RU2548020C2 - Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины - Google Patents

Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2548020C2
RU2548020C2 RU2013131068/07A RU2013131068A RU2548020C2 RU 2548020 C2 RU2548020 C2 RU 2548020C2 RU 2013131068/07 A RU2013131068/07 A RU 2013131068/07A RU 2013131068 A RU2013131068 A RU 2013131068A RU 2548020 C2 RU2548020 C2 RU 2548020C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
brushes
brush
wear
control
electric machine
Prior art date
Application number
RU2013131068/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013131068A (ru
Inventor
Сергей Иванович Малафеев
Юрий Васильевич Тихонов
Original Assignee
Сергей Иванович Малафеев
Юрий Васильевич Тихонов
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 Сергей Иванович Малафеев, Юрий Васильевич Тихонов filed Critical Сергей Иванович Малафеев
Priority to RU2013131068/07A priority Critical patent/RU2548020C2/ru
Publication of RU2013131068A publication Critical patent/RU2013131068A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548020C2 publication Critical patent/RU2548020C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor Or Generator Current Collectors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматизированному контролю и диагностике коллекторных электрических машин и обеспечивает расширение функциональных возможностей путем организации непрерывного контроля остаточного ресурса и определения качества работы щеточно-коллекторного узла и повышение надежности контроля. В процессе работы электрической машины (2) непрерывно производится моделирование работы щеточно-коллекторного узла на основании измеренных тока, угловой скорости и полного времени работы щеток от момента начала эксплуатации и вычисление остаточного ресурса щеток по математической зависимости. Одновременно производится контроль рабочей длины щеток с помощью встроенного датчика (6). При уменьшении длины щетки до предельного значения происходит формирование контрольного сигнала. При этом с помощью контроллера (7) фиксируется значение полного времени работы щеток, при котором произошло исчерпание ресурса их работы. Техническим результатом является повышение надежности контроля. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к автоматизированному контролю и диагностике коллекторных электрических машин.
Известны способы контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины, при которых сравнивают длину щеток с предельным значением, при достижении которого формируется контрольный сигнал и производится замена щеток (авт. свид. СССР №860187, МПК H01R 39/58, 1981; авт. свид. СССР №1809481, МПК H01R 39/58, 1993). При использовании известных способов рабочая длина щетки измеряется с помощью специального встроенного датчика предельного износа электрической щетки.
Известные способы позволяют контролировать рабочую длину щеток электрической машины и принимать меры по их замене при достижении предельного износа. При этом не производится определение остаточного ресурса щеток в процессе работы и качества работы щеточно-коллекторного узла.
Следовательно, недостатками известных способов являются ограниченные функциональные возможности и низкая надежность контроля.
Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому по достигаемому результату является способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины, при котором сравнивают длину щеток с предельным значением, при достижении которого формируют контрольный сигнал (Siemens. DC motors. Catalog DA 12. 2008. - Nurnberg, Germany. - 2008, p. 2/6).
При реализации известного способа во время работы машины непрерывно производится сравнение рабочей длины щеток с предельным значением, при достижении которого формируется контрольный сигнал. При формировании контрольного сигнала допускается работа машины с установленными щетками в течение 500…1000 часов. При этом не производится оценивание качества работы щеточно-коллекторного узла, также не производится определение остаточного ресурса щеток в течение всего времени их работы.
Таким образом, недостатками известного способа являются ограниченные функциональные возможности и низкая надежность контроля.
Цель предлагаемого изобретения - расширение функциональных возможностей путем организации непрерывного контроля остаточного ресурса щеток и повышение надежности контроля.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины, при котором сравнивают длину щеток с предельным значением, при достижении которого формируют контрольный сигнал, дополнительно измеряют полное время τ работы щеток с начала эксплуатации, ток якорной обмотки i и угловую скорость ротора Ω, вычисляют остаточный ресурс щеток по формуле
Figure 00000001
где Т0 - номинальный ресурс щеток, k1, k2 и k3 - весовые коэффициенты, равные расчетным коэффициентам ресурсного изнашивания щеток, i0 - ток холостого хода электрической машины,
и фиксируют время полной работы щеток до формирования контрольного сигнала.
