[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2536669C1 - Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока - Google Patents

Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2536669C1
RU2536669C1 RU2013126865/08A RU2013126865A RU2536669C1 RU 2536669 C1 RU2536669 C1 RU 2536669C1 RU 2013126865/08 A RU2013126865/08 A RU 2013126865/08A RU 2013126865 A RU2013126865 A RU 2013126865A RU 2536669 C1 RU2536669 C1 RU 2536669C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sparking
motor
current
parameter
values
Prior art date
Application number
RU2013126865/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013126865A (ru
Inventor
Сергей Иванович Малафеев
Юрий Васильевич Тихонов
Николай Александрович Серебренников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Компания "Объединенная Энергия"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Компания "Объединенная Энергия" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Компания "Объединенная Энергия"
Priority to RU2013126865/08A priority Critical patent/RU2536669C1/ru
Publication of RU2013126865A publication Critical patent/RU2013126865A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536669C1 publication Critical patent/RU2536669C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor Or Generator Current Collectors (AREA)
  • Control Of Direct Current Motors (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматизированному контролю и интеллектуальной диагностике электрических машин. Техническим результатом является повышение точности выявления причины искрения щеточно-коллекторного узла. В заявленном способе измеряют температуру обмоток ротора, ток якорной обмотки, угловую скорость ротора, параметр, характеризующий искрение, и длину щеток, преобразуют измеренные величины в цифровые коды и передают их в вычислительное устройство и далее на панель оператора. В памяти вычислительного устройства хранят модель механической характеристики двигателя, синтезируют анимированное изображение искрения коллекторно-щеточного узла и положение рабочей точки двигателя в плоскости параметров ток - скорость на фоне механической характеристики, вычисляют значения коэффициентов корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и током i двигателя rξi и коэффициента корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и угловой скоростью Ω двигателя rξΩ на скользящем интервале времени в зависимости от значений температуры обмоток, угловой скорости ротора, тока, длины щеток, параметра, характеризующего искрение, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ, определяют принадлежность режима работы двигателя. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к автоматизированному контролю и интеллектуальной диагностике электрических машин.
Известны способы контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока, при которых измеряют параметр, характеризующий искрение, выполняют отображение и сравнение измеренной величины с допустимым значением (Патент РФ №2303272, МПК G01R 31/34. Опубл. 20.07.2007. - Бюл. №20; А.с. СССР №1810955, МПК H02K 13/14. Опубл. 23.04.93. - Бюл. №15; Комаров С.Г. Прибор для контроля искрения на коллекторе электрической машины постоянного тока // Современная техника и технологии. - Январь, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://technology.snayka.ru/2013/01/1459).
Известные способы позволяют контролировать искрение щеток двигателя и принимать меры по своевременному устранению причин нарушения нормальной работы. Вместе с тем при использовании известного способа не контролируется износ щеток и не определяются причины искрения.
Следовательно, недостатками известных способов являются ограниченные функциональные возможности и недостаточная надежность контроля работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока.
Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому по достигаемому результату является способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока, при котором измеряют температуру обмоток ротора, ток якорной обмотки, угловую скорость ротора, параметр, характеризующий искрение, преобразуют измеренные величины в цифровые коды и передают их в вычислительное устройство, например компьютер, с помощью которого выполняют отображение, регистрацию и сравнение измеренных величин с допустимыми значениями и формирование сигналов для системы защиты (Патент США №7873581, G06F 15/18; G06G 7/00, 2011).
При реализации известного способа обеспечивается контроль работы компонентов электрического двигателя постоянного тока путем получения информации о текущих значениях переменных, характеризующих работу элементов машины, в том числе параметра, характеризующего искрение, тока якорной обмотки, угловой скорости вращения ротора и температуры обмоток ротора. Вместе с тем при использовании известного способа не контролируется износ щеток и не определяются причины искрения.
Недостатками известного способа являются ограниченные функциональные возможности и недостаточная надежность работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока.
