X
00
00
N
а:
Изобретение относится к измерительной технике и может быть испольэовано для измерения сопротивления изоляции цепи ротора бесщеточной
синхронной М 1ШИНЫ.
Известно устройство для выявления токов утечек на землю в роторных цепях бесщеточных синхронных: машин, обстоящее из двух синхронных микромашин, установленных на общем валу вместе с якорем возбудителя и выпрямителем бесщеточной синхронной машины, источника постоянного тока, выпрямителя и измерительного прибора, причем статорная обмотка одной из синхронных микромашин подключена к источнику постоянного тока, ее роторная обмотка и выпрямитель соедЕхнены последовательно и включены между нулевой точкой цепи ротора бесщеточной синхронной машины и его корпусом, статорная обмотка другой -асинхронной микромашины подключена к входу измерительного прибора, а ее роторная обмотка к выходу .выпрямителя tH .
Недостатками устройства являются низкая точность измерения сопротивления изоляции, обусловленная влиянием емкостной проводимости цепи ротора бесщеточной, синхронной машины, за счет измерения сопротивления изагаяции на переменном токе, а такж ограниченные функциональные возможности, не позволяющие производить измерение сопротивления изоляции на остановленной бесщеточной синхронной машине, когда ее вал не вращается.
Наиболее близким к изобретению является бесконтактный измеритель сопротивления изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины, состоящий из двух синхронных микромашин в виде измерительного возбудителя и измерительного генератора, устаноБленных на общем валу вместе с якооем возбудителя и выпрямителем бесадеточной синхронной машины, источника постоянного тока, измерительного прибора, выпрямителя и .переключателя, причем статорные обмот ни измерительного возбудителя и измрительного ген.ерат.ора через переключатель соединены соответственно с источником постоянного тока и входо измерительного прибора, рЬторная обмотка измерительного возбудителя соединена с входс 1 выпрямителя, вых выпрямителя одним из своих полюсов соединен через роторную обмотку измерительного генератора с зажимом искусственной нулевой точки цепи ротора бесщеточной синхронной ; машины, а другим полюсом - с корггусом ротора бесщеточной слнхронной машины f21 .Недостатком известного устройства являются ограниченные функциональные возможности, не, позволяющи производи;ть измерения сопротивления изоляции на остановленной синхронной ашине, когда ее вал не вращается..
Цель изобретения - расширение функциональных возмЬжностей бесконтактного измерителя сопротивления изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины.
Поставленная цель достигается тем, что в бесконтактный измеритель сопротивления изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины, содержащий две синхронные микромашины, выполненные в виде измерительного, возбудителя и измерительного генератора, установленные на общем валу вместе с выпрямителем, источЛик постоянного тока, измерительный прибор, выпрямитель и переключатель, статорные обмотки измерительного возбудителя и измерительного генератора через переключатель соединены соответственно с источником постоянного тока и входе измерительного прибора, выход выпрямителя одним из своих ,полюсов соединен через роторную обмотку измерительного генератора с зажимом искусственной нулевой точки цепи ротора бесщеточной синхронной мгицины, а другим полюсом - с корпусом ротора бесщеточной синхронной машины, введена третьясинхпонная микромашин а , выполненная в виде измерительного трансформатора, и источник переменного тока, причем статорная обмотка измерительного трансформатора и источник переменного тока через переключатель соединены соответственно с входом измерительного прибора и статорной обмоткой измерительного возбудителя, а роторная обмотка измерительного трансформатора соединена последовательно с роторной рбмоткой измерительного возбудителя, И обе обмотки подсоединены к выходу выпрямителя.
На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого измерителя. t
Устройство содержит измерительный возбудитель 1, измерительный генератор 2, измерительный трансформатор 3, установленные на общем валу 4 вместе с выпрямителем, источник 5 постоянного тока, источник б переменного тока, измерительный прибор 7, выпрямитель 8 и переключатель 9, статорные обмотки 10 и 11 измерительного генератора 2 и измерительного трансформатора 3 через переключатель 9 соединены с измерительным прибором 7, статорная обйот
ка 12 измерительного возбудителя 1 через переключатель 9 соединена с источниками 5 и 6 постоянного и переменного тока, цепь, состоящая из последовательно соединенных роторных обмоток 13 и 14 измерительного возбудителя 1 и измерительного трансформатора 3 соединена с входом выпрямителя 8, выход выпрямителя 8 одним из своих полюсов соединен через роторную обмотку 15 измерительного генератора 2 с зажимом 16 искусственной нулевой точки цепи ротора бесщеточной синхронной машины, другим.полюсрм - с корпусом 17 ротора бесщеточиой синхронной машины.
