RU2542596C1 - Способ диагностирования электрической машины - Google Patents

Способ диагностирования электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2542596C1
RU2542596C1 RU2013151715/28A RU2013151715A RU2542596C1 RU 2542596 C1 RU2542596 C1 RU 2542596C1 RU 2013151715/28 A RU2013151715/28 A RU 2013151715/28A RU 2013151715 A RU2013151715 A RU 2013151715A RU 2542596 C1 RU2542596 C1 RU 2542596C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromotive force
static
measured
emf
electrical machine
Prior art date
Application number
RU2013151715/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Ирек Ханифович Хайруллин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический 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 профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2013151715/28A priority Critical patent/RU2542596C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542596C1 publication Critical patent/RU2542596C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Предложенное изобретение относится к электротехнике и предназначено для диагностирования статических и динамических эксцентриситетов в электрических машинах автономных объектов, как в процессе эксплуатации, так и в процессе испытаний, например авиационных генераторов. Согласно предложенному способу диагностирования электрической машины измеряют электродвижущую силу в момент холостого хода электрической машины на номинальной частоте вращения ротора, сравнивают ее с эталонной величиной, характеризующей исправное состояние электрической машины, и при расхождении измеренной электродвижущей силы и эталонной по величине измеренной электродвижущей силы рассчитывают величины статических и динамических эксцентриситетов. По разложению осциллограммы измеренной электродвижущей силы в ряд Фурье рассчитывают уровень колебаний. Кроме того, по величинам статических и динамических эксцентриситетов, а также по уровню колебаний судят о техническом состоянии электрической машины в режиме реального времени. Технический результат: повышение точности диагностики электрической машины, введение возможности определения не только количественных, но и качественных характеристик дефекта (например, типа эксцентриситета - статический или динамический), упрощение технической реализации диагностики, а также возможность диагностики в режиме реального времени. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для диагностирования статических и динамических эксцентриситетов в электрических машинах автономных объектов как в процессе эксплуатации, так и в процессе испытаний, например, авиационных генераторов.
Известен способ диагностирования электрических и механических повреждений асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором [патент РФ №2479096 С2, H02K 15/00, G01R 31/34, 10.04.2013], по которому диагностика осуществляется во время работы двигателя путем измерения величин тока в двух точках его короткозамыкающего кольца, разнесенных относительно друг друга на величину полюсного деления асинхронного двигателя или кратную ей, для чего на короткозамкнутом кольце ротора в указанных точках устанавливаются два датчика тока. Величины токов. протекающих в короткозамыкающем кольце ротора, свидетельствуют о наличии или отсутствии повреждений двигателя.
Недостатками данного способа являются ограниченная область применения и сложность технической реализация, обусловленная установкой датчиков тока на короткозамкнутом кольце ротора.
Известен способ диагностики электрических машин по внешнему магнитному полю [Бойкова О.А. Функциональная диагностика неисправностей электромеханических элементов электротехнических комплексов по внешнему электромагнитному полю // автореферат на соискание ученной степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы», Уфа - 2011, 16 с.], по которому диагностика электрической машины осуществляется путем регистрации и анализа параметров ее внешнего магнитного поля.
Недостатками данного способа являются сложность его технической реализации и невысокий уровень его диагностического критерия, обусловленный слабой величиной внешнего магнитного поля.
Известен способ диагностирования генераторов переменного тока и устройство для его осуществления [патент РФ №2077064С1, H02K 15/00, G01R 31/34, 10.04.1997], по которому для определения технического состояния генератора и вида неисправности на обмотку возбуждения подается переменное напряжение и осуществляется осциллографическое наблюдение выходного сигнала с генератора и его сравнение с эталонным сигналом с помощью фигуры Лиссажу.
Недостатками данного способа являются ограниченная область применения, обусловленная тем, что у многих конструкций генераторов отсутствует обмотка возбуждения и сложность технической реализации, обусловленная необходимостью осциллографического наблюдения.