Цель предлагаемого изобретения - расширение функциональных возможностей и повышение надежности контроля работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока, при котором измеряют температуру обмоток ротора, ток якорной обмотки, угловую скорость ротора, параметр, характеризующий искрение, преобразуют измеренные величины в цифровые коды и передают их в вычислительное устройство, например компьютер, с помощью которого выполняют отображение, регистрацию и сравнение измеренных величин с допустимыми значениями и формирование сигналов для системы защиты, дополнительно измеряют длину щеток, хранят в памяти вычислительного устройства модель механической характеристики двигателя, синтезируют анимированное изображение искрения щеточно-коллекторного узла и положение рабочей точки двигателя в плоскости параметров ток - скорость на фоне механической характеристики, вычисляют оценки коэффициентов корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и током i двигателя rξi и коэффициента корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и угловой скоростью Ω двигателя rξΩ на скользящем интервале времени в зависимости от значений температуры обмоток, угловой скорости ротора, тока, длины щеток, параметра, характеризующего искрение, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ определяют принадлежность режима работы двигателя к области нормальных, допустимых или аварийных режимов, выявляют причину искрения, регистрируют в памяти вычислительного устройства и отображают значения длины щеток и коэффициентов корреляции rξi и rξΩ, а также сообщение о режиме работы двигателя и вероятной причине искрения на экране монитора.
По сравнению с наиболее близким аналогичным техническим решением предлагаемое решение включает следующие новые операции:
- измеряют длину щеток;
- хранят в памяти вычислительного устройства модель механической характеристики двигателя;
- синтезируют анимированное изображение искрения щеточно-коллекторного узла и положение рабочей точки двигателя в плоскости параметров ток - скорость на фоне механической характеристики;
- вычисляют коэффициенты корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и током i двигателя rξi и коэффициент корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и угловой скоростью Ω двигателя rξΩ на скользящем интервале времени;
- в зависимости от значений температуры обмоток, угловой скорости ротора, тока, длины щеток, параметра, характеризующего искрение, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ определяют принадлежность режима работы двигателя к области нормальных, допустимых или аварийных режимов и определяют причину искрения;
- регистрируют значения длины щеток и оценок коэффициентов корреляции rξi и rξΩ в памяти вычислительного устройства;
- отображают значения длины щеток и коэффициентов корреляции rξi и rξΩ, а также сообщение о режиме работы двигателя и вероятной причине искрения на экране монитора.
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию «новизна».
При реализации предлагаемого изобретения повышается надежность и достоверность контроля параметров двигателя постоянного тока, так как обеспечивается наглядность и доступность информации о состоянии щеточно-коллекторного узла.
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию «положительный эффект».
По каждому отличительному признаку проведен поиск известных технических решений в области электротехники, автоматики, контроля и диагностики.
Операция измерения длины щеток используется в известном способе аналогичного назначения (SIMOREG DC-MASTER 6RA70 // Siemens. - 2001 [Электронный ресурс]. URL: http://www.siemens-ru.com/images/siemens/docs/System_description.pdf).
Операция обработки электрических сигналов путем вычисления коэффициента корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и током i двигателя rξi и коэффициента корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и угловой скоростью Ω двигателя rξΩ на скользящем интервале времени в известных способах аналогичного назначения не обнаружена.
Операция определения причины искрения путем определения принадлежности значений температуры обмоток, угловой скорости ротора, тока, длины щеток, параметра, характеризующего искрение, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ к области нормальных, допустимых или аварийных режимов работы двигателя в известных способах аналогичного назначения не обнаружена.
Операция синтеза анимированного изображения процесса искрообразования в известных технических решениях аналогичного назначения не обнаружена.
Таким образом, указанные признаки обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие требованию «существенные отличия».
