способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором

Классы МПК:G01R31/34 испытание электрических машин
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Денисов Валерий Николаевич (RU),
Курилин Сергей Павлович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-12-10
публикация патента:

Изобретение относится к области диагностики асинхронных электрических двигателей с фазным ротором. Сущность: при неподвижном роторе на фазы статора и ротора последовательно подают импульсные напряжения в виде функции Хевисайда при остальных короткозамкнутых фазах. Измеряют возникающие при подаче напряжения токи всех фаз, являющиеся элементами интегральной матрицы Грина. Сравнивают соответствующие элементы интегральной матрицы Грина тестируемого электрического двигателя с соответствующими элементами эталонной интегральной матрицы Грина. По величине отклонения в соответствующих элементах этих матриц судят о наличии дефекта в структуре активной части электрического двигателя. Технический результат: повышение надежности обнаружения неисправности. 10 ил., 1 табл. способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

Формула изобретения

Способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, основанный на измерении токов статора и ротора электрического двигателя, возникающих от напряжений, приложенных по цепям питания, отличающийся тем, что при неподвижном роторе на фазы статора и ротора последовательно подают импульсные напряжения в виде функции Хевисайда при остальных короткозамкнутых фазах и измеряют возникающие при подаче напряжения токи всех фаз, являющиеся элементами интегральной матрицы Грина, сравнивают соответствующие элементы интегральной матрицы Грина тестируемого электрического двигателя с соответствующими элементами эталонной интегральной матрицы Грина, по величине отклонения в соответствующих элементах этих матриц судят о наличии дефекта в структуре активной части электрического двигателя.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области диагностики электромеханического оборудования, применяемого в сельском хозяйстве, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других отраслях промышленности, в частности к диагностике асинхронных электрических двигателей с фазным ротором.

Существует изобретение, в котором диагностируется отсутствие межвитковых замыканий ротора по отсутствию в спектре электродвижущей силы гармонических составляющих, четных по отношению к основной гармонике электродвижущей силы. При наличии замыканий путем сравнения относительных величин гармонических составляющих и их частот с каноническим составом магнитного поля ротора данной синхронной машины определяют расположение дефектной катушки (2192649 RU, 10.11.2002). Имеются способы диагностирования погружных центробежных насосов, осуществляемые при пуске, выходе на стационарный режим, в стационарном режиме и при останове посредством одновременной регистрации потребляемого электродвигателем тока, напряжения электропитания, мгновенных значений амплитуд вибрации и величин буферного давления путем сравнения с параметрами, полученными при вводе в эксплуатацию (RU 2206794 С1, 20.06.2003), а также посредством регистрации переменной составляющей суммы фазных токов питания за счет установки датчика напряжения одновременно на три фазы питающего кабеля, анализа формы и амплитуды полученного сигнала сравнением со значениями предыдущих измерений (RU 2213270 С2, 27.09.2003). В способах диагностики на основании анализа спектра частот амплитудной модуляции тока, потребляемого двигателем, и по глубине амплитудной модуляции тока, определяют дефектный агрегат механизма или системы (JP 05-018813, 26.01.93, RU 2269759 С1, 10.02.2006). Существует способ комплексного контроля трехфазной обмотки электрической машины путем подачи на ее обмотки от генератора суперпозиции двух импульсных последовательностей с одинаковыми периодами и противоположными полярностями. В данном способе о наличии дефекта судят по напряжению на выходе фазового детектора (RU 2289143 С2, 10.12.2006). В способе точного обнаружения места виткового замыкания в обмотках якорей коллекторных электрических машин (RU 2308730 С2, 10.06.2007) испытательное напряжение подают поочередно на две коллекторные пластины двух смежных витков обмотки якоря и по резкому уменьшению импульсного магнитного поля несимметрично расположенного индукционного датчика, определяют единственный короткозамкнутый контур, а перемещением датчика по периметру определяют точку виткового замыкания.

Недостатком известных способов диагностики, позволяющих определять дефектный агрегат механизма или системы, является невозможность диагностирования активной части такого дефектного агрегата, как электрический двигатель с фазным ротором.

Наиболее близким к предлагаемому способу диагностики являются способы диагностирования погружных центробежных насосов, осуществляемые при пуске, выходе на стационарный режим, в стационарном режиме и при останове посредством одновременной регистрации потребляемого электродвигателем тока, напряжения электропитания, мгновенных значений амплитуд вибрации и величин буферного давления путем сравнения с параметрами, полученными при вводе в эксплуатацию (RU 2206794 С1, 20.06.2003), а также посредством регистрации переменной составляющей суммы фазных токов питания за счет установки датчика напряжения одновременно на три фазы питающего кабеля, анализа формы и амплитуды полученного сигнала путем сравнения со значениями предыдущих измерений (RU 2213270 С2, 27.09.2003).

