СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК Российский патент 2014 года по МПК G01R31/06 

Описание патента на изобретение RU2504791C1

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения неисправного состояния (диагностики) индуктивных обмоток электрических машин, работающих в закрытых корпусах и открытого типа, а также трансформаторов, пускозащитной аппаратуры, обмоток устройств автоматики и электроники.

Диагностика электротехнических устройств, содержащих индуктивные обмотки, заключается в основном путем измерения и расчета электрических параметров - полного, активного и реактивного сопротивлений, индуктивности и добротности. Эти параметры можно рассчитать на основе измерений с помощью измерительного комплекта К-505 и его модификаций напряжения U, тока I и активной мощности тока Р и далее по формулам определяют

Z=U/I, Ом - полное сопротивление, R=Р/12=ZCosφ, Ом - активное сопротивление, Х=Zsinφ, Ом - реактивное сопротивление,

Cosφ=Р/S - коэффициент мощности тока,

φ=arcosφ - угол сдвига фаз между током и напряжением. Диагностика индуктивных обмоток электротехнических устройств различного назначения с помощью измерительного комплекта типа К-505 в натурных условиях не является оперативной с достаточной разрешающей способностью. Измерительный комплект не является прибором сравнительной оценки непосредственно электрических параметров заведомо исправной индуктивной обмотки и аналогичной испытуемой. Этот метод позволяет оценить состояние, например, обмоток электродвигателя при их значительных (ощутимых) нарушениях не на начальных стадиях.

Необходимость раннего выявления неисправного состояния индуктивных обмоток электродвигателей, используемых в приводах компрессоров, размещенных в неразборных корпусах бытовых и торговых холодильных агрегатах, связана, прежде всего, с их длительной безаварийной эксплуатацией. Поэтому в условиях цеха перед установкой ремонтного или нового электродвигателя в корпус герметичного холодильного компрессора проводится их диагностика. Натурная (внецеховая) диагностика обмоток электропривода бытовых и торговых холодильных агрегатов и кондиционеров выполняется малыми предприятиями сервиса по заявкам заказчиков. Разнообразие электроприводов холодильной техники достаточно велико. Их основные электрические параметры значительно отличаются: по напряжению от 127 до 380 В, по мощности тока от 0,18 кВт до 5,5 кВт, по номинальной силе тока от 1,3 А до 7 А, по коэффициенту мощности тока от 0,65 до 0,86, что соответствует углу сдвига фаз между током и напряжением, не превышающим 60° (Холодильные компрессоры, справочник, М.: Легкая промышленность, 1981, 280 с.).

При таком разнообразии электроприводов холодильных агрегатов оперативная их диагностика в натурных условиях (у заказчика) может быть выполнена прибором (устройством) сравнения, в котором используется легко перестраиваемая по сопротивлению электрическая цепь сравнения, или другая вспомогательная электрическая цель.

Наиболее распространенными приборами сравнения, предназначенными для измерения параметров элементов электрических цепей, являются электрические мосты постоянного и переменного тока (С.М.Нижний, Мосты переменного тока. - М. - Л., Энергия, 1966, -128 с.). Мосты имеют диагональ питания и диагональ нагрузки, в которую включают сравнивающее устройство (СУ) или показывающий прибор. В зависимости от режима работы диагонали нагрузки различают электрические мосты уравновешенные, неуравновешенные и квазиуравновешенные. В последних уравновешивание моста осуществляется по одной из составляющих комплексного полного сопротивления - модулю, фазе, активной или реактивной. Достигается это путем применения специальных сравнивающих устройств - детекторов частотных фазовых, амплитудных (Электротехнический справочник, в 3-х Т, Y1, под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. - М.: Энергия, 1980, - 520 с., стр.183-186).

Большая часть мостов переменного тока, предназначенных для измерения параметров индуктивных обмоток, работают при малых величинах токов (мосты Р50-1, УМ-3, Р556, ИИН-4). Мост ИИН-3М предназначен для лабораторных и цеховых измерений параметров индуктивных обмоток с магнитопроводом и без него. Токи небольшой величины в измерительных схемах мостов делают их малоприемлемыми для раннего выявления неисправного состояния обмоток в электроприводах компрессоров. Кроме этого, мосты имеют большой вес от 20 до 60 кг и высокую цену.

Наиболее близким по своей сути способ диагностики индуктивных обмоток, принятый за прототип, путем сравнения их полных сопротивлений, измеренных с помощью трехфазной электрической цепи, показан на фиг.1, патент на изобретение: RU 2426140 С1, МПК G0110. 08.10.2011, бюл. №22.