Известен способ автоматического контроля механических повреждений трехфазных асинхронных электродвигателей [патент РФ №2356061 C1, G01R 31/00, 20.05.2009], при котором в течение заданного интервала времени производят запись значений фазного тока электродвигателя и его спектральный анализ, полученные результаты спектрального анализа сравнивают с заданными значениями гармоник тока, отличающийся тем, что амплитуды гармоник тока, полученные в результате спектрального анализа, сравнивают с опорными значениями, характерными для каждого из видов механических повреждений в зависимости от уровня первой гармоники тока статора, причем набор характерных частот задают в зависимости от конструкции электродвигателя, вида предполагаемого повреждения, а заключение о наличии предполагаемого повреждения делают по превышению значений анализируемого сигнала на характерных частотах над опорными значениями.
Недостатками данного способа являются ограниченная область применения и сложность технической реализация, обусловленная необходимостью осциллографического наблюдения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ диагностирования электрических машин [патент РФ №2246644 C1, F16C 32/04, 20.02.2005], который основан на контроле ЭДС, генерируемой электрической машиной при вращении по инерции при отключенном питающем напряжении, и обеспечивает с помощью контроллера отключение электрической машины при наличии неисправностей и информирование о техническом состоянии электрической машины.
Недостатками данного способа являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные диагностированием при вращении ротора по инерции, и, как следствие, и изменяющимся во времени диагностическим критерием - ЭДС, отсутствием возможности диагностики при номинальной частоте вращения ротора и невозможностью определения таких неисправностей электрической машины как статический и динамический эксцентриситет и уровень колебаний ее ротора.
Задача изобретения - расширение функциональных возможностей благодаря введению возможности диагностики электрических машин при номинальной частоте вращения, определению величины эксцентриситета, а также его типа, статического или динамического и уровня колебаний ротора, расширению области применения благодаря возможности диагностики всех типов машин переменного тока.
Техническим результатом является повышение точности диагностики электрической машины, введение возможности определения не только количественных, но и качественных характеристик дефекта (например, типа эксцентриситета: статический или динамический), упрощение технической реализации диагностики, а также возможность диагностики в режиме реального времени.
Поставленная задача решается и указанный технический результат достигается тем, что в способе диагностирования электрической машины, по которому измеряют электродвижущую силу (ЭДС), согласно изобретению, что электродвижущую силу измеряют в момент холостого хода электрической машины на номинальной частоте вращения ротора, сравнивают ее с эталонной величиной, характеризующей исправное состояние электрической машины, и при расхождении измеренной электродвижущей силы и эталонной, по величине измеренной электродвижущей силе рассчитывают величины статических и динамических эксцентриситетов, а по разложению осциллограммы измеренной электродвижущей силы в ряд Фурье рассчитывают уровень колебаний, и по величинам статических и динамических эксцентриситетов, а также по уровню колебаний судят о техническом состоянии электрической машины в режиме реального времени.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 изображено ЭДС витка. На фиг.2 изображено распределение магнитной индукции по средней линии воздушного зазора в электрической машине без статических и динамических эксцентриситетов, при наличии статических и динамических эксцентриситетов, составляющих 5% от величины воздушного зазора электрической машины, при наличии статических и динамических эксцентриситетов, составляющих 10% от величины воздушного зазора электрической машины, при наличии статических и динамических эксцентриситетов, составляющих 15% от величины воздушного зазора электрической машины. На фиг.3 изображено суммирование векторов ЭДС активных сторон витка при исправном состоянии электрической машины. На фиг.4 изображено суммирование векторов ЭДС активных сторон витка при наличии статического или динамического эксцентриситета.
Пример конкретной реализации способа.
При вращении исправного четырехполюсного магнитоэлектрического генератора мощностью 65 кВт на холостом ходу с номинальной частотой вращения 12000 об/мин индукция в воздушном зазоре магнитоэлектрического генератора составляет 0,9 Тл. При этом ЭДС витка EB фазы A определяется геометрической суммой векторов ЭДС первой и второй активных сторон витка, фиг.1:
E B = ( E 1 B + E 2 B ) , ( 1 )
Figure 00000001
где EB - ЭДС витка;
E 1 B
Figure 00000002
- вектор ЭДС первой активной стороны витка;
E 2 B
Figure 00000003
- вектор ЭДС второй активной стороны витка.
