SU1169085A1 - Method of monitoring temperature of active steel of stator of electric machine - Google Patents

Method of monitoring temperature of active steel of stator of electric machine Download PDF

Info

Publication number
SU1169085A1
SU1169085A1 SU843705870A SU3705870A SU1169085A1 SU 1169085 A1 SU1169085 A1 SU 1169085A1 SU 843705870 A SU843705870 A SU 843705870A SU 3705870 A SU3705870 A SU 3705870A SU 1169085 A1 SU1169085 A1 SU 1169085A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
stator
thermocouples
steel
active steel
electric machine
Prior art date
Application number
SU843705870A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Николаевич Бекренев
Борис Викторович Костяев
Виталий Иосифович Косачевский
Анатолий Васильевич Пташкин
Original Assignee
Ленинградское Электромашиностроительное Производственное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова
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 Ленинградское Электромашиностроительное Производственное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова filed Critical Ленинградское Электромашиностроительное Производственное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова
Priority to SU843705870A priority Critical patent/SU1169085A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1169085A1 publication Critical patent/SU1169085A1/en

Links

Abstract

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ с многофазной стержневой обмоткой статора в процессе ее эксплуатации, заключающийс  в размещении термопар на одном из сегментов статора, установленного в зоне гор чего газа, и в измерении с помощью установленных термопар температуры стали статора, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности способа, предварительно перед установкой термопар определ ют соседние пазы статора, принадлежащие разным фазным зонам нижнего сло  стержневой обмотки статора , а термопары размещают вдоль осевой линии зубца сегмента, распо (Л ложенного между указанными пазами. ОГ) со о 00 С1METHOD FOR TEMPERATURE CONTROL ACTIVE STEEL STATOR ELECTRIC MACHINES with multiphase bar-wound stator during its operation, comprising: placing thermocouples at one of the stator segments mounted in the area of the hot gas, and in the measurement using the set temperature thermocouples steel stator, characterized in that In order to improve the accuracy of the method, prior to the installation of thermocouples, adjacent stator slots belonging to different phase zones of the lower stator core winding are determined, and thermocouples are placed along the axial line of the tooth of the segment located (L between the specified grooves. Exhaust gas) with about 00 C1

Description

11 Изобретение относитс  к электро- машиностроению и может быть использовано при измерении температуры сегментов сердечника статора электри ческой машины, например турбогенератора . Оснастка сердечника статора датчи ками теплоконтрол  вызвана необходимостью определени  границы допустимой работы турбогенератора в таких важных эксплуатационных режимах, как режимах недовозбужден  , т.е. при работе турбогенератора с коэффициентами мощности в емкостном квадранте . С переходом производства на выпуск турбогенераторов единой серии, представл ющих собой электрические машины , определение границы допустимой работы турбогенератора в емкостном квадранте  вл етс  одной из важных зада Цель изобретени  - повьшение точности способа. Предлагаемое расположение термопа на стыке фаз нижнего сло  стержней обмотка статора позвол ет учитывать особенности распределени  электромаг нитного пол  в активной зоне сердечника статора и тем самым определить максимальные температуры, которые на границе фазных зон выше, чем в се редине фазной зоны. На фиг. 1 изображен сегмент стато ра с термопарами; на фиг. 2:-- расположение фазных зон обмотки статора (А, В, С - фазы обмотки статора). Способ измерени  температурного пол  магнитопровода предусматривает установку измерительных элементов 85 с термопар 1 (фиг. 1) в середину сегмента 2 пакетов статора при их шихтовке . В качестве измерительных элементов 1 используют термопары медь константам . Крепление термопар 1 (а, б - к) к сегменту 2 сердечника статора осуществл ют пайкой. Затем определ ют соседние пазы 3 и 4 пакета статора, принадлежащие разным фазным зонам. Термопары располагают на зубцах 5, расположенных между пазами 3 и 4, принадлежащих разным фазным зонам. Сегменты 2 статора, оснащенные термопарами 1, располагают (фиг. 2) на стыке 6 фаз 7 и 8 нижнего сло  9 стержней обмотки. Дл  сравнени , оснащенные термопарами сегменты устанавливались так, .чтобы оснащенный термопарами зубец 5 находилс  между пазами 3 и 4, принадлежащими середине одной фазной зоны. Были проведены исследовани  при нагрузках 300, 265 и 216 МВт с коэффициентами мощности 0,860-0,999. Из результатов измерений следует, что в зубцовой зоне температур на границе фазных зон на 3-5°С вьппе, чем в середине фазной зоны. В области  рма эта разница возрастает и с повьшением коэффициента мощности достигает 10 - 13°С. Технические преимущества предлагаемого решени  в сравнении с известными (т/г ТВВ-160-2УЗ) заключаютс  в получении предельных температур нагрева стали сердечника статора, что позвол ет производить точный расчет и выбор изол ции, сократить старение изол ции и тем самым повысить надежность машины.11 The invention relates to electrical engineering and can be used in measuring the temperature of the segments of the stator core of an electric machine, for example a turbine generator. The equipping of the stator core with heat control sensors is caused by the need to determine the boundary of the permissible operation of the turbogenerator in such important operating conditions as under-excited modes, i.e. when the turbogenerator with power factors in the capacitive quadrant. With the transition to production of a single series of turbogenerators, which are electrical machines, determining the boundary of the permissible operation of a turbogenerator in the capacitive quadrant is one of the important tasks. The purpose of the invention is to increase the accuracy of the method. The proposed location of the thermopole at the junction of the lower layers of the rotor windings allows to take into account the distribution of the electromagnetic field in the active zone of the stator core and thereby determine the maximum temperatures that are higher at the boundary of the phase zones than in the middle of the phase zone. FIG. 1 shows a stator segment with thermocouples; in fig. 2: - location of the phase zones of the stator winding (A, B, C - phases of the stator winding). The method of measuring the temperature field of the magnetic circuit provides for the installation of the measuring elements 85 with thermocouples 1 (Fig. 1) in the middle of the segment 2 of the stator packets when they are blended. As the measuring elements 1 use thermocouples copper constants. The fixing of thermocouples 1 (a, b - c) to segment 2 of the stator core is carried out by soldering. Then, adjacent grooves 3 and 4 of the stator packet belonging to different phase zones are determined. Thermocouples have on teeth 5, located between the grooves 3 and 4, belonging to different phase zones. The stator segments 2, equipped with thermocouples 1, are positioned (FIG. 2) at the junction 6 of phases 7 and 8 of the lower layer 9 of the winding rods. For comparison, the thermocouple-equipped segments were set in such a way that the thermometer-equipped prong 5 was located between slots 3 and 4 belonging to the middle of one phase zone. Studies have been conducted with loads of 300, 265 and 216 MW with power factors of 0.860-0.999. From the measurement results, it follows that in the dentate zone the temperatures at the border of the phase zones are 3-5 ° C higher than in the middle of the phase zone. In the rm region, this difference increases and, with an increase in the power factor, reaches 10–13 ° C. The technical advantages of the proposed solution in comparison with the known ones (t / g of TBB-160-2UZ) consist in obtaining the limiting temperatures for heating the steel of the stator core, which allows accurate calculation and choice of insulation, reduces aging of the insulation and thereby increases the reliability of the machine.

