RU66821U1 - Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением - Google Patents

Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением Download PDF

Info

Publication number
RU66821U1
RU66821U1 RU2007116329/22U RU2007116329U RU66821U1 RU 66821 U1 RU66821 U1 RU 66821U1 RU 2007116329/22 U RU2007116329/22 U RU 2007116329/22U RU 2007116329 U RU2007116329 U RU 2007116329U RU 66821 U1 RU66821 U1 RU 66821U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
current
measuring
rotor current
signal
Prior art date
Application number
RU2007116329/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Николаевич Попов
Иван Игоревич Попов
Николай Иванович Попов
Original Assignee
Игорь Николаевич Попов
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 Игорь Николаевич Попов filed Critical Игорь Николаевич Попов
Priority to RU2007116329/22U priority Critical patent/RU66821U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU66821U1 publication Critical patent/RU66821U1/ru

Links

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Устройство может быть использовано в качестве датчика тока ротора для регулирования режимом возбуждения генератора, также для диагностики состояния роторной обмотки [Н02К 13/00, Н02К 13/10].
Технический результат данной полезной модели состоит в возможности измерения тока ротора с разрешением по времени менее одного оборота ротора, получения сигнала, пропорционального току ротора, не зависящего от скорости вращения ротора, а также осциллограммы тока ротора генератора для анализа его спектра и диагностики состояния электрической цепи роторов генератора и возбудителя. Заявляемый технический результат достигается за счет того, устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением содержит магниточувствительный элемент, предназначенный для помещения в изоляционную прокладку между полустержнями токоподводов на оси вала ротора, причем вектор чувствительности магниточувствительного элемента перпендикулярен оси ротора и параллелен плоскости изоляционной прокладки.