По сравнению с наиболее близким аналогичным техническим решением предлагаемое решение имеет следующие новые признаки:
- измеряют полное время τ работы щеток с начала эксплуатации;
- измеряют ток якорной обмотки i;
- измеряют угловую скорость ротора Ω;
- вычисляют остаточный ресурс щеток по формуле
Figure 00000002
где Т0 - номинальный ресурс щеток, k1, k2 и k3 - весовые коэффициенты, равные расчетным коэффициентам ресурсного изнашивания щеток, i0 - ток холостого хода электрической машины,
- фиксируют время полной работы щеток до формирования контрольного сигнала.
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию «новизна».
По каждому из отличительных признаков проведен поиск известных технических решений в области электротехники, автоматики, контроля и диагностики.
Операция измерения полного времени τ работы щеток с начала эксплуатации, тока якорной обмотки i и угловой скорость ротора Q в известных способах аналогичного назначения не обнаружена.
Операция вычисления остаточного ресурса щеток по формуле
Figure 00000003
где Т0 - номинальный ресурс щеток, k1, k2 и k3 - весовые коэффициенты, равные расчетным коэффициентам ресурсного изнашивания щеток, i0 - ток холостого хода электрической машины,
в известных способах аналогичного назначения не обнаружена.
Операция: фиксируют время полной работы щеток до формирования контрольного сигнала, в известных способах аналогичного назначения не обнаружена.
Таким образом, указанные признаки обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие требованию «существенные отличия».
При реализации предлагаемого технического решения обеспечивается расширение функциональных возможностей способа путем организации непрерывного контроля остаточного ресурса щеток электрической машины, а также повышение надежности контроля. В процессе работы электрической машины непрерывно производится моделирование работы щеточно-коллекторного узла на основании измеренных тока i, угловой скорости Ω и полного времени τ работы щеток от момента начала эксплуатации и вычисление их остаточного ресурса. Одновременно производится контроль рабочей длины щеток с помощью встроенного датчика. При уменьшении длины щетки до порогового значения происходит формирование контрольного сигнала. При этом фиксируется значение полного времени работы щеток, за которое был исчерпан ресурс их работы.
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию «положительный эффект».
Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. В процессе работы электрической машины непрерывно производится моделирование работы щеточно-коллекторного узла на основании измеренных тока i, угловой скорости Ω и полного времени τ работы щеток от момента начала их эксплуатации и вычисление их остаточного ресурса. Одновременно производится контроль рабочей длины щеток с помощью встроенного датчика. При уменьшении длины щетки до порогового значения происходит формирование контрольного сигнала и фиксация времени полной работы щеток до формирования контрольного сигнала.
Износ щеток определяется двумя составляющими - механической и электрической.
Механический износ щеток вызывается трением истирания или «отрыва» частиц с поверхности контакта. Трение пропорционально силе, перпендикулярной к поверхности контакта. В случае если эта сила постоянна, механический износ щеток пропорционален интегралу от угловой скорости ротора электрической машины.
Электрический износ является результатом сопротивления скольжению между углеродной щеткой и контактной поверхностью. Если окисная пленка загрязнена пылью, маслом, частицами дыма или коррозионно-активными веществами, причем все они обладают плохой проводимостью, контактное сопротивление щетка - коммутатор увеличивается. Отделение воздухом, с высоким сопротивлением, щетки от поверхности контакта является наиболее очевидным условием причины износа и электрической дуги. Независимо от причины протекание тока через высокое сопротивление приведет к высокой энергии, высокой температуре разрушительной дуги и, тем самым, к быстрому износу щетки и контактной поверхности. Степень износа непосредственно связана с потерями i2R в переходном сопротивлении щетка - коллектор. Важно отметить, что в то время как механическое изнашивание является главной причиной истирания материала щетки, износ также состоит в эрозии как щетки, так и контактной поверхности. Поэтому электрический износ может вызвать более серьезные проблемы, вплоть до пробоев и прогорания с высокой стоимостью ущерба.