Электрическая схема, фиг.1, с помощью которой реализуется способ прототипа, содержит испытуемую индуктивную обмотку трехфазного электродвигателя 1.1, к первому из ее выводов подключают конденсатор с переменной емкостью 1.2, ко второму ее выводу подключают резистор 1.3, а свободные выводы конденсатора 1.2 и резистора 1.3 соединяют в один узел и подключают к амперметру 1.4. Узел соединения резистора 1.2 со вторым выводом испытуемой обмотки 1 соединяют с амперметром 1.5. Узел соединения первого вывода испытуемой индуктивной обмотки 1.1 с конденсатором с переменной емкостью 1.2 соединяют с выводом 6 вторичной обмотки трехфазного трансформатора 1.9, соединенной по схеме треугольник, свободный вывод амперметра 1.5 соединяют с выводом 1.7 вторичной обмотки трансформатора 1.9, свободный вывод амперметра 1.4 соединяют с выводом 1.8 вторичной обмотки трансформатора 1.9 с регулируемым напряжением.

В схеме устройства, с помощью которой реализуется способ диагностики индуктивных обмоток прототипа, в режиме холостого хода устанавливают регулятор напряжения вторичных обмоток, выводы 1.6, 1.7, 1.8, в положение, при котором на их выводах возникает такой величины напряжение, при котором далее в подключенной одной из обмоток заведомо исправной индуктивной обмотки к фазе ВС вторичной обмотки трехфазного трансформатора, выводы 1.6, 1.7, при отключенных от нее вспомогательных элементов - конденсатора с переменной емкостью 1.2 и резистора 1.3, возникает номинальной величины сила электрического тока, отсчитываемая по амперметру 1.5. Отключают трехфазный трансформатор от сети, подключают вспомогательные элементы - конденсатор с переменной емкостью 1.2 и резистор 1.3. Подключают схему устройства к трехфазной сети, изменяют емкость конденсатора до такой величины, при которой показания амперметров 1.4, 1.5 будут одинаковыми. Равенство показаний амперметров 1.4, 1.5 является признаком исправного состояния для всех подключаемых однотипных индуктивных обмоток.

При диагностике электрических обмоток с относительно большим полным сопротивлением способом прототипа, например, электрических машин малой мощности тока, неизбежно возникают значительные тепловые потери мощности тока в испытуемых индуктивных обмотках, а также во вторичных обмотках измерительного трансформатора, соединенных по схеме треугольника. Это является недостатком способа-прототипа.

Задачей предлагаемого технического решения является расширение его возможности при диагностике индуктивных обмоток с относительно большим полным сопротивлением, например электродвигателей малой мощности тока и работающих электродвигателей, размещенных в неразборных корпусах и открытого типа с достаточным количеством доступных для подключения к сети проводников.

Поставленная задача достигается тем, что электрическая схема, фиг.2, с помощью которой реализуется способ, содержит трехфазную электрическую цепь, в которой в фазу ВС включены испытуемая индуктивная обмотка 2.1 с подключенным последовательно амперметром 2.5; в фазу СА включены конденсатор с переменной емкостью 2.2, с подключенным последовательно к нему амперметром 2.5; в фазу АВ включены резистор 2.3 с переменной величиной сопротивления с подключенным последовательно к нему амперметром 2.4. Узлы А, В, С этой трехфазной электрической цепи соединены с одноименными выводами А, В, С 2.8, 2.7 и 2.6 вторичной обмотки трехфазного трансформатора 2.9, с регулируемым напряжением.

В схеме устройства в режиме холостого хода устанавливают регулятор напряжения вторичных обмоток, выводы 2.6, 2.7, 2.8, в положение, при котором на их выводах возникает такой величины напряжение, при котором в заведомо исправной индуктивной обмотки 2.1 возникает номинальной величины сила электрического тока, отсчитываемая по амперметру 2.5. Далее изменяют емкость конденсатора до такой величины, при которой показания амперметра 2.4, станет равным показанию амперметра 2.5.

Равенство показаний амперметров 2.4 и 2.5 является признаком исправного состояния для всех подключаемых однотипных индуктивных обмоток. Величину емкости конденсаторов 2.2 записывают в базу данных. База данных величин емкостей конденсатора 2.2 для конкретных электродвигателей используется при диагностических работах в условиях заказчика. Вспомогательные электрические элементы, конденсатор с переменной величиной емкости, резистор позволяют проводить диагностику обмоток работающих электроприводов компрессоров холодильных агрегатов в условиях заказчика при номинальном напряжении и номинальном магнитном потоке в магнитопроводе электродвигателя.

Сущность предлагаемого способа диагностики индуктивных обмоток можно пояснить векторной диаграммой, фиг.3, электрической цепи, содержащей индуктивную обмотку 2.1 с вспомогательными элементами - конденсатором с переменной емкостью 2.2 и резистором 2.3, которые соединены между собой в трехфазную цепь по схеме треугольник.