Учитывая то, что
Figure 00000004
Figure 00000005
где l - активная длина магнитоэлектрического генератора;
B1 - магнитная индукция в воздушном зазоре под первым витком;
B2 - магнитная индукция в воздушном зазоре под вторым витком;
f - частота генерируемого тока;
τ - полюсное деление.
Так как при исправном состоянии магнитная индукция в воздушном зазоре под первой и второй активными сторонами витка фазы A равны (фиг.2), то и ЭДС первой и второй активных сторон витка фазы A равны, тогда векторы ЭДС первой и второй активных сторон витка фазы A суммируются по правилу треугольника (фиг.3), и в результате полное ЭДС витка фазы A определяется по теореме Пифагора для равнобедренного треугольника:
E B = 2 E 1 B sin β π 2 , ( 4 )
Figure 00000006
где β - относительный шаг витка.
Суммарное ЭДС равняется 5,82 В витка фазы А при активной длине магнитоэлектрического генератора 142 мм, полюсном перекрытии 57 мм, частоте генерируемого тока 400 Гц, относительном шаге витка 87,7 и магнитной индукции в воздушном зазоре 0,9 Тл.
При наличии эксцентриситета в 15% от воздушного зазора, то есть при неисправном состоянии четырехполюсного магнитоэлектрического генератора, магнитная индукция в воздушном зазоре под первой и второй активными сторонами витка фазы A не равны (фиг.2), и, как следствие, ЭДС первой и второй активных сторон витка фазы A не равны, тогда векторы ЭДС первой и второй активных сторон витка фазы A суммируются по правилу треугольника (фиг.4) и в результате полное ЭДС витка фазы A определяется по теореме косинусов:
Figure 00000007
Суммарное ЭДС витка фазы A при эксцентриситете в 15% от величины воздушного зазора равняется 8,388 В при активной длине магнитоэлектрического генератора 142 мм, полюсном перекрытии 57 мм, частоте генерируемого тока 400 Гц, относительном шаге витка 87,7 и магнитной индукции в воздушном зазоре 0,92 Тл под первой активной стороной витка и 0,87 Тл под второй активной стороной.
Тогда для исправного генератора ЭДС фазы A при числе витков 10 равняется 46,56 В и рассчитывается как геометрическая сумма ЭДС четырех витков фазы A, при этом все ЭДС витков фазы A равны, а при статическом или динамическом эксцентриситете в 15% от величины воздушного зазора ЭДС фазы A рассчитывается как геометрическая сумма четырех неодинаковых ЭДС витка фазы A, каждое из которых зависит от величины эксцентриситета. ЭДС каждой активной стороной витка фазы A, для рассматриваемого примера имеем 8 активных сторон каждого витка фазы A, соответственно, определяется в виде
E 1 B = 2 f l τ B r ( 1 + ( δ + e ) B r k δ μ 0 l м / σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 6 )
Figure 00000008
E 2 B = 2 f l τ B r ( 1 + ( δ + e cos β π ) B r k δ μ 0 l м / σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 7 )
Figure 00000009
E 3 B = B r 2 f l τ ( 1 + ( δ + e cos 2 β π ) B r k δ μ 0 l м / σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 8 )
Figure 00000010
E 4 B = B r 2 f l τ ( 1 + ( δ + e cos 3 β π ) B r k δ μ 0 l м / σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 9 )
Figure 00000011
E 5 B = B r 2 f l τ ( 1 + ( δ + e cos 4 β π ) B r k δ μ 0 l м / σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 10 )
Figure 00000012
E 6 B = B r 2 f l τ ( 1 + ( δ + e cos 5 β π ) B r k δ μ 0 l м / l σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 11 )
Figure 00000013
E 7 B = B r 2 f l τ ( 1 + ( δ + e cos 5 β π ) B r k δ μ 0 l м / σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 12 )
Figure 00000014
E 8 B = B r 2 f l τ ( 1 + ( δ + e cos 7 β π ) B r k δ μ 0 l м / σ 0 H c D 2 ) σ 0 ( 13 )
Figure 00000015
где Br - остаточная магнитная индукция постоянного магнита (Br=1,1 Тл);
δ - воздушный зазор;
D2 - диаметр ротора;
kδ - коэффициент, учитывающий зубцы статора;
µ0 - магнитная проницаемость;
l M /
Figure 00000016
- относительная длина силовой линии в воздушном зазоре;
σо - коэффициент учитывающий рассеивание магнита;
e - величина статического эксцентриситета;
Hc - коэрцитивная сила.
