RU2485534C1 - Способ определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска - Google Patents
Способ определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска Download PDFInfo
- Publication number
- RU2485534C1 RU2485534C1 RU2011143004/07A RU2011143004A RU2485534C1 RU 2485534 C1 RU2485534 C1 RU 2485534C1 RU 2011143004/07 A RU2011143004/07 A RU 2011143004/07A RU 2011143004 A RU2011143004 A RU 2011143004A RU 2485534 C1 RU2485534 C1 RU 2485534C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- motor
- technical condition
- acceleration time
- engine
- launch
- Prior art date
Links
Landscapes
- Motor And Converter Starters (AREA)
- Control Of Ac Motors In General (AREA)
- Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для экспресс-контроля работоспособности электрических машин. Техническим результатом являются определение технического состояния двигателя и оценка производительности машины и качества выполняемого процесса. В способе определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска в качестве диагностируемого параметра принимается время разгона, по которому судят о состояния асинхронного электродвигателя. Значение времени разгона будет зависеть от следующих параметров: напряжения сети; частоты тока; момента инерции ротора; номинального числа оборотов двигателя; номинальной мощности двигателя; конструктивных (вид паза, расположение обмоток и т.д.); неравномерности магнитного потока. Диагностирование осуществляют путем сравнения полученной величины времени разгона контролируемого двигателя с заданным теоретическим или эталонным значением. 1 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для экспресс-контроля работоспособности электрических машин, в частности асинхронных электродвигателей.
Известен способ определения технического состояния асинхронного двигателя по опыту короткого замыкания [1].
Недостатком данного способа является то, что при проведении опыта необходимо добиться симметричности приложенного напряжения, вследствие отклонения которого возникают большие погрешности.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является режим испытаний на холостом ходу [2]. Испытания проводят в режиме холостого хода при установившемся тепловом состоянии частей электродвигателя. При этом измеряют линейное напряжение между всеми фазами, частоту сети, линейный ток статора в каждой фазе и потребляемую мощность. Испытание начинают с напряжения, равного 130% номинального. В процессе испытания обычно проводят 9-11 измерений при разных значениях линейного напряжения.
Недостатком этого способа является то, что невозможно определить общее состояние электродвигателя, а также его неисправности.
Задачей изобретения является создание способа определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска.
Сущность изобретения заключается в следующем. В качестве диагностического показателя используется время разгона ротора от неподвижного состояния до максимальной (холостого хода) частоты вращения. При этом в зависимости от технического состояния двигателя время разгона увеличивается относительно эталонного.
На фиг. изображен способ определения технического состояния асинхронного электродвигателя по времени пуска. Значение времени разгона зависит от следующих параметров: напряжения сети; частоты тока; момента инерции ротора; номинального числа оборотов двигателя; номинальной мощности двигателя; конструктивных (вид паза, расположение обмоток и т.д.); неравномерности магнитного потока.
Все перечисленные параметры, кроме неравномерности магнитного потока, можно принять постоянными для конкретных условий работы и марки двигателя. Диагностирование осуществляют путем сравнения полученной величины времени разгона контролируемого двигателя с заданным теоретическим или эталонным значением (фиг.).
Теоретическое значение кривой (кривая 1) разгона в процессе пуска можно построить по паспортным данным двигателя с помощью специальной программы, а эталонное необходимо снимать у нового электродвигателя. Фактическая кривая разгона (кривая 3) снимается с вала электродвигателя. Для этого при пуске контролируют продолжительность пуска, при этом получают сигнал с двигателя, преобразуют его и подают на компьютер, с помощью которого получают график частоты вращения ротора в функции времени.
Согласно данных время пуска нового двигателя (эталонного) и двигателя, находящегося в эксплуатации (500 часов), отличаются на t=0,0025 с. Устанавливают экспериментально критическое значение времени пуска (кривая 2) для однотипных двигателей, при котором возрастает вероятность, что в ходе эксплуатации двигателя возникнет аварийная ситуация, при которой двигатель выйдет из строя, можно обозначить зону работоспособного состояния.
Фактическая кривая разгона электродвигателя находится в промежутке от эталонного значения до критического. В зависимости от отклонения этой кривой от эталонного значения можно дать оценку состояния электродвигателя.
В дальнейшем, проверяя двигатели, можно судить об их техническом состоянии, а также спрогнозировать ресурс до ремонта или, при необходимости, вывод электродвигателя из эксплуатации.
Изучение динамики нарастания частоты вращения ротора позволит не только определить техническое состояние двигателя и спрогнозировать его ресурс, но и оценить производительность машины и качество выполняемого процесса.
Источники информации
1. Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин: учеб. для вузов / Г.К.Жерве. - 4-е изд., сокр. и перераб. - Л.: Энергоатомиздат, 1984. - 359 с.
2. Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин: учеб. для вузов / Г.К.Жерве. - 4-е изд., сокр. и перераб. - Л.: Энергоатомиздат, 1984. - с.354-359 - прототип.