Description

Область применения
Устройство может быть использовано в качестве датчика тока ротора для регулирования режимом возбуждения генератора, также для диагностики состояния роторной обмотки [Н02К 13/00, Н02К 13/10].
Уровень техники
Бесщеточный возбудитель состоит из синхронного генератора обращенного типа и диодного вращающегося выпрямителя. Конструктивно якорь обращенного генератора размещен на одном валу с выпрямительным узлом, собранным по мостовой схеме.
Электроды вентилей со стороны постоянного тока электрически соединены с токоподводом, расположенным в центральном отверстии вала.
Токоподвод состоит из двух медных полустержней (положительной и отрицательной полярности), изолированных друг от друга межстержневой стеклотекстолитовой прокладкой.
Для контроля напряжения возбуждения на валу ротора возбудителя установлены контактные кольца, электрически соединенные с полустержнями токоподвода в центральном отверстии вала ротора, и комплект щеток.
Особенности конструкции бесщеточного возбудителя усложняют задачу точного измерения тока ротора.
Известны способы расчета тока ротора из его зависимости от напряжения возбуждения, частоты вращения и других факторов [1, 2]. Основным недостатком данного способа, как и всякого косвенного метода, является зависимость от точности математической модели и точности коэффициентов, измеренных при специальных экспериментах.
На эксплуатируемых генераторах с бесщеточной системой возбуждения (БСВ) контроль тока ротора производится с помощью индукционных датчиков [3]. Датчик представляет собой индукционную катушку с разомкнутым сердечником, установленную с зазором в несколько миллиметров вблизи поверхности вала ротора, по которой проходят токонесущие шпильки выпрямленного тока от возбудителя.
Формирование сигнала во всех системах контроля тока ротора, основанных на неподвижных индукционных датчиках основано на законе электромагнитной индукции.
Суть закона электромагнитной индукции заключается в том, что «ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего контур», т.е.:
еi=-dФ/dt.
Напряжение в обмотке датчика зависит от скорости изменения магнитного потока в локальной зоне его чувствительности, ограниченной конструкцией его магнитопровода. Поэтому, при прохождении мимо датчика токоведущей шпильки с постоянным током, в датчике формируется синусообразный сигнал (два последовательных импульса противоположной полярности). Так как регистрируемый сигнал представляет собой производную магнитного потока по времени, получение информации о токе в конкретной токоведущей шпильке сводится к интегрированию данного сигнала. Корректное вычисление интеграла до получения достоверного значения тока в шпильке невозможно виду многофакторности проходящих процессов. На показания индукционной системы влияют намагниченность вала ротора, изменения геометрии зазора вследствие тепловых расширений ротора турбоагрегата, малейшие изменения скорости вращения ротора и другие причины. Точно отградуировать чувствительность датчика по току в шпильке также невозможно, учитывая тот факт, что, строго говоря, ток в контролируемой шпильке не абсолютно постоянный, а представляет собой часть выпрямленной синусоиды. По указанным причинам регистрируемые сигналы датчиков могут достоверно использоваться только с целью детектирования наличия или отсутствия тока в токоведущих шпильках. Поэтому основным применением данного способа контроля является обнаружение дефектов в вентилях вращающегося выпрямителя.
Параллельное применение нескольких датчиков не создает возможности получения сигнала тока ротора, с достоверностью, достаточной для целей автоматического регулирования. Задача анализа формы тока ротора при таком типе источника сигнала абсолютно не имеет основ для практической реализации.
Преимуществом и отличием заявленного изобретения от данного аналога является то, что в заявленном изобретении обеспечивается прямое измерение магнитного поля создаваемого токопроводящими шинами, расположенными в центральном отверстии ротора, при этом регистрируемый первичным датчиком сигнал не зависит от частоты вращения, вибрационного состояния ротора, намагниченности магнитопроводов.
Размещение магниточувствительного элемента непосредственно в ротор полностью исключает зависимость регистрируемого сигнала от внешних факторов: вибрации, скорости вращения ротора и пр., а зависит от его расположения и ориентации относительно элементов ротора. Чувствительность датчика и может быть отградуирована
перед установкой в ротор в независимом источнике магнитного поля, после чего датчик может использоваться для контроля абсолютного значения тока ротора в любой момент времени, то есть для анализа формы тока.
Технический результат данной полезной модели состоит в возможности измерения тока ротора с разрешением по времени менее одного оборота ротора, получения сигнала, пропорционального току ротора, не зависящего от скорости вращения ротора, а также осциллограммы тока ротора генератора для анализа его спектра и диагностики состояния электрической цепи роторов генератора и возбудителя.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 показано конструктивное расположение и ориентация магниточувствительного элемента, где 1 - вал ротора, 2, 3 - медные полустержни токоподвода, 4 - цилиндрическая изоляция, 5 - изоляционная прокладка, 6 - магниточувствительный датчик.
Сущность устройства
Заявляемый технический результат достигается за счет того, что устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением содержит магниточувствительный элемент, предназначенный для помещения в изоляционную прокладку между полустержнями токоподводов на оси вала ротора, причем вектор чувствительности магниточувствительного элемента перпендикулярен оси ротора и параллелен плоскости изоляционной прокладки.