Тогда четыре неодинаковых ЭДС фазы A рассчитываются согласно выражению (5), с учетом выражений (6)-(13), а максимальное суммарное ЭДС фазы А определяется как геометрическая сумма четырех неодинаковых ЭДС витков фазы A. Для динамического эксцентриситета расчет носит аналогичный характер.
Максимальное ЭДС фазы A при эксцентриситете в 15% от величины воздушного зазора равняется 54,38 В. Причем при статическом эксцентриситете максимальное ЭДС сохраняет свое максимальное значение во времени, а при динамическом изменяется от 45 В до 54,38 В. Из представленных выше расчетов очевидно, что ЭДС электрической машины без эксцентриситета и с эксцентриситетом разнятся, а следовательно, по величине измеренной ЭДС с учетом выражения (5)-(13) определяется величина статического или динамического эксцентриситета. Причем при статическом эксцентриситете максимальное значение ЭДС витка будет постоянным, а при динамическом изменяться во времени.
Колебания ротора магнитоэлектрического генератора наводят дополнительные ЭДС в витках, которые определяются путем разложения осциллограммы измеренной ЭДС в ряд Фурье и по данному разложению возможно судить об уровне колебаний.
Таким образом, повышается точность диагностики электрической машины, вводится возможность определения не только количественных, но и качественных характеристик дефекта (например, типа эксцентриситета: статический или динамический), упрощается техническая реализация диагностики, а также достигается возможность диагностики в режиме реального времени.
Итак, заявляемое изобретение позволяет расширить функциональные возможности благодаря введению возможности диагностики электрических машин при номинальной частоте вращения, определить величину эксцентриситета, а также его тип, статический или динамический и уровень колебаний ротора, расширить область применения благодаря возможности диагностики всех типов машин переменного тока.

Claims (1)

  1. Способ диагностирования электрической машины, по которому измеряют электродвижущую силу, отличающийся тем, что электродвижущую силу измеряют в момент холостого хода электрической машины на номинальной частоте вращения ротора, сравнивают ее с эталонной величиной, характеризующей исправное состояние электрической машины, и при расхождении измеренной электродвижущей силы и эталонной по величине измеренной электродвижущей силы рассчитывают величины статических и динамических эксцентриситетов, а по разложению осциллограммы измеренной электродвижущей силы в ряд Фурье рассчитывают уровень колебаний, и по величинам статических и динамических эксцентриситетов, а также по уровню колебаний судят о техническом состоянии электрической машины в режиме реального времени.
RU2013151715/28A 2013-11-20 2013-11-20 Способ диагностирования электрической машины RU2542596C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151715/28A RU2542596C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Способ диагностирования электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151715/28A RU2542596C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Способ диагностирования электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2542596C1 true RU2542596C1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53289070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151715/28A RU2542596C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Способ диагностирования электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542596C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655913C1 (ru) * 2017-10-12 2018-05-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ защиты от эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока
RU2704567C1 (ru) * 2018-10-19 2019-10-29 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Способ диагностики двухполюсного ротора с постоянными магнитами

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU672708A1 (ru) * 1977-12-26 1979-07-05 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им. С.М.Кирова Способ косвенного контрол динамического эксцентриситета асинхронной электрической машины
SU1072196A1 (ru) * 1982-12-23 1984-02-07 Воронежский Политехнический Институт Способ косвенного контрол динамического эксцентриситета электрической машины
SU1168878A1 (ru) * 1984-01-20 1985-07-23 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ косвенного контрол неравномерности воздушного зазора асинхронного двигател
US4985857A (en) * 1988-08-19 1991-01-15 General Motors Corporation Method and apparatus for diagnosing machines