Другой причиной износа щеток является недостаточная загрузка машины. Если машина загружена недостаточно, температура ротора остается невысокой. То же самое происходит в случае интенсивного обдува при нормальной нагрузке. В таких случаях патина является плохо проводящей, и передача тока осуществляется, главным образом, по перемычкам спекания. Температура в этих маленьких перемычках настолько высока, что металл ротора начинает испаряться, и тончайшие металлические частицы оседают на поверхности щеток, и выглядят они как, так называемые, медные «узелки». Коэффициент трения при этом увеличивается (Лившиц П.С. Скользящий контакт электрических машин (свойства, характеристики, эксплуатация). - М., Энергия, 1974. - 272 с). Причиной образования бороздок являются катодные щетки, поскольку для возбуждения ионов меди играет роль направление электрических полей.
На фиг. 1 показан пример схемы контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины (двигателя), при реализации предлагаемого способа. На фиг. 1 обозначено: 1 - датчик угловой скорости ротора; 2 - коллекторная электрическая машина; 3 - преобразователь напряжения; 4 - питающая электрическая сеть; 5 - датчик тока якорной обмотки; 6 - датчик предельного значения рабочей длины щетки; 7 - контроллер; 8 - шина данных; 9 - панель оператора; 10 - компьютер. Схема электропитания обмотки возбуждения электрической машины для упрощения чертежа не показана.
Работа схемы контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины происходит следующим образом. Сигналы с датчиков угловой скорости ротора 1, тока якорной обмотки 5, датчика предельного значения длины щеток 6 и логического выхода преобразователя 3 поступают на входы контроллера 7.
Контроллер 7 выполняет следующие функции:
- аналого-цифровое преобразование сигналов угловой скорости и тока, поступающих с выходов соответствующих датчиков 1 и 5;
- вычисление полного времени работы электрической машины в соответствии с сигналом, поступающим от преобразователя 3;
- вычисление остаточного ресурса щеток по формуле
Figure 00000004
- при формировании контрольного сигнала с выхода датчика предельной длины щеток запоминает значения полного времени работы τ1, от начала эксплуатации до предельного износа щеток, и остаточного ресурса Т(τ1).
В формуле (1) для вычисления остаточного ресурса щеток слагаемые в правой части имеют следующий смысл:
- T0 - полный номинальный ресурс работы щеток, соответствующий техническим условиям;
Figure 00000005
- составляющая, характеризующая механическое изнашивание щеток;
Figure 00000006
- составляющая, характеризующая электрическое изнашивание щеток;
Figure 00000007
- составляющая, характеризующая изнашивание щеток при малых токах;
- k1 - коэффициент, характеризующий механический износ щетки вследствие трения при движении коллектора относительно щетки. Он определяется в соответствии с ГОСТом Р МЭК 773-96 и равен средней интенсивности линейного износа щеток (отношению линейного износа к длине пройденного щеткой пути по поверхности скольжения, м/м). Количественные данные интенсивности износа указываются в технических данных щеток и справочной литературе (например: Лившиц П.С.Скользящий контакт электрических машин (свойства, характеристики, эксплуатация). - М., Энергия, 1974. - 272 с);
- k2 - коэффициент, характеризующий электрический износ щетки вследствие протекания тока и коммутации. Износ щетки зависит от удельной мощности, выделяющейся на единице длины края щетки, и характеризуется показателем коммутационной напряженности машины. Приближенно этот коэффициент определяется по формуле
Figure 00000008
где eк - показатель коммутационной напряженности машины (Лившиц П.С. Щетки электрических машин. - М., Энергоатомиздат, 1989. - С. 25-28);
eк0 - минимальное значение показателя коммутационной напряженности;
Iн - номинальный ток якорной обмотки;
Tн - номинальный срок службы щеток.
В соответствии с формулой (2) при минимальной коммутационной напряженности электрический износ щеток практически отсутствует. При увеличении коммутационной напряженности износ щеток возрастает в 3…10 раз по сравнению с обычным механическим износом;
- k3 - коэффициент, характеризующий износ щетки вследствие увеличения коэффициента трения при малых токах. Он приближенно определяется как произведение коэффициента интенсивности износа щеток kи (м/с или мм/час) на разность коэффициента трения при токе холостого хода и номинальном токе Δkт, т.е. k3=kиΔkт. Коэффициент kи, характеризующий механический износ щеток при работе двигателя определяется по справочным данным (например: Лившиц П.С. Скользящий контакт электрических машин (свойства, характеристики, эксплуатация). - М., Энергия, 1974. - 272 с). Величина Δkт определяется также по справочным данным (например: Лившиц П.С. Скользящий контакт электрических машин (свойства, характеристики, эксплуатация). - М., Энергия, 1974. - С. 51-56).
