УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НЕПОЛНОФАЗНОМ РЕЖИМЕ Российский патент 2004 года по МПК H02H7/09 

Описание патента на изобретение RU2229765C2

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для дистанционного управления и защиты двигателей трехфазного тока, в действующих и проектируемых электроустановках, при возникновении неполнофазного режима в питающей сети, и касается конструкции магнитных пускателей и контакторов, используемых в устройстве.

Как известно, для дистанционного управления электроустановками, в частности, используются магнитные пускатели и контакторы, включаемые на фазное или линейное напряжение трехфазной сети. (Л-1, стр. 271 и 275).

Известно, что при потере напряжения на одной фазе включенный двигатель продолжает работать.

На фиг.1 и фиг.2 показана цепь намагничивающего тока, называемого током подпитки. Создаваемая этим током намагничивающая сила

Fn=In·Wk

достаточна для удержания магнитного пускателя в сработавшем состоянии.

В одном случае обрыва фазы возможно включение пускателя и двигателя на две фазы, фиг. 3.

Неполнофазный режим работы питающей сети вызывает опасные перегрузки по току у двигателей трехфазного тока и является главной причиной их повреждения.

Защита двигателей от перегрузки с помощью теплового реле не обладает в этом случае требуемой степенью надежности.

Ненадежная работа устройств защиты асинхронных двигателей на действующих электроустановках является причиной многочисленных случаев их повреждения. Наиболее часто повреждаются двигатели небольшой мощности и двигатели, работающие в автоматическом повторно-кратковременном режиме.

Цель изобретения состоит в поиске новых технических решений по созданию устройств, обеспечивающих надежную защиту двигателей при неполнофазном режиме как на действующих, так и на проектируемых электроустановках.

На действующих электроустановках поставленная цель достигается тем, что намагничивающая катушка контактора или магнитного пускателя, рассчитанная на линейное напряжение, подключается к трем фазам цепи, питающей электродвигатель, к одной фазе - средним витком напрямую, а к двум другим фазам - крайними витками через последовательно включаемые конденсаторы, фиг. 4.

Конденсаторы C1 включаются в цепь катушками кратковременно - на момент пуска двигателя, а конденсаторы С2 - на все время включенного состояния.

Емкость конденсаторов первой группы выбирается такой, чтобы ток в катушке при включении пускателя на две фазы был меньше минимального тока, необходимого для срабатывания пускателя, а емкость конденсаторов второй группы такой, чтобы ток, удерживающий пускатель в сработавшем состоянии, при обрыве одной фазы снижался до величины, меньшей необходимого для удержания.

Точка присоединения фазы к среднему витку делит катушку на две секции с равным числом витков

В действующих электроустановках доступ к среднему витку катушки пускателя осуществляется путем ее перемотки на две секции.

При полнофазном режиме работы питающей сети токи в секциях сдвинуты по фазе на 120°. Создаваемые токами намагничивающие силы также сдвинуты на 120°

F1=I1·Wc; F2=I2·Wc

(фиг. 5).

При неполнофазном режиме возможны два случая.

1. Обрыв фазы, к которой присоединен средний виток (средняя точка) катушки, фиг. 6.

Намагничивающую силу в этом случае создают две секции, соединенные последовательно и включенные на линейное напряжение

F’k=Ik·Wk

2. Обрыв фазы, подключенной к крайним виткам, фиг. 7 и фиг. 8.

Намагничивающая сила в этом случае создается одной секцией, включенной на линейное напряжение

Кроме того, в этом случае намагничивающая сила создается током подпитки, проходящим через включенные главные контакты пускателя и статорную обмотку

Fn=In·Wc

Эта дополнительная намагничивающая сила, создаваемая секцией, подключенной к оборванной фазе, находится в противофазе с намагничивающей силой, создаваемой секцией, включенной непосредственно на линейное напряжение, ослабляет намагничивающую силу катушки и является положительным фактором

F’k=F1.2-Fn

Расчет емкости, включаемой на все время сработавшего состояния пускателя, производится с учетом первого случая обрыва. Расчетная схема представлена на фиг. 9.