EP1455436A1 (fr) * 2003-03-05 2004-09-08 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Procédé et dispositif de traitement de signaux pour la détection de l'excentricité d'une machine synchrone
UA103259C2 (ru) * 2012-04-09 2013-09-25 Григорий Михайлович Федоренко Способ непрямого определения статического эксцентриситета воздушного зазора в синхронных машинах и устройство для его реализации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU672708A1 (ru) * 1977-12-26 1979-07-05 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им. С.М.Кирова Способ косвенного контрол динамического эксцентриситета асинхронной электрической машины
SU1072196A1 (ru) * 1982-12-23 1984-02-07 Воронежский Политехнический Институт Способ косвенного контрол динамического эксцентриситета электрической машины
SU1168878A1 (ru) * 1984-01-20 1985-07-23 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ косвенного контрол неравномерности воздушного зазора асинхронного двигател
US4985857A (en) * 1988-08-19 1991-01-15 General Motors Corporation Method and apparatus for diagnosing machines
EP1455436A1 (fr) * 2003-03-05 2004-09-08 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Procédé et dispositif de traitement de signaux pour la détection de l'excentricité d'une machine synchrone
UA103259C2 (ru) * 2012-04-09 2013-09-25 Григорий Михайлович Федоренко Способ непрямого определения статического эксцентриситета воздушного зазора в синхронных машинах и устройство для его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СУРКОВ Д.В. автореферат "Электромагнитные способы определения эксцентриситета и несимметрии короткозамкнутой клетки ротора асинхронных двигателей", Оренбург, 2008 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655913C1 (ru) * 2017-10-12 2018-05-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ защиты от эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока
RU2704567C1 (ru) * 2018-10-19 2019-10-29 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Способ диагностики двухполюсного ротора с постоянными магнитами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zamudio-Ramirez et al. Magnetic flux analysis for the condition monitoring of electric machines: A review
Da et al. A new approach to fault diagnostics for permanent magnet synchronous machines using electromagnetic signature analysis
Rajagopalan et al. Analytic-wavelet-ridge-based detection of dynamic eccentricity in brushless direct current (BLDC) motors functioning under dynamic operating conditions
US10267860B2 (en) Fault detection in induction machines
Kral et al. Detection of mechanical imbalances of induction machines without spectral analysis of time-domain signals
Capolino et al. State of the art on stray flux analysis in faulted electrical machines
Ceban et al. Eccentricity and broken rotor bars faults-Effects on the external axial field
CN109845090B (zh) 用于检测电机中故障的方法
Silva et al. A method for measuring torque of squirrel-cage induction motors without any mechanical sensor
Pusca et al. Finite element analysis and experimental study of the near-magnetic field for detection of rotor faults in induction motors
Goktas et al. Separation of induction motor rotor faults and low frequency load oscillations through the radial leakage flux
Hong et al. Offline monitoring of airgap eccentricity for inverter-fed induction motors based on the differential inductance
Barański New vibration diagnostic method of PM generators and traction motors-detecting of vibrations caused by unbalance
Kedjar et al. Large synchronous machines diagnosis based on air-gap and stray fluxes-an overview
Barański et al. Analysis of PMSM vibrations based on Back-EMF measurements
RU2542596C1 (ru) Способ диагностирования электрической машины
Cuevas et al. Non-invasive detection of winding short-circuit faults in salient-pole synchronous machine
Kral et al. The impact of inertia on rotor fault effects—Theoretical aspects of the viennamonitoring method
Flach et al. A new approach to diagnostics for permanent-magnet motors in automotive powertrain systems
CN113777530B (zh) 内转子式三相无刷励磁机旋转二极管开路故障诊断方法
Da et al. Novel fault diagnostic technique for permanent magnet synchronous machines using electromagnetic signature analysis
Salomon et al. A study of electrical signature analysis for two-pole synchronous generators
JP2009027799A (ja) 円筒形同期電動機システム、並びに円筒形同期電動機の磁極位置検出方法およびその駆動方法
Hwang et al. Analysis of a three phase induction motor under eccentricity condition
Saad et al. Space harmonics analysis of the main air gap flux of an induction motor and its applicability to detect faults

Legal Events

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

Effective date: 20151121