Установка подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе Российский патент 2021 года по МПК H02K15/12 

Описание патента на изобретение RU2762289C1

Изобретение относится к электротехнике, а именно к установкам для подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя, и может быть использовано для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих со значительными перерывами между включениями в помещениях с повышенной влажностью и вне помещений.

Известны устройства подсушки изоляции обмоток и компенсации реактивной мощности трехфазного электродвигателя (см. патент на изобретение RU 2683588, H02K 23/03, 2018 г., патент на полезную модель RU 181888, H02K 15/12, 2018 г., патент на полезную модель RU 181885, H02K 15/12, 2018 г.), содержащее конденсаторы, соединенные последовательно с обмотками трехфазного асинхронного электродвигателя, между которыми установлены замыкающие контакты, нулевая точка обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя соединена с нулевым проводом питающей сети.

Недостатком известного устройства является сложность конструкции, трудность в задании величины тока.

Известен трехфазный конденсатор компании ОАО «Миркон» серии RCM3 (см. ссылку http://промкаталог.рф/Products?firmId=76710)), содержащий три однофазных конденсатора, последовательно соединенные в контур, на основе металлизированной полипропиленовой пленки с самовосстанавливающимися свойствами, в металлическом корпусе с тремя выводами для подключения.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для подогрева обмоток электродвигателя (см. Проектирование комплексной электрификации. Под ред. Л.Г. Прищепа М.: Колос, 1983, с 115, рис. 5.9 а), включающее фазы трехфазного источника питания, сообщенного через источники реактивной мощности с фазами асинхронного электродвигателя и трехфазный контактор, соединенный, с одной стороны, с фазами трехфазного источника питания, с другой стороны, с электродвигателем.

Недостаток устройства-прототипа: это большие массогабаритные размеры конденсаторов, их большая установленная мощность.

Техническим результатом является уменьшение массогабаритных показателей конденсаторов.

Технический результат достигается тем, что в установке подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе, включающей фазы трехфазного источника питания, сообщенные через источники реактивной мощности с фазами асинхронного электродвигателя, и трехфазный контактор, соединенный, с одной стороны, с фазами трехфазного источника питания, с другой стороны, с трехфазным электродвигателем, согласно изобретению источники реактивной мощности выполнены в виде электролитических конденсаторов и диодов, включенных встречно и параллельно.

Обоснование критериев охраноспособности изобретения:

Новизна обусловлена тем, что предлагаемая совокупность существенных признаков не известна из сведений об уровне техники, а именно: фазы трехфазного источника питания соединяются с соответствующими фазами асинхронного электродвигателя, через встречно включенный диод и электролитический конденсатор и трехфазный контактор. В результате при использовании заявляемой совокупности признаков обеспечивается снижение размеров устройства, исключение снижения качества изоляции обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя, повышение стабильности работы устройства подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя.

Промышленная применимость подтверждается возможностью осуществления технического решения в электроустановках с трехфазными асинхронными электродвигателями, предназначенных для технологических процессов в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фигуре изображена принципиальная электрическая схема установки подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе.

Установка подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе включает фазы 1, 2, 3 трехфазного источника питания 4, сообщенных через источники реактивной мощности 5, 6, 7 с фазами 8, 9, 10 асинхронного электродвигателя 11 и трехфазный контактор 12, соединенный, с одной стороны, с фазами трехфазного источника питания 4, с другой стороны, с электродвигателем 11. Источники реактивной мощности 5, 6, 7 выполнены в виде электролитических конденсаторов, 13, 14, 15 и диодов 16, 17, 18 включенных встречно и параллельно.

Установка подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе работает следующим образом.

При подаче напряжения на фазы 1, 2, 3, возникает подсушивание изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя 11, за счет источников реактивной мощности 5, 6, 7, состоящих из встречно включенных электролитических конденсаторов 13, 14, 15, и параллельно включенных к ним диодов 16, 17, 18, обеспечивают электрическую связь между фазами 1, 2, 3, трехфазного источника питания 4 и фазами 8, 9, 10 трехфазного асинхронного электродвигателя 11, создавая ток подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя 11 достаточной величины, чтобы поддерживать температуру изоляции обмоток на 2-3°С выше температуры окружающей среды, что исключает существование влаги на изоляции обмоток. Использование электролитических конденсаторов вместо полярных, обусловлено тем, что они имеют меньшие габариты и выполняют ту же функцию, что полярные, а включение параллельно и встречно им диодов обеспечивает снижение нагрузки, создавая при этом ток, при котором выделяется достаточное количество теплоты для сушки изоляции обмоток, исключающее образование влаги (конденсата) на изоляции обмоток, в результате повышается эффективность сушки, при сниженных массогабаритных показателях установки.