Сопротивление цепи - Zц.уд, при котором ток в цепи катушки ограничивается до Imin.уд, минимально необходимого для удержания пускателя в сработавшем состоянии, согласно Л1, стр. 118, равно

Решая совместно уравнения (1) и (2) относительно Хс2, имеем

Полученное расчетное уравнение представляет собой квадратное уравнение вида x2+px-q=0, где XC2=X;

Значения величин в расчетном уравнении

Zк.уд; rк; Imin.уд; Imin.вкл на действующих электроустановках находят измерением и по паспортным данным;

υл - линейное напряжение трехфазной сети.

По найденному значению емкостного сопротивления конденсатора вычисляют его емкость и напряжение

Л1, стр. 115

υС2=Imin.уд·XC2

По каталогу выбирается ближайшее меньшее значение емкости.

Активное сопротивление катушки пускателя во включенном состоянии пускателя во много раз меньше индуктивного и им можно пренебречь.

С учетом этого обстоятельства расчетная формула принимает более компактный вид

Выбор емкости конденсаторов, включаемых в цепь катушки пускателя при пуске двигателя, осуществляется согласно расчетной схеме фиг.10 по аналогичным формулам

C1=Imin.вкл·Xc1

При полнофазном режиме токи Imin.вкл и Imin.уд увеличиваются в раз, что и обеспечивает нормальное функционирование пускателя.

Предлагаемое техническое решение по управлению и защите асинхронных двигателей при возникновении неполнофазного режима пригодно как для действующих, так и для проектируемых электроустановок.

Устройство не известно по источникам технической информации, обладает полезной и существенной новизной и требуемым уровнем патентоспособности.

Источники информации

1. Электротехника с основами промышленной электроники, В.Е.Китаев, П.С.Шляпинтох, изд. Высшая школа, М., 1973 год.

2. Защита асинхронных электродвигателей от работы на двух фазах, кандидат технических наук Е.Н.Зимин, УДК 321.313.333: 621.316.925.

3. Бюллетени технической информации №№8, 21, 22 за 1978 год и №№5,15 за 1979 год.

4. Статистика местных предприятий о повреждаемости асинхронных двигателей.

Похожие патенты RU2229765C2

название год авторы номер документа
Устройство для защиты трехфазного электродвигателя от работы на двух фазах 1980
  • Верховский-Молчанов Ян Львович
SU964842A1
ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕХПРОВОДНАЯ КАТУШКА 2000
  • Турусов М.С.
RU2221294C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНОЙ УСТАНОВКИ ОТ АНОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 1991
  • Дорошев Юрий Степанович
RU2027273C1
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 2009
  • Фейгин Лев Залманович
  • Косой Петр Львович
  • Клавсуц Ирина Львовна
  • Серегина Алла Анатольевна
  • Фейгин Игорь Львович
RU2406206C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ НЕПОЛНОФАЗНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 1997
  • Черников Г.Б.
RU2131162C1
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ НЕПОЛНОФАЗНЫХ И НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ 2000
  • Юндин М.А.
  • Кобзистый О.В.
RU2178614C2
Устройство для защиты трехфазного асинхронного электродвигателя от исчезновения напряжения в фазе питающей сети 1990
  • Дрючин Виктор Гаврилович
  • Жиляков Виктор Иванович
  • Коцемир Игорь Анатольевич
  • Потапов Владимир Дмитриевич
SU1786620A1
Способ проверки и настройки электротепловых реле защиты трехфазных асинхронных электродвигателей 1990
  • Лут Николай Тихонович
  • Кохановский Сергей Павлович
  • Наливайко Виталий Адамович
  • Гинтаутас Виктор Витуас
  • Самсоненко Сергей Григорьевич
SU1718293A1
Электропривод трубопроводной запорной арматуры с устройством для защиты электродвигателя от аварийного режима 1989
  • Яговкин Владимир Иванович
  • Сивко Вера Владимировна
SU1661903A1
Устройство для защиты асинхронного электродвигателя от аномального режима 1982
  • Яговкин Владимир Иванович
  • Клюквина Наталья Владимировна
SU1117761A2