Устройство дополнительно может содержать усилитель и аналого-цифровой преобразователь сигнала, расположенные в центральном отверстии ротора. Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением может быть выполнено с возможностью передачи сигнала тока ротора в цифровом виде по скользящему контакту через щеточный аппарат или по бесконтактному оптическому или радиоканалу. В качестве магниточувствительного элемента может использоваться датчик Холла.
В изоляционную прокладку (5) (см. Фиг.1) между полустержнями токоподвода (2) и (3) на оси вала (1) ротора вставляют магниточувствительный элемент (6), например датчик Холла, вектор чувствительности которого перпендикулярен оси ротора и параллелен плоскости изоляционной прокладки.
При данном расположении и ориентации магниточувствительного элемента (6) магнитные поля тока обоих полустержней (2, 3) направлены в одном направлении и складываются.
Магниточувствительный элемент (6) формирует электрический сигнал пропорциональный току ротора с разрешением по времени, ограниченным частотной характеристикой преобразователя. Данный сигнал не зависит от скорости вращения ротора и других внешних факторов.
Усиление и аналого-цифровое преобразование сигнала осуществляется в электронном блоке, который располагают в центральном отверстии ротора. Электрическое питание может осуществляться с помощью дополнительных контактных колец или встроенного генератора переменного тока, выполненного в виде катушек, расположенных на роторе и неподвижных постоянных магнитов, расположенных в плоскости катушек.
Сигнал тока ротора в цифровом виде может передаваться как по скользящему контакту через щеточный аппарат, так и по бесконтактному оптическому или радиоканалу. По данному сигналу производят прямое измерение магнитного поля создаваемого токопроводящими шинами, расположенными в центральном отверстии ротора, при этом регистрируемый первичным датчиком сигнал не зависит от частоты вращения, вибрационного состояния ротора, намагниченности магнитопроводов.
Один оборот - это 20 мс (для электросети с частотой в 50 Гц). Поскольку датчик производит измерения непрерывно, ограничения по скорости начинаются с момента, когда начинается преобразование сигнала в цифру и организация передачи его наружу.
Например, при скорости оцифровки АЦП, с частотой 250 кГц, за один оборот можно сделать 50000 измерений.
Скорость передачи сигнала во внешние устройства в значительной степени зависит от выбранного способа передачи. В зависимости от способа передачи она может быть различна. В принципе, можно организовать передачу данных и такой же дискретностью, но она совершенно не нужна. Передавать сигнал со скоростью дискретизации 25 кГц (500 измерений на оборот) достаточно просто, например, используя схемотехнические решения, используемые при передаче звукового стереосигнала в бесконтактных наушниках для компьютера (частота дискретизации сигнала стереозвука - 44,1 кГц).
В результате обеспечивается возможность измерения тока ротора с разрешением по времени менее одного оборота ротора, получения сигнала, пропорционального току ротора, не зависящего от скорости вращения ротора, а также осциллограммы тока ротора генератора для анализа его спектра и диагностики состояния электрической цепи роторов генератора и возбудителя.
Первичная обработка сигнала должна проводиться в электронном блоке, расположенном внутри центрального отверстия вала ротора. При этом для усиления сигнала можно использовать резистивно управляемые усилители, например AD620, и программно
управляемы усилители, например AD526. Оцифровка сигнала может осуществляться аналогоцифровым преобразователем, например AD7895. Управление АЦП, а также формирование сигнала в цифровом виде может осуществляться микропроцессором, например PIC16с74.
Возможно несколько способов выведения сигнала во внешние цепи управления, например, выведение сигнала через отдельные контактные кольца и токосъемные сигнальные щетки, аналогичные кольцам, предназначенным для измерения напряжения на обмотке ротора.
Также возможно выведение усиленного аналогового сигнала через измерительные контактные кольца и выведение сигнала тока в цифровом виде через измерительные кольца.
Также возможно выведение сигнала через контактные кольца и измерительные щетки, предназначенные для измерения напряжения в обмотке ротора с использованием изолированных высокочастотных трансформаторов, расположенных на сигнальных проводниках по обе стороны скользящего контакта и использующих участок измерительной цепи для передачи сигнала тока с высокочастотной несущей.
Выведение усиленного аналогового сигнала тока ротора возможно с применением амплитудно-частотной модуляции, а выведение сигнала тока ротора в цифровом виде возможно за счет применения частотно-импульсной модуляции.
Также возможно выведение сигнала тока ротора в цифровом виде бесконтактным образом через элементы, расположенные в торцевой области центрального отверстия вала.
Выведение цифрового сигнала тока ротора возможно осуществить, например, по оптическому каналу с помощью одного или нескольких параллельно включенных светодиодов, расположенного в торце центрального отверстия вала и фотодиода (фотодиодов), расположенного неподвижно в области светового пятна светодиода (светодиодов).
Выведение цифрового сигнала тока ротора по радиоканалу возможно осуществить посредством расположения передающего устройства или его антенны в торце центрального отверстия вала.
Источники информации:
1. Поляков В.И. Измерение тока ротора генератора с бесщеточным возбуждением. Электрические станции, 2001, №2, с.59-61
2. Патент 2011203 (РФ) Способ измерения тока ротора генератора с бесщеточным возбуждением.
3. United States Patent 4164705 Brushless exciter fault indicator system.