При реализации предлагаемого способа осуществляется полный контроль работы щеточно-коллекторного узла путем измерения температуры обмоток, параметра, характеризующего искрение, тока, угловой скорости двигателя и длины щеток. На основании данных непрерывных измерений вычисляются коэффициент корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и током i двигателя rξi и коэффициент корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и угловой скоростью Ω двигателя rξΩ на скользящем интервале времени, значения которых позволяют определить вероятную причину искрения и оценить состояние щеточно-коллекторного узла двигателя в зависимости от принадлежности рабочей точки в пространстве контролируемых параметров к области нормальных, допустимых или аварийных режимов. Компьютерная визуализация работы щеточно-коллекторного узла обеспечивает возможность непрерывной субъективной оценки состояния электрической машины путем удаленного мониторинга.
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию «положительный эффект».
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 показана функциональная схема системы контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла. На фиг 2 показан вид экрана панели оператора с анимированным изображением щеточно-коллекторного узла. На фиг.1 обозначено: 1 - многоканальный аналого-цифровой преобразователь; 2 - датчик угловой скорости ротора; 3 - электрический двигатель постоянного тока; 4 - вычислительное устройство, например компьютер; 5 - панель оператора; 6 - датчик длины щеток; 7 - датчик параметра, характеризующего искрение; 8 - датчик температуры обмоток ротора; 9 - датчик тока якорной обмотки; 10 - преобразователь напряжения; 11 - шина данных.
Работа системы происходит следующим образом. Сигналы с датчиков угловой скорости ротора 2, длины щеток 6, параметра, характеризующего искрение 7, температуры обмоток ротора 8 и тока якорной обмотки 8 коллекторной электрической машины 3, соединенной с электрической сетью посредством преобразователя 10, поступают на многоканальный аналого-цифровой преобразователь 1, а далее по шине данных 11 в вычислительное устройство, например, компьютер. Вычислительное устройство выполняет следующие функции:
- хранит в памяти модель механической характеристики двигателя;
- синтезирует изображение рабочей точки двигателя в плоскости параметров ток-скорость на фоне механической характеристики;
- вычисляет коэффициенты корреляции rξi и rξΩ на скользящем интервале времени в соответствии с формулами:
r ξ i = k = n N + 1 n [ ξ ( k ) ξ ¯ ] [ i ( k ) i ¯ ] k = n N + 1 n [ ξ ( k ) ξ ¯ ] 2 k = n N + 1 n [ i ( k ) i ¯ ] 2
Figure 00000001
;
r ξ Ω = k = n N + 1 n [ ξ ( k ) ξ ¯ ] [ Ω ( k ) Ω ¯ ] k = n N + 1 n [ ξ ( k ) ξ ¯ ] 2 k = n N + 1 n [ Ω ( k ) Ω ¯ ] 2
Figure 00000002
,
где ξ ¯ = 1 N k = n N + 1 n ξ ( k )
Figure 00000003
, i ¯ = 1 N k = n N + 1 n i ( k )
Figure 00000004
, Ω ¯ = 1 N k = n N + 1 n Ω ( k )
Figure 00000005
, n N
Figure 00000006
.