Фиг.2.2.

Claims (1)

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА ЭЛЕКТРИ-ELECTRIC STATOR ACTIVE STEEL TEMPERATURE CONTROL METHOD ЧЕСКОЙ МАШИНЫ с многофазной стержневой обмоткой статора в процессе ее эксплуатации, заключающийся в размещении термопар на одном из сегментов статора, установленного в зоне горячего газа, и в измерении с помощью установленных термопар температуры стали статора, о т л и ч βίο щ и й с я тем, что, с целью повышения точности способа, предварительно перед установкой термопар определяют соседние пазы статора, принадлежащие разным фазным эонам нижнего слоя стержневой обмотки статора, а термопары размещают вдоль осевой линии зубца сегмента, расположенного между указанными пазами.A CREW MACHINE with a multiphase rod stator winding during its operation, which consists in placing thermocouples on one of the stator segments installed in the hot gas zone and in measuring the temperature of the stator steel using installed thermocouples, excluding the fact that, in order to improve the accuracy of the method, before installing thermocouples, adjacent stator grooves belonging to different phase eons of the lower layer of the stator core winding are previously determined, and thermocouples are placed along the center line of the segment tooth, located laid between the specified grooves. SU.··, 1169085SU. ··, 1169085 I 1169I 1169
SU843705870A 1984-02-27 1984-02-27 Method of monitoring temperature of active steel of stator of electric machine SU1169085A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843705870A SU1169085A1 (en) 1984-02-27 1984-02-27 Method of monitoring temperature of active steel of stator of electric machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843705870A SU1169085A1 (en) 1984-02-27 1984-02-27 Method of monitoring temperature of active steel of stator of electric machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1169085A1 true SU1169085A1 (en) 1985-07-23

Family

ID=21105489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843705870A SU1169085A1 (en) 1984-02-27 1984-02-27 Method of monitoring temperature of active steel of stator of electric machine

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1169085A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Жерве Г.К. Промьшшенные испытани электрических машин. Л., Госэнергоиздат, 19, с. 61-64. Гуревич Э.И. Тепловые испытани и исследовани электрических машин. Л. Энерги , 1977, с. 165-166. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mohammed et al. Stator winding fault thermal signature monitoring and analysis by in situ FBG sensors
Mohammed et al. Stator winding internal thermal monitoring and analysis using in situ FBG sensing technology
US6886977B2 (en) Measuring temperature in stationary components of electrical machines using fiber optics
US7605592B2 (en) Laminated core testing device
CN110462994B (en) Method for detecting rotor bar failure
SU1169085A1 (en) Method of monitoring temperature of active steel of stator of electric machine
Orchuk Synchronous motors: Methods for quantifying rotor condition
SU1417112A1 (en) Electric machine with device for monitoring temperature of stator active steel
Jimoh et al. Stray losses in induction machines: Part II, calculation and reduction
Albright et al. Generator fields winding shorted turn detection technology
Richardson Stray losses in synchronous electrical machinery
Kingsley et al. Steady-state electrical tests on the MIT-EPRI 3-MVA superconducting generator
Neti et al. Motor current signature analysis during accelerated life testing of form wound induction motors
Kudlacik et al. Local rotor winding temperature measurements for large turbine-generator fields
SU1638683A1 (en) Method for monitoring turbo generator transition to the asynchronous mode
Lazarevic et al. A new thermal observer for squirrel-cage induction motor
Williamson et al. Calculation of stall bar temperature rise
Orchuk Methods for quantifying rotor condition in synchronous motors
Brandolino et al. Practical measurement of symmetrical component currents in induction motors
SU915175A1 (en) Method of preventing heat unbalance of electric machine rotor
McDermid A utility's evaluation of a stator bar insulation system operating at increased electric stress
Blaylock et al. Some critical aspects of generator capability under unbalanced operating conditions
RU1772875C (en) Brushless motor and method of its adjustment
DeHaan Electrical unbalance assessment of a hydroelectric generator with bypassed stator coils
RU2028639C1 (en) Electric motor insulation tester