Целью изобретения является разработка способа диагностики активной части электрического двигателя. Способ позволяет по измеряемым в процессе диагностики токам, получаемым по цепям питания обмоток статора и ротора, производить анализ состояния электрического двигателя.

Поставленная цель достигается тем, что в отличие от предложенных ранее способов диагностики используется сравнение измеренных по цепям питания токов электрических двигателей ЭМС с эталонными токами, являющимися элементами матрицы Грина. Большое число контролируемых параметров обеспечивает большую надежность обнаружения неисправностей активной части двигателя.

Указанная задача решается следующим образом [Курилин С.П., Денисов В.Н., Круглов В.В. Матричная теория электрических машин. М.: АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 2008. - 128 с.: ил. ISBN 978-5-94771-102-8]:

1. По электрическому входу фиксируется вектор тока машины

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

компонентами которого являются токи статора и ротора.

2. Проводится достаточно быстрый диагностический эксперимент, такой, что за его время сигналы по другим входам не успеют существенно измениться. В частности, частота вращения ротора поддерживается равной нулю способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 =0.

В этих условиях моделью для описания электрической машины может служить система дифференциальных уравнений

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

где способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 и А - вектор напряжений и соответствующая параметрическая матрица. Начальное значение вектора тока дается вектором способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 .

Применив преобразование Лапласа к выражению (2), получаем в операторной форме записи

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

где р, способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 , способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 - изображения по Лапласу оператора дифференцирования, вектора тока и вектора напряжений способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 .

Из (3) находим изображение вектора тока

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

где Е - единичная матрица.

Теория интегральных преобразований утверждает: если изображение решения есть произведение элементарных изображений, то оригинал решения есть свертка элементарных оригиналов.

Оригинал одного из сомножителей правой части (4)

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

очевиден. Это векторная функция

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 ,

где способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 (t) - функция Дирака или дельта-функция. Осталось выяснить, каков оригинал первого сомножителя правой части (4)

(рЕ-А)-1.

Если при нулевых начальных условиях воздействовать дельта-функцией на одну из фаз электрического входа, то вектор отклика машины способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 можно, согласно (2), найти из уравнения

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 ,

где способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 - единичный вектор, у которого все координаты равны нулю, за исключением единицы, стоящей на месте с индексом k. Воздействия по каждой из фаз и отклики машины связаны матричным уравнением

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

Здесь принято, что элементы матрицы Грина

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 , m=1, способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 , n, k=1, способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 , n

представляют собой отклики машины по фазе с индексом m на импульсное воздействие по фазе с индексом k.

Применив преобразования Лапласа к выражению (5) и решив полученную систему уравнений относительно изображения матрицы Грина

G(p)=(pE-A)-1,

приходим к выводу о том, что оригиналом первого сомножителя правой части выражения (5) является матрица Грина

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

Таким образом, при произвольном характере питающих машину напряжений, ее отклик дается вектором тока

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

а в случае воздействия на обесточенную машину

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

В выражениях (7), (8) символом «*» обозначена свертка функций, то есть интеграл вида

способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

В частности, если подается импульсное напряжение способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 только по цепи питания с индексом k, то соответствующий вектор тока двигателя способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 представляет собой k-тый столбец матрицы Грина.

То есть, если способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 .

Матрица Грина по (6) является функциональной матрицей собственных и взаимных проводимостей фаз асинхронного двигателя, выраженных в относительных единицах. Она несет информацию не только о величине этих проводимостей и их симметрии, но и о том, как эти проводимости изменяются с течением времени.

Процесс диагностики производится путем последовательной подачи импульсных напряжений в виде функции Хевисайда на фазы статора и ротора асинхронного двигателя при неподвижном роторе и измерении возникающих при этом токов фаз. На фиг.1 представлены фазы статора и ротора двигателя. В различных комбинациях (см. таблицу) на одну из фаз подается питание и производится измерение тока во всех фазах статора и ротора.

На фиг.2 представлен измерительный блок, состоящий из резистивного элемента (шунта) Ш и электронного осциллографа ЭО. Измерительный блок включается последовательно в цепь той же фазы, в которой производится измерение тока. Если производится измерение интегрального элемента матрицы Грина способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 , то питание подается на фазу с номером k, а измерительный блок включается в фазу с номером m. Питающее напряжение по фиг.3 задается ступенчатой импульсной функцией в виде функции Хевисайда с амплитудой U=10-15 В.