n - базисная точка на оси времени, N -количество отсчетов на скользящем интервале времени;
- синтезирует анимированное изображение искрения щеточно-коллекторного узла, по следующей схеме: если r ξ i 0
Figure 00000007
и r ξ Ω 0
Figure 00000008
, то искрение отсутствует, если r ξ i > > r ξ Ω
Figure 00000009
, то причины искрения электромагнитные и искры изображаются голубым цветом, если r ξ i < < r ξ Ω
Figure 00000010
, то причины искрения механические и искры изображаются зеленым цветом, если r ξ i r ξ Ω
Figure 00000011
и r ξ i > > 0
Figure 00000012
, то причины искрения смешанные и искры изображаются одновременно зеленым и голубым цветами;
- в зависимости от значений температуры обмоток, угловой скорости ротора, тока, длины щеток, параметра, характеризующего искрение, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ определяет принадлежность режима работы двигателя к области нормальных, допустимых или аварийных режимов и определяет причину искрения;
- регистрирует значения длины щеток и оценок коэффициентов корреляции rξi и rξΩ в памяти вычислительного устройства;
- определяет принадлежность режима работы двигателя к области нормальных, допустимых или аварийных режимов. Области нормальных, допустимых и аварийных режимов задаются системами неравенств:
- для нормальных режимов:
{ | i | I Н ; | Ω | Ω Н ; θ θ Н ; ξ ξ Н ; l l Н ,                     (1)
Figure 00000013
где Iн, Ωн, ξн, lн - значения границ тока, скорости, параметра, характеризующего искрение, и длины щеток для нормального режима работы;
- для допустимых режимов:
{ | i | I д ; | Ω | Ω д ; θ θ д ; ξ ξ д ; l l д ,                  (2)
Figure 00000014
где Iд, Ωд, ξд, lд - значения границ тока, скорости, параметра, характеризующего искрение, и длины щеток для допустимого режима работы;
- для аварийных режимов:
{ | i | > I д ; | Ω | > Ω д ; θ > θ д ; ξ > ξ д ; l > l д .                  (3)
Figure 00000015
В случае если все переменные находятся в нормальных интервалах значений в соответствии с (1), режим работы двигателя считается нормальным. Если хотя бы один из параметров выходит из интервала, соответствующего нормальному режиму, и при этом ни один из параметров не выходит за границы интервала, соответствующего допустимому режиму, заданному системой (2), режим работы двигателя считается допустимым. Если хотя бы один из параметров выходит из интервала, соответствующего допустимому режиму работы, то в этом случае двигатель работает в аварийном режиме, который задан системой (3).
Известно, что искрение щеток может быть вызвано множеством причин, к основным из которых относятся механические (механическое искрение) и электромагнитные (электромагнитное искрение) (Мандыч Н.К. Ремонт электродвигателей. Пособие электромонтеру // Киев. Тэхника. 1989. - 152 с.).
Механические причины, вызывающие искрение, не зависят от нагрузки. При механическом искрении искры зеленого цвета распространяются по всей ширине щетки, подгар коллектора не закономерный, беспорядочный. Механические искрения щеток вызываются: местным или общим биением, задирами на скользящей поверхности коллектора, царапинами, выступающей слюдой, плохой продорожкой коллектора (прорезка слюды между коллекторными пластинами), тугой или слабой посадкой щеток в обоймы щеткодержателей, податливостью бракет, вызывающей вибрацию щеток, вибрацией машин и др.
Электромагнитные причины, вызывающие искрение щеток, более сложные, что касается их выявления. Искрение, вызванное электромагнитными явлениями, изменяется пропорционально нагрузке и мало зависит от частоты вращения. Электромагнитное искрение обычно имеет бело-голубой цвет. Форма искр шаровидная или каплеобразная. Подгар коллекторных пластин носит закономерный характер, по которому можно определить причину искрения. Если в обмотке и уравнителях произойдет замыкание, нарушится пайка или возникнет прямой обрыв, искрение будет неравномерным под щетками, а подгоревшие пластины расположатся по коллектору на расстоянии одного полюсного деления. Если щетки под бракетом одного полюса искрят больше, чем под бракетами других полюсов, значит произошло витковое или короткое замыкание в обмотках отдельных главных или добавочных полюсов; неправильно расположены щетки или ширина их больше допустимой.
С целью выявления вероятной причины искрения в предлагаемом способе вычисляются коэффициенты корреляции rξi и rξΩ, затем по ним определяется причина искрения по следующей схеме: если r ξ i 0
Figure 00000016
и r ξ Ω 0
Figure 00000017
, то искрение отсутствует, если r ξ i > > r ξ Ω
Figure 00000018
, то причины искрения электромагнитные и искры изображаются голубым цветом, если r ξ i < < r ξ Ω
Figure 00000019
, то причины искрения механические и искры изображаются зеленым цветом, если r ξ i r ξ Ω
Figure 00000011
и r ξ i > > 0
Figure 00000020
, то причины искрения смешанные и искры изображаются одновременно зеленым и голубым цветами.