Claims (1)
- Способ определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска, при котором подготавливают асинхронный двигатель к пуску и запускают его, отличающийся тем, что при пуске контролируют продолжительность пуска, при этом получают сигнал с двигателя, преобразуют его и подают на компьютер, с помощью которого получают график частоты вращения ротора в функции времени, затем его сопоставляют с графиком технически исправного двигателя, по выявленным отклонениям графика пуска испытываемого двигателя от графика пуска технически исправного двигателя определяют техническое состояние испытываемого двигателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011143004/07A RU2485534C1 (ru) | 2011-10-24 | 2011-10-24 | Способ определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011143004/07A RU2485534C1 (ru) | 2011-10-24 | 2011-10-24 | Способ определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011143004A RU2011143004A (ru) | 2013-04-27 |
RU2485534C1 true RU2485534C1 (ru) | 2013-06-20 |
Family
ID=48786480
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011143004/07A RU2485534C1 (ru) | 2011-10-24 | 2011-10-24 | Способ определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2485534C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2589743C2 (ru) * | 2014-06-25 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутская государственная сельскохозяйственная академия" | Способ определения эксцентриситета ротора асинхронного электродвигателя |
US10353005B2 (en) | 2017-07-13 | 2019-07-16 | Itt Manufacturing Enterprises Llc | Technique for self learning motor load profile |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6529135B1 (en) * | 1999-10-12 | 2003-03-04 | Csi Technology, Inc. | Integrated electric motor monitor |
EP2113780A1 (en) * | 2004-10-26 | 2009-11-04 | TSK Electronica y Electricidad, S.A. | Squirrel-cage asynchronous motor and fault-detection method therefor |
RU2373548C1 (ru) * | 2008-10-08 | 2009-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" (ГОУ ВПО ЮРГТУ) (НПИ) | Способ диагностирования повреждений частотно-регулируемого асинхронного двигателя |
RU2425390C1 (ru) * | 2009-11-16 | 2011-07-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Способ диагностики и оценки остаточного ресурса электроприводов переменного тока |
-
2011
- 2011-10-24 RU RU2011143004/07A patent/RU2485534C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6529135B1 (en) * | 1999-10-12 | 2003-03-04 | Csi Technology, Inc. | Integrated electric motor monitor |
EP2113780A1 (en) * | 2004-10-26 | 2009-11-04 | TSK Electronica y Electricidad, S.A. | Squirrel-cage asynchronous motor and fault-detection method therefor |
RU2373548C1 (ru) * | 2008-10-08 | 2009-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" (ГОУ ВПО ЮРГТУ) (НПИ) | Способ диагностирования повреждений частотно-регулируемого асинхронного двигателя |
RU2425390C1 (ru) * | 2009-11-16 | 2011-07-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Способ диагностики и оценки остаточного ресурса электроприводов переменного тока |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2589743C2 (ru) * | 2014-06-25 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутская государственная сельскохозяйственная академия" | Способ определения эксцентриситета ротора асинхронного электродвигателя |
US10353005B2 (en) | 2017-07-13 | 2019-07-16 | Itt Manufacturing Enterprises Llc | Technique for self learning motor load profile |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011143004A (ru) | 2013-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2469703B1 (en) | System and method for synchronous machine health monitoring | |
US10267860B2 (en) | Fault detection in induction machines | |
US10408879B2 (en) | Method and apparatus for diagnosing a fault condition in an electric machine | |
Torkaman et al. | Comprehensive detection of eccentricity fault in switched reluctance machines using high-frequency pulse injection | |
KR20130084775A (ko) | 유도 전동기의 회전자 결함 진단 장치, 방법 및 상기 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터 판독 가능한 프로그램을 기록한 매체 | |
KR102676587B1 (ko) | 공작기계용 전동기의 온라인 결함 진단 방법 | |
EP3220120B1 (en) | Method, diagnostic device and system for determining fault conditions in an electrical machine | |
CA2887833A1 (en) | Induction motor speed estimation | |
RU2485534C1 (ru) | Способ определения технического состояния асинхронного двигателя в процессе пуска | |
Corne et al. | Misalignment and unbalance fault severity estimation using stator current measurements | |
KR101210825B1 (ko) | 영구 자석 동기 전동기의 상태 진단 장치, 진단 방법, 및 진단 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체 | |
KR20170099175A (ko) | 저전압 고주파 신호를 이용한 영구자석 동기전동기의 고장 진단 방법 및 그 장치 | |
CN113193789B (zh) | 电机启动控制参数优化方法、装置及电机启动控制系统 | |
KR20120048122A (ko) | 영구자석 동기전동기에 포함된 회전자 내부의 영구자석 온도 간접측정방법 | |
Corne et al. | Single point outer race bearing fault severity estimation using stator current measurements | |
KR101142974B1 (ko) | 인버터 구동 유도 전동기의 회전자 고장 진단 방법, 및 상기 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터 판독 가능한 프로그램을 기록한 매체 | |
KR101680242B1 (ko) | 영구자석 동기 전동기 진단 시스템, 방법, 및 상기 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터 판독 가능한 프로그램을 기록한 기록 매체 | |
JP2019078681A (ja) | 回転電機及びその診断方法 | |
Bendiák | Analysis of shaft alignment fault of asynchronous motors by current signature method | |
Kumar et al. | LabVIEW based condition monitoring of induction machines | |
Verma et al. | Multi-level stator winding failure analysis on the insulation material for industrial induction motor | |
Takeuchi et al. | Development of Motor Health Examination System Using Arduino Uno | |
RU2542596C1 (ru) | Способ диагностирования электрической машины | |
JP5828710B2 (ja) | 回転子に永久磁石を用いた電動機の特性判定方法 | |
CN118504297B (zh) | 一种电磁仿真模型校正方法、装置、存储介质及电子设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141025 |