Claims (4)

1. Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением содержит магниточувствительный элемент, предназначенный для помещения в изоляционную прокладку между полустержнями токоподводов на оси вала ротора, причем вектор чувствительности магниточувствительного элемента перпендикулярен оси ротора и параллелен плоскости изоляционной прокладки.
2. Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит усилитель и аналого-цифровой преобразователь сигнала, расположенные в центральном отверстии ротора.
3. Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением по п.1 или 2, отличающееся тем, что выполнено с возможностью передачи сигнала тока ротора в цифровом виде по скользящему контакту через щеточный аппарат или по бесконтактному оптическому или радиоканалу.
4. Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением по п.1 или 2, отличающееся тем, что в качестве магниточувствительного элемента используется датчик Холла.
Figure 00000001
RU2007116329/22U 2007-05-03 2007-05-03 Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением RU66821U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116329/22U RU66821U1 (ru) 2007-05-03 2007-05-03 Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116329/22U RU66821U1 (ru) 2007-05-03 2007-05-03 Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU66821U1 true RU66821U1 (ru) 2007-09-27

Family

ID=38954529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007116329/22U RU66821U1 (ru) 2007-05-03 2007-05-03 Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU66821U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120074929A1 (en) Inductive Current Sensor
BRPI0716882A2 (pt) Sensor, método e sistema para monitorar linhas de transmissão
EP2743713B1 (en) Estimation of resistance in electrical machines
US9488678B2 (en) Apparatus and method for measuring geomagnetically induced currents (GIC) in high voltage transmission conductors
EP1296147A4 (en) SYSTEM AND METHOD FOR ESTIMATING THE ENERGY CONSUMPTION OF AN ELECTRICAL APPARATUS, AND ALARM DEVICE USING SAID SYSTEM AND METHOD
RU2019121920A (ru) Способ измерения импеданса электрического кабеля, компоновка соединителя и их применение
WO2013136098A1 (en) Method for rotor winding damage detection in rotating alternating machines by differential measurement of magnetic field by using two measuring coils
CN109586651B (zh) 一种永磁同步电机转子永磁体温度的在线监测方法
CN103575958A (zh) 用于测量交流电的直流分量的装置
JP5864721B2 (ja) オブジェクトの電位を非接触で求めるための装置およびクランプメータ
KR20120101364A (ko) 전기 장치의 손실 계수를 측정하기 위한 인스트루먼트 및 방법
RU2623696C1 (ru) Способ и устройство для измерения тока ротора генератора с бесщеточным возбуждением
RU66821U1 (ru) Устройство для измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением
RU2327273C1 (ru) Способ измерения тока ротора синхронных генераторов с бесщеточным возбуждением
RU108634U1 (ru) Разъемный датчик тока
CN102156268A (zh) 磁性材料旋转磁化特性测量装置
JP2006266709A (ja) 碍子漏洩電流測定装置
CN204740284U (zh) 一种霍尔电流传感器
Sułowicz et al. The method of current measurement in the rotor cage bars of prototype induction motor with the use of Rogowski coils
Younsi et al. A noninvasive external flux based method for in-service induction motors torque estimation
US20020047356A1 (en) Brushless alternating-current generating apparatus and method for measuring field winding temperature therefor
RU2318183C1 (ru) Устройство для измерения воздушного зазора
RU2531040C1 (ru) Датчик тока изолированный
CN112557901B (zh) 一种基于多相磁电感应的精密微电机检测装置及方法
RU2556332C1 (ru) Устройство контроля тока утечки в нагрузке однофазного выпрямителя

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080504