В качестве параметра, характеризующего искрение, возможно использование интенсивности электромагнитного излучения, наводимого на приемную антенну датчика искрения. Установлено, что спектр сигнала, регистрируемый датчиком интенсивности искрения на коллекторе электрической машины постоянного тока, есть функция, определяющая величину амплитуды составляющей в зависимости от ее частоты и количества выделяющейся электромагнитной энергии (Комаров С.Г. Прибор для контроля искрения на коллекторе электрической машины постоянного тока // Современная техника и технологии. - Январь, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://technology.snauka.ru/2013/01/1459).
Искрение щеток измеряется в баллах. Нормальным при работе машины постоянного тока считается слабое точечное искрение под небольшой частью щетки (1/4 балла). Искрение под всем краем щетки (2 балла) допускается только при переходных режимах и кратковременных перегрузках. Сильное искрение (3 балла) ни при каких условиях не допускается. При возникновении такого искрения машина должна быть немедленно отключена от сети и подвергнута осмотру и при необходимости ремонту (Энергия ветра, ветрогенераторы - технологии и разработки // Генераторы постоянного тока. Якорь машины. Обмотка якоря. - Январь, 2011 [Электронный ресурс] URL: http://vetrodvig.ru/?p=1313).
Таким образом, использование в известном способе контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока, при котором измеряют температуру обмоток ротора, ток якорной обмотки, угловую скорость ротора, параметр, характеризующий искрение, преобразуют измеренные величины в цифровые коды и передают их в вычислительное устройство, например компьютер, с помощью которого выполняют отображение, регистрацию и сравнение измеренных величин с допустимыми значениями и формирование сигналов для системы защиты, дополнительно операций измерения длины щеток, хранения в памяти вычислительного устройства модели механической характеристики двигателя, синтеза анимированного изображения искрения щеточно-коллекторного узла и положения рабочей точки двигателя в плоскости параметров ток - скорость на фоне механической характеристики, вычисления оценок коэффициента корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и током i двигателя rξi и коэффициента корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и угловой скоростью Ω двигателя rξΩ на скользящем интервале времени, в зависимости от значений температуры обмоток, угловой скорости ротора, тока, длины щеток, параметра, характеризующего искрение, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ, определения принадлежности режима работы двигателя к области нормальных, допустимых или аварийных режимов, выявления причины искрения, регистрации перечисленных параметров в памяти вычислительного устройства и отображения значения длины щеток, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ, а также сообщения о режиме работы двигателя и вероятной причине искрения на экране монитора позволяет расширить функциональные возможности и повысить надежность контроля работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока.
Использование предлагаемого способа для контроля работы щеточно-коллекторных узлов машин постоянного тока в промышленности позволит повысить надежность работы технологического оборудования.

Claims (1)

  1. Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока, при котором измеряют температуру обмоток ротора, ток якорной обмотки, угловую скорость ротора, параметр, характеризующий искрение, преобразуют измеренные величины в цифровые коды и передают их в вычислительное устройство, например компьютер, с помощью которого выполняют отображение, регистрацию и сравнение измеренных величин с допустимыми значениями и формирование сигналов для системы защиты, отличающийся тем, что дополнительно измеряют длину щеток, хранят в памяти вычислительного устройства модель механической характеристики двигателя, синтезируют анимированное изображение искрения коллекторно-щеточного узла и положение рабочей точки двигателя в плоскости параметров ток - скорость на фоне механической характеристики, вычисляют значения коэффициентов корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и током i двигателя rξi и коэффициента корреляции между параметром ξ, характеризующим искрение, и угловой скоростью Ω двигателя rξΩ на скользящем интервале времени в зависимости от значений температуры обмоток, угловой скорости ротора, тока, длины щеток, параметра, характеризующего искрение, коэффициентов корреляции rξi и rξΩ, определяют принадлежность режима работы двигателя к области нормальных, допустимых или аварийных режимов, выявляют причину искрения, регистрируют в памяти вычислительного устройства и отображают значения длины щеток и коэффициентов корреляции rξi и rξΩ, а также сообщение о режиме работы двигателя и вероятной причине искрения на экране монитора.
