SU52338A1 - Method for indirect thermal testing of three-phase asynchronous motors - Google Patents

Method for indirect thermal testing of three-phase asynchronous motors

Info

Publication number
SU52338A1
SU52338A1 SU195750A SU195750A SU52338A1 SU 52338 A1 SU52338 A1 SU 52338A1 SU 195750 A SU195750 A SU 195750A SU 195750 A SU195750 A SU 195750A SU 52338 A1 SU52338 A1 SU 52338A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
direct current
phase asynchronous
asynchronous motors
indirect thermal
thermal testing
Prior art date
Application number
SU195750A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
П.С. Салита
Original Assignee
П.С. Салита
Filing date
Publication date
Application filed by П.С. Салита filed Critical П.С. Салита
Application granted granted Critical
Publication of SU52338A1 publication Critical patent/SU52338A1/en

Links

Description

Предлагаемое изобретение касаетс  способа косвенного теплового испытани  трехфазных асинхронных двигателей с одновременным питанием обмоток переменным и посто нным током, причем дл  предотвращени проникновени  посто нного тока в сеть переменного тока применены три генератора посто нного тока, включенные между началом и концом фаз обмотки статора. Последн   должна быть в этом случае соединена в треугольник и приключена обычным образом к сети переменного тока.The present invention relates to a method of indirect heat testing of three-phase asynchronous motors with simultaneous supply of AC and DC windings, and three DC generators connected between the beginning and the end of the stator winding are used to prevent direct current from entering the AC network. The latter must in this case be connected in a triangle and adventured in the usual way to the AC network.

На чертеже фиг. 1 и 2 изображают электрические схемы испытани  статора и ротора двигател  по предлагаемому способу.In FIG. 1 and 2 depict electric circuits for testing the stator and rotor of the engine according to the proposed method.

Примен емые дл  создани  полного теплового рабочего процесса машины посто нного тока / (фиг. 1) должны быть совершенно идентичны между собой.The DC machines used to create a complete thermal workflow (Fig. 1) must be completely identical to each other.

Если условие это соблюдено, то к точкам равного потенциала, изображенным на чертеже знаком -{-, может быть приключено напр жение переменного тока без опасени , что в сеть переменного тока проникнет посто нный ток.If this condition is met, then to the points of equal potential shown in the drawing by the sign - {-, an alternating current voltage can be adventurous without the risk that direct current will penetrate into the alternating current network.

Таким образом, при включении статора двигател  на но| мальное напр жение переменного тока будут иметь место полные потери холостого хода.Thus, when turning on the stator of the engine on but | The maximum AC voltage will be full of no-load loss.

Дл  создани  же полных медных потерь необходимо машину нагрузить посто нным током, дл  чего машины посто нного тока выбираютс  по фазному току испытуемого двигател .To create total copper losses, it is necessary to load the machine with direct current, for which the direct current machines are selected based on the phase current of the motor under test.

Предлагаемый способ применим и дл  косвенного теплового испытани  ротора двигател .The proposed method is applicable to indirect heat testing of the motor rotor.

Дл  этого обмотка ротора двигател , наход щегос  в режиме холостого хода, также включена на источник посто нного тока 7 (фиг. 2), соответствующего рабочему току. Этот источник посто нного тока присоединен к нулевым точкам обмотки, соединенной на звезду и замкнутой накоротко.For this, the winding of the motor rotor, which is in idle mode, is also connected to the DC source 7 (Fig. 2), corresponding to the operating current. This DC source is connected to the zero points of the winding, connected to the star and shorted.

В этом случае поле, создаваемое посто нным током статора, будет в основном уничтожено (за исключением потоков рассе ни  через железо ротора). Следовательно, нагрев ротора практически не будет искажатьс  полем статора.In this case, the field created by the direct current of the stator will be largely destroyed (with the exception of the streams dispersed through the iron of the rotor). Consequently, the heating of the rotor will practically not be distorted by the stator field.

Предмет изобретени .The subject matter of the invention.

Claims (2)

1. Способ косвенного теплового испытани  трехфазных асинхронных двигателей с одновременным питанием обмоток переменным и посто нным1. A method of indirect thermal testing of three-phase asynchronous motors with simultaneous powering of the windings of variable and constant током, отличающийс  тем, что, с целью предотвращени  проникновени  посто нного тока в сеть переменного тока, применены три генератора посто нного тока, включенные между началом и концом фаз обмотки статора , соединенной в треугольник и приключенной обычным образом в равнопотенциальных точках к сети переменного тока.current, characterized in that, in order to prevent the penetration of direct current into the AC network, three DC generators are used, connected between the beginning and the end of the phases of the stator winding connected in delta and adventitious in the usual way at equal points to the AC network. 2. Способ по п. 1,. отл чающ йсу тем, что обмотка ротора двигател  наход щегос  в режиме холостого хода, также включена на источник посто нного тока, присоединенный к нулевым точкам обмотки, соединенной на звезду и замкнутой накороткос тем, чтобы практически устранить вли ние пол  от посто нного тока на результаты испытаний.2. The method according to p. 1 ,. except that the rotor winding of the engine in idle mode is also connected to a direct current source connected to the zero points of the winding connected to the star and closed in a short circuit in order to virtually eliminate the effect of the direct current field on the results tests.
SU195750A 1936-06-08 Method for indirect thermal testing of three-phase asynchronous motors SU52338A1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU52338A1 true SU52338A1 (en) 1937-12-31

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bassett et al. Capacitive excitation for induction generators
Kusko et al. Speed control of a single-frame cascade induction motor with slip-power pump back
US4772814A (en) Parallel resonant single phase motor
Schwarz Survey of basic stray losses in squirrel-cage induction motors
SU52338A1 (en) Method for indirect thermal testing of three-phase asynchronous motors
US3271579A (en) Starting a gas turbine by using an exciter dynamo as the starting motor
US2238611A (en) Self-excitation of alternating current generators
SU54654A1 (en) Method of indirect testing for heating three-phase asynchronous motors with a phase rotor
US2255923A (en) Starting means for synchronous motors
SU34073A1 (en) The method of indirect testing of three-phase asynchronous motors for heating
Chalmers et al. Importance of direct-and quadrature-axis damper impedances in starting performance of salient-pole motors
US1872371A (en) Alternating current motor
Naseer et al. Experimental Determination of Equivalent Circuit Parameters for a Synchronous Generator
SU684673A2 (en) Device for trouble-free electric power supply
SU59733A1 (en) Compensated synchronous generator
SU843112A1 (en) Device for testing heating of induction motor
DE531189C (en) Sound transmitter system
Mahtani et al. Drying out of a 11 kV-4900 kVA Synchronous Machine through Different Methods
SU122806A1 (en) Method for controlling the excitation of a three-phase synchronous motor
LaPierre et al. DC Dynamic Braking of Squirrel-Cage Induction Motors [includes discussion]
SU48764A1 (en) Device for asynchronous start-up of synchronous machines
US1712033A (en) Commutating machine connected to induction machines
SU54652A1 (en) Device for driving a variable frequency synchronous generator
SU71256A1 (en) Primary Motor Testing Device
US1304210A (en) Induction-motor control