Соединение вторичных обмоток трехфазного трансформатора по схеме треугольника, независимо от характера нагрузки, имеет симметричную систему векторов трехфазных напряжений, фиг.3. Относительно векторов фазных напряжений, они же линейные, отложены векторы фазных токов: вектор фазного тока IAB, совпадающий, т.к. в эту фазу включен активный элемент - резистор; вектор фазного тока IBC - отстающий на некоторый угол, т.к. в эту фазу включен реактивный элемент - индуктивная обмотка; вектор фазного тока ICA - опережающий на 90°, т.к. в эту фазу включен идеальный реактивный элемент - конденсатор. Согласно первому закону Кирхгофа векторы линейных токов IA, IB, IC в линейных проводниках А, В, С определяются геометрической разностью двух соответствующих векторов фазных токов IA=IAB-ICA, IB=IBC-IAB, IC=ICA-IBC. Треугольник векторов линейных токов IA, IB, IC - равнобедренный, геометрическая сумма векторов линейных токов равна нулю, т.е. IA+IB+IC=0. При равенстве фазных векторов токов ICA=IBC, окажется, равны между собой, в отличие от прототипа, показания амперметров 2.4, и 2.5 фазных токов, фиг.2. Это является признаком исправного состояния для всех подключаемых однотипных индуктивных обмоток. Предлагаемое техническое решение способа расширяет возможности диагностики индуктивных обмоток электродвигателей электроприводов на ранних стадиях, при номинальных токах.

Похожие патенты RU2504791C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2010
  • Богданов Валентин Иванович
  • Богданов Николай Иванович
  • Калмыков Борис Юрьевич
RU2426140C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2010
  • Богданов Валентин Иванович
  • Калмыков Борис Юрьевич
RU2433417C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2007
  • Богданов Валентин Иванович
  • Богданов Владимир Валентинович
  • Степаненко Евгений Борисович
RU2336535C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2013
  • Богданов Валентин Иванович
  • Калмыков Борис Юрьевич
  • Богданов Виктор Иванович
  • Овчинников Николай Александрович
RU2538077C2
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2009
  • Богданов Валентин Иванович
  • Богданов Владимир Валентинович
  • Степаненко Евгений Борисович
RU2396571C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2009
  • Богданов Валентин Иванович
  • Богданов Владимир Валентинович
  • Степаненко Евгений Борисович
RU2388004C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2013
  • Богданов Валентин Иванович
  • Калмыков Борис Юрьевич
  • Богданов Виктор Иванович
  • Овчинников Николай Александрович
RU2523762C1
ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2010
  • Богданов Валентин Иванович
  • Богданов Владимир Валентинович
  • Шестаков Геннадий Валерьевич
RU2419949C1
ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2009
  • Богданов Валентин Иванович
  • Богданов Владимир Валентинович
  • Степаненко Евгений Борисович
RU2386203C1
ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 1992
  • Богданов В.И.
  • Богданов В.В.
RU2007828C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 504 791 C1

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения неисправного состояния индуктивных обмоток электрических машин. Сущность изобретения заключается в том, что вспомогательная трехфазная электрическая цепь содержит в первой фазе конденсатор с переменной величиной емкости и последовательно подключенным к нему первым амперметром, во второй фазе резистор с переменной величиной сопротивления, а в третьей фазе диагностируемую индуктивную обмотку с последовательно подключенным к ней вторым амперметром. Полученную электрическую цель подключают к линейным выводам вторичной обмотки трансформатора, соединенной по схеме треугольник с регулируемым напряжением. Равенство показаний амперметров является признаком исправного состояния для всех подключаемых однотипных индуктивных обмоток. Технический результат - расширение возможности диагностики индуктивных обмоток. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 504 791 C1

Способ диагностики индуктивных обмоток, заключающийся в сравнении при номинальном токе полного сопротивления испытуемой индуктивной обмотки и полного сопротивления исправной однотипной индуктивной обмотки, сравнение полного сопротивления испытуемой индуктивной обмотки выполняют путем подключения к начальному и концевому ее выводам электрической цепи из последовательно соединенных вспомогательных электрических элементов - конденсатора с переменной величиной емкости и резистора с переменной величиной сопротивления, полученную замкнутую электрическую цепь с тремя узлами подключают к вторичной обмотке трехфазного трансформатора, соединенной по схеме треугольник с двумя амперметрами, подключенными к первому и второму линейным выводам вторичной обмотки трансформатора с регулируемым напряжением, отличающийся тем, что первый амперметр включен последовательно с конденсатором с переменной емкостью и узлом соединения вывода первого амперметра, резистора с переменной величиной сопротивления и первым проводником вторичной обмотки трансформатора, второй амперметр включен последовательно с индуктивной обмоткой и узлом соединения вывода второго амперметра, резистора с переменной величиной сопротивления и вторым проводником вторичной обмотки трансформатора, устанавливают величину емкости конденсатора из банка данных, соответствующую типам индуктивных обмоток, по равенству показаний величин токов амперметров судят об исправном состоянии индуктивных обмоток.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2504791C1

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2010
  • Богданов Валентин Иванович
  • Богданов Николай Иванович
  • Калмыков Борис Юрьевич
RU2426140C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК 2010
  • Богданов Валентин Иванович
  • Калмыков Борис Юрьевич
RU2433417C1
Устройство для испытания трансформаторов тока 1973
  • Райнин Валерий Ефимович
SU469104A1
JPS 5791460 A, 07.06.1982.

RU 2 504 791 C1

Авторы

Богданов Валентин Иванович

Калмыков Борис Юрьевич

Богданов Николай Иванович

Богданов Эдуард Николаевич

Даты

2014-01-20Публикация

2012-06-15Подача