测系统的电压传感器和支路电流传感器的方法和设备
RU2336535C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
RU2433417C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
RU2642521C2 (ru) Устройство для диагностики межвитковых замыканий в обмотках силового трансформатора
CN112798990A (zh) 10kV母线电压互感器二次回路接线校验方法
RU2396571C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
RU2538077C2 (ru) Устройство для диагностики индуктивных обмоток
RU2504791C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
RU2478977C1 (ru) Способ контроля под рабочими токами и напряжениями деформации обмоток понижающего трехфазного двухобмоточного трехстержневого силового трансформатора
RU2523762C1 (ru) Устройство для диагностики индуктивных обмоток
Sottile et al. Techniques for improved predictive maintenance testing of industrial power systems
KR102113497B1 (ko) 유도기 설비의 휴대용 회전자 진단 장치를 사용하는 방법
US2109325A (en) System for measuring a component of an alternating current or an alternating voltage
JP4318497B2 (ja) 電力計
Bachir et al. On-line stator faults diagnosis by parameter estimation

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090316