RU2013126865/08A 2013-06-11 2013-06-11 Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока RU2536669C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126865/08A RU2536669C1 (ru) 2013-06-11 2013-06-11 Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126865/08A RU2536669C1 (ru) 2013-06-11 2013-06-11 Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013126865A RU2013126865A (ru) 2014-12-20
RU2536669C1 true RU2536669C1 (ru) 2014-12-27

Family

ID=53278179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013126865/08A RU2536669C1 (ru) 2013-06-11 2013-06-11 Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536669C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117890363A (zh) * 2024-01-16 2024-04-16 沈阳弘毅机电制造有限公司 直流电动机的换向器表面鉴别系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2303272C1 (ru) * 2006-05-02 2007-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ индикации искрения машин постоянного тока
RU67284U1 (ru) * 2007-02-12 2007-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство индикации искрения коллекторных электрических машин постоянного тока с разрезными щетками
RU91479U1 (ru) * 2009-10-26 2010-02-10 Изотов Анатолий Иванович Щеточно-коллекторный узел

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2303272C1 (ru) * 2006-05-02 2007-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ индикации искрения машин постоянного тока
RU67284U1 (ru) * 2007-02-12 2007-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство индикации искрения коллекторных электрических машин постоянного тока с разрезными щетками
RU91479U1 (ru) * 2009-10-26 2010-02-10 Изотов Анатолий Иванович Щеточно-коллекторный узел

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013126865A (ru) 2014-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mirzaeva et al. Advanced diagnosis of stator turn-to-turn faults and static eccentricity in induction motors based on internal flux measurement
Yang et al. Reliable detection of induction motor rotor faults under the rotor axial air duct influence
US8536839B2 (en) Device and method for monitoring and/or analyzing rotors of electric machines in operation
Šašić et al. Finite element analysis of turbine generator rotor winding shorted turns
EP2728367B1 (en) A method for detecting a fault condition in an electrical machine
KR101298973B1 (ko) 고압 유도전동기 종합 온라인 상태 진단 장치 및 방법
Antonino-Daviu et al. Reliable detection of rotor winding asymmetries in wound rotor induction motors via integral current analysis
EP3192166B1 (en) System for monitoring operation status of electric machine and mobile phone therefor and server-based system using the same
CN110703091B (zh) 电动汽车用内置式永磁同步电机静态偏心故障检测方法
US20110029271A1 (en) Method of inspecting motor condition and device for inspecting motor characteristics
CN104656017B (zh) 高压电机能效计量检测方法
WO2015135804A1 (en) Method and system for determining a synchronous machine fault condition
Antonino-Daviu et al. Advanced rotor fault diagnosis for medium-voltage induction motors via continuous transforms
US7034706B1 (en) Early warning and problem detection in rotating machinery by monitoring shaft voltage and/or grounding current
EP2149980B1 (en) Stray flux processing method and system
Corne et al. Comparing MCSA with vibration analysis in order to detect bearing faults—A case study
Pineda-Sanchez et al. Diagnosis of induction motor faults in time-varying conditions using the polynomial-phase transform of the current
Osornio-Rios et al. Data fusion system for electric motors condition monitoring: an innovative solution
JP6231110B2 (ja) 部分放電計測法およびそれを用いて検査した高電圧機器
RU2536669C1 (ru) Способ контроля и визуализации работы щеточно-коллекторного узла электрического двигателя постоянного тока
Cosmatov et al. Analysis of existing methods of diagnosis of electric motors and their development prospects
RU2623696C1 (ru) Способ и устройство для измерения тока ротора генератора с бесщеточным возбуждением
JP2017184569A (ja) 三相誘導電動機の固有特徴量を決定する方法
Vladimirovich Using parameters of the external magnetic field for diagnosing faults in automotive alternator
CN113014042B (zh) 电机的气隙测量装置、气隙测量方法及风力发电机组

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150612