Похожие патенты RU2762289C1

название год авторы номер документа
Устройство подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе 2018
  • Винников Анатолий Витальевич
  • Тропин Владимир Валентинович
  • Кучеренко Дмитрий Евгеньевич
  • Масенко Алексей Владимирович
RU2683588C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 1991
  • Сабиров Шухрат Мирвахитович[Uz]
RU2032979C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ С АСИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 2018
  • Мишин Юрий Данилович
  • Сидоров Виктор Степанович
  • Жердев Сергей Сергеевич
  • Коваленко Владимир Васильевич
RU2687049C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 1993
  • Задеренко Владимир Алексеевич
RU2077112C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МАТРИЧНОГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ КАСКАДНОГО ТИПА С ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ШИМ 2010
  • Богатырев Дмитрий Евгеньевич
  • Васин Игорь Михайлович
  • Махонин Сергей Васильевич
  • Скворцов Борис Алексеевич
RU2428783C1
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ МАТРИЧНОГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ С ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ШИМ 2010
  • Скворцов Борис Алексеевич
  • Васин Игорь Михайлович
  • Махонин Сергей Васильевич
  • Богатырев Дмитрий Евгеньевич
RU2422975C1
Устройство для пуска мощного асин-ХРОННОгО КОРОТКОзАМКНуТОгО дВигАТЕля 1979
  • Коваленко Иван Иванович
  • Ольховик Николай Петрович
  • Коваленко Наталья Ивановна
SU817948A1
Устройство для регулирования скорости вращения тягового электродвигателя 1982
  • Плакс Алексей Владимирович
  • Мазнев Александр Сергеевич
  • Рогов Александр Николаевич
  • Суслова Капиталина Николаевна
SU1069112A1
СПОСОБ ТОКОВОГО НАГРЕВА ОБМОТОК НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2003
  • Сологуб Н.П.
RU2241297C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 2015
  • Горбунов Роман Викторович
  • Суворов Иван Флегонтович
  • Палкин Георгий Александрович
  • Сережин Константин Сергеевич
RU2615021C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 762 289 C1

Реферат патента 2021 года Установка подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе

Изобретение относится к электротехнике, а именно к установкам для подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя, и может быть использовано для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих со значительными перерывами между включениями, преимущественно в помещениях с повышенной влажностью и вне помещений. Повышение надежности изоляции обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя за счет стабильности работы устройства подсушки изоляции обмоток является техническим результатом изобретения. Технический результат достигается за счет того, что установка подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе содержит источники реактивной мощности, выполненные в составе электролитических конденсаторов и диодов, включенных встречно и параллельно, которые создают ток подсушки, обеспечивающий поддерживание температуры изоляции обмоток на 2-3°С выше температуры окружающей среды. За счет использования электролитических конденсаторов также снижены массогабаритные показатели установки. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 762 289 C1

Установка подсушки изоляции обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе, включающая фазы трехфазного источника питания, сообщенные через источники реактивной мощности с фазами асинхронного электродвигателя, и трехфазный контактор, соединенный, с одной стороны, с фазами трехфазного источника питания, с другой стороны, с фазами трехфазного электродвигателя, отличающаяся тем, что источники реактивной мощности выполнены в виде электролитических конденсаторов и диодов, включенных встречно и параллельно.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2762289C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО-НУЛЕВЫХ И ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОЧЕК 0
SU181885A1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И СУШКИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 2011
  • Маркарянц Лариса Межлумовна
  • Безик Валерий Александрович
  • Самородский Павел Александрович
  • Алексанян Ирина Эдуардовна
RU2446546C1
СПОСОБ ТОКОВОГО НАГРЕВА ОБМОТОК НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2003
  • Сологуб Н.П.
RU2241297C1
CN 107910997 A, 13.04.2018
US 2018375411 A1
Прибор с двумя призмами 1917
  • Кауфман А.К.
SU27A1
DE 102007030963 A1
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1

RU 2 762 289 C1

Авторы

Савенко Алексей Валентинович

Кучеренко Дмитрий Евгеньевич

Кучеренко Роман Евгеньевич

Семенов Андрей Павлович

Барабаш Владислав Игоревич

Даты

2021-12-17Публикация

2021-01-11Подача