Иллюстрации к изобретению RU 2 229 765 C2

Реферат патента 2004 года УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НЕПОЛНОФАЗНОМ РЕЖИМЕ

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления и защиты асинхронных двигателей при неполнофазном режиме работы питающей сети. Техническим результатом является создание устройства, обеспечивающего надежную защиту двигателя при неполнофазном режиме. Особенность устройства управления и защиты асинхронного двигателя при неполнофазном режиме состоит в том, что оно применимо как на проектируемых, так и на действующих электроустановках, так как в устройстве возможно использовать магнитные пускатели и контакторы действующих электроустановок. Для этого необходимо перемотать намагничивающую катушку пускателя на две секции, чтобы получить доступ к среднему витку катушки, рассчитанной на линейное напряжение. Произведенные расчеты для некоторых типов пускателей третьего габарита показывают, что емкость конденсаторов, включенных последовательно с секциями на время пуска, составляет порядка 2,5 мкФ, а емкость конденсаторов, включаемых на все время включенного состояния пускателей, составляет порядка 0,35 мкФ. Управление устройством осуществляется включением в цепь среднего витка кнопки "Пуск" и "Стоп" или управляющего датчика. Достоинство устройства состоит также в том, что оно может быть внедрено персоналом самих предприятий, не дожидаясь производства устройств на электроаппаратных заводах электроэнергетической отрасли, содержащих двухсекционные катушки на магнитных пускателях и контакторах и комплектующие конденсаторы. 10 ил.

Формула изобретения RU 2 229 765 C2

Устройство управления и защиты асинхронного двигателя при неполнофазном режиме работы питающей сети, состоящее из магнитного пускателя или контактора и двух групп конденсаторов, регулирующих ток в катушке, не допуская включения пускателя на две фазы и его работу на двух фазах, отличающееся тем, что катушка пускателя включается на три фазы цепи, питающей двигатель, - к одной фазе средним витком напрямую, к двум другим фазам - крайними витками через последовательно присоединяемые конденсаторы: одной группы - на момент включения пускателя, другой - на все время ее включенного состояния, емкость конденсаторов первой группы выбирается такой, чтобы ток при попытке включения на две фазы был меньше минимального тока срабатывания пускателя, а емкость конденсаторов второй группы такой, чтобы ток, удерживающий пускатель в сработавшем состоянии, при обрыве одной фазы снижался до величины, меньшей необходимого для удержания.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2229765C2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ ОБРЫВА ФАЗЫ 1991
  • Брусов Сергей Андреевич[Ua]
RU2030053C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАГРУЗКИ ОТ НЕПОЛНОФАЗНОГО РЕЖИМА 1990
  • Рябинин Борис Павлович
RU2016456C1
Способ получения содержащих азот антрахиноновых производных 1926
  • О.И. Красочной Промышленности, Акц. О-Во
SU15620A1
Устройство для передачи информации во взаимном двустороннем радиоканале 1986
  • Кардоник Григорий Сухерович
  • Сидоров Владимир Васильевич
  • Школдов Петр Алексеевич
SU1462498A1
СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА 1996
  • Голованов А.М.
  • Пашков В.И.
  • Сергеев В.И.
RU2103441C1
US 4060841 А, 29.11.1977
Способ получения непрерывнолитой медной заготовки для электротехнических целей и технологический комплекс для его осуществления 2018
  • Портнов Михаил Константинович
  • Третьяков Максим Владимирович
  • Яушев Радислав Галиевич
RU2688103C1
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАРБОНАТА МЕТАЛЛА В ХЛОРИД МЕТАЛЛА 2015
  • Эккерт Хельмут
  • Шиманн Мартин
  • Шмид Гюнтер
  • Тароата, Дан
  • Шерер Виктор
  • Фишер Петер Хайнц
  • Келлерманн Ренате Элена
RU2652635C2
Шиберное устройство 1976
  • Кольцов Иван Иванович
  • Маштаков Александр Васильевич
SU740381A1
Дорожная спиртовая кухня 1918
  • Кузнецов В.Я.
SU98A1

RU 2 229 765 C2

Авторы

Турусов М.С.

Даты

2004-05-27Публикация

2001-11-29Подача