Данные о полном времени работы τ, величине остаточного ресурса T(τ1) и моменте τ1, формирования контрольного сигнала по шине 8 передаются в компьютер 10 для регистрации и хранения и отображаются с помощью монитора 9.
На фиг. 2 показаны временные диаграммы работы системы. Здесь U1 - выходной сигнал устройства контроля длины щеток, U2 - выходной сигнал преобразователя 3, сигнализирующий о включенном состоянии электрической машины; Ue - сигнал, соответствующий уровню логической единицы; T(τ) - остаточный ресурс щеток. На диаграммах показан процесс контроля с учетом отключений электрической машины (U2=0).
При работе электрической машины 2 непрерывно происходит вычисление остаточного ресурса T(τ). Текущее значение регистрируется в памяти компьютера 10 и отображается на экране монитора 9. При срабатывании датчика предельной длины щеток происходит формирование контрольного сигнала. При этом в контроллере 7 запоминаются время полной работы щеток до исчерпания ресурса τ1 и расчетное значение остаточного ресурса Т(τ1) в момент формирования контрольного сигнала.
Время полной работы щеток до исчерпания ресурса τ1 и расчетное значение остаточного ресурса T(τ1) характеризуют работу щеточно-коллекторного узла. Если T(τ1)≈0 или T0≈τl это означает, что эксплуатация щеточно-коллекторного узла соответствует нормативным требованиям, износ щеток не превышает предусмотренного техническими условиями. Если T(τ1)>0 или Т01, это означает, что работа щеточно-коллекторного узла происходила с нарушениями нормативных требований, что привело к ускоренному износу щеток. Если T(τ1)<0 или Т01, это означает, что работа щеточно-коллекторного узла происходила в благоприятном режиме, способствовавшем сохранению щеток. Значения Т(τ1) или Т01, служат количественными характеристиками реального износа щеток по сравнению с нормативным.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает расширение функциональных возможностей путем организации непрерывного контроля остаточного ресурса щеток и повышение надежности контроля.
Следовательно, использование в известном способе контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины, при котором сравнивают длину щеток с предельным значением, при достижении которого формируют контрольный сигнал, операций по дополнительному измерению полного времени τ работы щеток от начала их эксплуатации, тока якорной обмотки i и угловой скорости ротора Ω, вычисления остаточного ресурса щеток по формуле
Figure 00000009
расширяет функциональные возможности способа путем организации непрерывного контроля остаточного ресурса щеток и повышает надежность контроля.
Использование предлагаемого способа в электроприводах, а также при автоматизированном контроле и диагностике коллекторных электрических машин будет способствовать повышению надежности и качества работы электрооборудования.

Claims (1)

  1. Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины, при котором сравнивают длину щеток с предельным значением, при достижении которого формируют контрольный сигнал, отличающийся тем, что дополнительно измеряют полное время τ работы щеток от начала эксплуатации, ток якорной обмотки i и угловую скорость ротора Ω, вычисляют остаточный ресурс щеток по формуле
    Figure 00000010
    где Т0 - номинальный ресурс щеток, k1, k2 и k3 - весовые коэффициенты, равные расчетным коэффициентам ресурсного изнашивания щеток, i0 - ток холостого хода электрической машины, и фиксируют время полной работы щеток до формирования контрольного сигнала.