Бесконтактный измеритель, сопротивления изоляции цепи ротора бесщеточной- синхронной машины имеет два режима работыо
Первый режим бесконтактного измерителя сопротивления изоляции соответствует рабочему режиму бесщеточной синхронной машины, когда ее вал вращается. В этом режиме работы переключатель 9 нахояится в положении, показанном на чертеже , источник 5 постоянного тока подключен к статорной обмотке 10 измерительного генератора 2. За счет вращения роторной обмотки 13 измерительного возбудителя 1 в постоянном поле статорной обмотки 12 в роторной обмотке 13 согласно закону электромагнитной индукции наводится-напряжение, которое после преобразования выпрямителем 8 оказывается приложенным между зажимом искусственной нулевой точки цепи ротора бесщеточной синхронной машины и ее корпусом. Через роторную обмотку 15 измерительного генератора 2 протекает -ток, величина которого пропорциональна сопротивлению изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины В статорной обмотке 10 измерительного генератора 2 наводится напряжение, величина которого пропорциональна току, протекающему в его роторной обмотке 15 Показания измерительного прибора 7 пропорциональны току утечки, протекающему через роторную обмотку 15 измерительного генератора 2, и обра нр пропорциональны сопротивлению
изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машиныо
Во втором режиме работы бескон тактного измерителя сопротивления изоляции вал бесщеточной синхронно}, машины не вращается. В этом режиме работы переключатель 9 находится в положении, противоположном, показанному на чертеже, источник 6 переменного тока подключен к статорной обмотке 12 измерительного возбудителя 1, измерительный прибор 7 к статорной обмотке 11 измерительного трансформатора 3„ В роторную обмотку 13 измерительного возбудителя 1 трансформируется напряжение источника 6 переменного тока После преобразования выпрямителем В постоянное напряжение прикладывается между искусственной нулевой точкой цепи ротора бесщеточной синхронной машины и ее корпусом 17. Ток, протекающий через роторную обмотку 14 измеритепьно1 о трансформатора, пропорционален сопротивлению изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины. Напряжение из роторной обмотки 14 трансформируется в статорную обмотку 11 ИЗмерительного трансформатора 3. Показания измерительного прибора 7, подключенного к статорной обмотке 11 измерительного трансформатора, пропорциональны току утечки, протекающему через его роторную обмотку 14 и, следовательно, обратно пропорциональны сопроти лению изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины,
Таким образом, предложенный бесконтактный измеритель сопротивления изоляции позволяет определить сопротивление изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины как в рабочем режиме, когда вал машины вращается, так и в ее нерабочем состоянии, когда вал машины не вращается. Кроме того, измерение сопротивления изоляции в обоих случаях производится при наложении на контролируемую цепь постоянного напряжения, чем исключается влияние на результаты измерения емкостной про-водимости цепи ротора бесщеточной синхронной машиныо
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения сопротивления изоляции цепи ротора бесщеточной синхронной машины | 1982 |
|
SU1112312A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПУСКА И БЕСЩЕТОЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ | 2012 |
|
RU2502180C2 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ОДНОВАЛЬНОГО ГАЗОТУРБИННОГО АГРЕГАТА | 2002 |
|
RU2216637C1 |
Способ запуска газотурбинного двигателя | 2019 |
|
RU2717477C1 |
Бесщеточная система возбуждениядля СиНХРОННОгО гЕНЕРАТОРА | 1979 |
|
SU811480A1 |
Способ запуска газотурбинного двигателя | 2018 |
|
RU2680287C1 |
СПОСОБ ПУСКА И БЕСЩЕТОЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ | 2012 |
|
RU2498491C2 |
Устройство для возбуждения бесщеточных электрических машин | 1976 |
|
SU692052A1 |
Способ управления бесщеточной синхронной машиной | 1985 |
|
SU1305821A1 |
ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ АГРЕГАТ | 1996 |
|
RU2119674C1 |
БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЦЕПИ РОТОРА БЕСЩЕТОЧНОЙ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ, содержащий две синхронные микромашины, выполненное в виде измерительного возбудителя и измерительного генератора, установленные на общем валу вместе с выпрямителем, источник постоянного тока, измерительный прибор, выпрямитель и переключатель, статорные обмотки измерительного возбудителя и измерительного генератора через переключатель соединены соответственно с источником постоянного тока и входом измерительного прибора, выход выпрямителя одним из своих полюсов соединен через роторную обмотку измерительного генератора с зажимом искусственной нулевой точки цепи ротора бесщеточной синхронной машины, отличающийся тем, что, с целью расширения его функциональных возможностей, в него введена третья синхронная микромашина, выполненная в виде измерительного трансформатора, и источник.переменного тока, причем статорная обмотка измерительного трансформатора и источник переменного тока через переключатель соединены соответственно с входоч измерительного прибора «g и статорной обмоткой измерительного возбудителя, а роторная обмотка измерительного трансформатора соедиие- ш на последовательно с роторной обмот- ( кой измерительного возбудителя, и обе обмотки подсоединены к выходу 2 выпрямителя.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент QUA №.4000464, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Электричество, 1981, № 4, с | |||
Способ получения на волокне оливково-зеленой окраски путем образования никелевого лака азокрасителя | 1920 |
|
SU57A1 |
Авторы
Даты
1984-01-23—Публикация
1982-04-23—Подача