Измерения токов фаз производятся при неподвижном роторе. Взаимное расположение статора и ротора может быть любым, но должно сохраняться неизменным в течение всей серии опытов.

Получение элементов интегральной матрицы Грина производится следующим образом:

1) измерительные блоки включаются во все фазы;

2) фазы с номерами 2-6 замыкаются накоротко;

3) импульс по фиг.3 подается на фазу с номером 1. При этом измеряются напряжения на шунтах измерительных блоков способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632

4) далее опыт повторяется с круговым изменением номеров фаз включения измерительного блока (внутренний цикл) и номеров фаз, питающихся от источника (внешний цикл), как отражено в таблице.

Согласно таблице для определения интегральной матрицы Грина проводится 36 опытов.

Элементы измеренной интегральной матрицы Грина сравниваются с элементами эталонной матрицы. Эталонная матрица снимается аналогичным способом с электродвигателя, исправность которого не вызывает сомнений. Путем сравнения элементов интегральной матрицы Грина тестируемой и эталонной электрической машины определяют дефектный элемент ее структуры.

Ниже приводятся экспериментальные данные, относящиеся к исправному асинхронному двигателю и двигателю с поврежденной фазой. На фазу 1 статора эталонного асинхронного двигателя с активным сопротивлением 3 Ом подавалось постоянное напряжение амплитудой 12 В в виде функции Хевисайда. За это же самое время с обмоток статора 1, 2, 3, 4, 5, 6 (фиг.4) одновременно снимались показания цифровым запоминающим осциллографом PCS500, при одинаковых номиналах шунтов (Ш) 0,25 Ом. Имитация повреждения обмотки проводилась включением дополнительного сопротивления в цепь фазы 2 статора (фиг.4). Номинал подключаемого сопротивления варьировался: R1=10 Ом, R2=630 Ом. Ток фазы внешнего цикла с течением времени выходит на постоянный уровень, ток фазы внутреннего цикла затухает до нуля, если обмотка не повреждена (фиг.5), повреждение незначительно (фиг.6) или практически, с точностью до уровня шумов (фиг.7), равен нулю для фазы с разрывом. Если в исследуемых фазах статора не было повреждений, то интегральная матрица Грина симметрична и токи фаз внутреннего цикла совпадают, затухая до нуля (фиг.8). Графики токов интегральной матрицы Грина приведены для неповрежденных обмоток на фигуре 8 и обмоток с имитацией повреждения на фигурах 9, 10 соответственно. В фазе с измененными характеристиками наблюдается резкое уменьшение амплитудного значения тока по сравнению с эталонной характеристикой. В фазе с эталонными параметрами изменение тока также имеется, но отличие тока от эталонного тока незначительно.

Представляется весьма важным, что подобную диагностику можно производить без демонтажа и разборки АД, а также без отсоединения технологического оборудования.

Номер фазы включаемого Номер питаемой фазы
измерительного блока 12 34 56
1 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632
2способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632
3способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632
mспособ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632
6способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632
способ диагностики электрических двигателей с фазным ротором, патент № 2392632 Тестируемые элементы интегральной матрицы Грина

Класс G01R31/34 испытание электрических машин

устройство контроля работоспособности электродвигателя постоянного тока -  патент 2526500 (20.08.2014)
способ обнаружения витковых замыканий в обмотке вращающегося якоря коллекторной электрической машины с уравнительными соединениями -  патент 2523730 (20.07.2014)
стенд для исследования и испытания электроприводов -  патент 2521788 (10.07.2014)
способ и система мониторинга сигналов от вала вращающейся машины -  патент 2518597 (10.06.2014)
устройство контроля продолжительности контактирования элементов качения подшипникового узла электрической машины -  патент 2510562 (27.03.2014)
способ контроля качества пропитки обмоток электротехнических изделий -  патент 2503116 (27.12.2013)
способ определения параметров асинхронного электродвигателя -  патент 2502079 (20.12.2013)
устройство для испытаний частотно-управляемого гребного электропривода системы электродвижения в условиях стенда -  патент 2498334 (10.11.2013)
способ согласования магнитопроводов ротора и якоря в двухмерных электрических машинах-генераторах -  патент 2496211 (20.10.2013)
способ диагностирования электрических цепей, содержащих активное сопротивление и индуктивность -  патент 2496115 (20.10.2013)
Наверх