RU2013131068/07A 2013-07-05 2013-07-05 Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины RU2548020C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131068/07A RU2548020C2 (ru) 2013-07-05 2013-07-05 Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131068/07A RU2548020C2 (ru) 2013-07-05 2013-07-05 Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013131068A RU2013131068A (ru) 2015-01-10
RU2548020C2 true RU2548020C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53279149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131068/07A RU2548020C2 (ru) 2013-07-05 2013-07-05 Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548020C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677243C1 (ru) * 2017-07-18 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ определения ресурса щеток тяговых коллекторных электродвигателей
RU2757784C1 (ru) * 2021-02-11 2021-10-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9991832B2 (en) 2016-08-04 2018-06-05 Infineon Technologies Ag Detecting brushfire in power systems

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU256044A1 (ru) * А. С. Зайчикова , С. Г. Зайчиков Способ непрерывного измерения износа щеток
SU860187A2 (ru) * 1979-10-31 1981-08-30 Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.Ленинского Комсомола Индуктивный измеритель износа щетки электрической машины
SU868628A1 (ru) * 1977-02-11 1981-09-30 Саратовский политехнический институт Способ контрол качества электрического контактировани скольз щих контактов с его восстановлением без демонтажа контактного узла
SU1809481A1 (ru) * 1990-05-14 1993-04-15 Nikolaj N Pavlutskij Устройство для контроля износа щетки 2
US6633104B1 (en) * 2002-05-31 2003-10-14 General Electric Company Method and apparatus for estimating DC motor brush wear
RU72791U1 (ru) * 2007-12-10 2008-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Устройство контроля работы коллекторно-щеточного узла электрической машины
EP2112518A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-28 ALSTOM Technology Ltd Brush wear monitor

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU256044A1 (ru) * А. С. Зайчикова , С. Г. Зайчиков Способ непрерывного измерения износа щеток
SU868628A1 (ru) * 1977-02-11 1981-09-30 Саратовский политехнический институт Способ контрол качества электрического контактировани скольз щих контактов с его восстановлением без демонтажа контактного узла
SU860187A2 (ru) * 1979-10-31 1981-08-30 Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.Ленинского Комсомола Индуктивный измеритель износа щетки электрической машины
SU1809481A1 (ru) * 1990-05-14 1993-04-15 Nikolaj N Pavlutskij Устройство для контроля износа щетки 2
US6633104B1 (en) * 2002-05-31 2003-10-14 General Electric Company Method and apparatus for estimating DC motor brush wear
RU72791U1 (ru) * 2007-12-10 2008-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Устройство контроля работы коллекторно-щеточного узла электрической машины
EP2112518A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-28 ALSTOM Technology Ltd Brush wear monitor

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677243C1 (ru) * 2017-07-18 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ определения ресурса щеток тяговых коллекторных электродвигателей
RU2757784C1 (ru) * 2021-02-11 2021-10-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013131068A (ru) 2015-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. Incipient bearing fault detection via motor stator current noise cancellation using wiener filter
CN102770744B (zh) 用于确定轴承状态的系统或方法
JP6945728B2 (ja) 電動機の診断装置
JP4381612B2 (ja) 軸電圧および電流のモニタシステム
Lee et al. A new strategy for condition monitoring of adjustable speed induction machine drive systems
TWI533589B (zh) 電動機控制裝置
CN106199398B (zh) 异常检测装置以及异常检测方法
RU2548020C2 (ru) Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины
JP5602952B2 (ja) 発電機の固定子スロット・ウェッジの欠損検出方法
JPWO2014156386A1 (ja) 電動機の診断装置および開閉装置
JP4988796B2 (ja) モータの状況検査方法
CN206226220U (zh) 电机气隙预警系统
JP2013090425A (ja) 異常摩耗診断装置及びそれを備えた回転電機
Antonino-Daviu et al. Advanced rotor fault diagnosis for medium-voltage induction motors via continuous transforms
JP2014517320A (ja) 高電圧機器における単一及び複数の部分放電(pd)欠陥を分類するためにprpd包絡値を使用する方法
JP2019027810A (ja) 電気機器の余寿命診断方法および余寿命診断装置
US20240072716A1 (en) Monitoring circuit for electrical motor space heaters
RU2757784C1 (ru) Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя
Chaturvedi et al. Condition monitoring of induction motor
Pilloni et al. Robust FDI in induction motors via second order sliding mode technique
CN113092914B (zh) 一种变压器损耗监测方法及变压器损耗监测系统
Jebaseeli Monitoring the thermal behavior of induction motor using regression technique
WO2021152649A1 (ja) 短絡検知装置および回転電機の短絡検知方法
JP5971483B2 (ja) 三相巻線形誘導電動機のスリップリングにおける欠相検知方法およびその検知装置
Foti et al. Fault detection on induction machines operated in V/f scalar control