Способ определения индуктивного сопротивления рассеяния обмотки статора

 

ОП ИСАЙ И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

3I6033

Союз Советскиз

Сокиалистическиз

Республик

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Заявлено 31111.1970 (№ 1420478124-7) с присоединением заявки ¹

Приоритет

Опубликовано М.Х.1971. Бюллетень № 29

Дата опубликования описания 30.Х1.1971

МПК С Olr 27/02

Комитет по делам изсоретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 621.317.332.2,045.53 (088.8) Авторы изобретения

Е. М. Лопухина, Г. А. Семенчуков и M. Я. Перельман „

Бт,з 11 . т - -с;

Заявитель

СПОСОБ О ПРЕДЕЛ ЕН ИЯ ИНДУКТИВНОГО СОП РОТИ ВЛ ЕН ИЯ

РАССЕЯНИЯ ОБМОТКИ СТАТОРА

Известны способы определения индуктивного сопротивления рассеяния обмотки статора трехфазного асинхронного двигателя путем вычислений на основании результатов опытов. Однако такие способы требуют либо разборки машины и использования измерительных катушек, либо вспомогательного двигателя и нескольких измерительных приборов.

Для упрощения по предлагаемому способу проводят два опыта при неподвижном роторе без разборки машины, во время которых величину токов в обмотках сохраняют одинаковой и измеряют индуктивную составляющую полного сопротивления машины при помощи потенциометра перемен ного тока, причем в первом опыте две фазы обмотки разомкнуты, а третья включена в сеть, во втором одна фаза разомкнута, а две другие соединены последовательно-встречно и включены в сеть.

С целью повышения точности может быть проведен третий опыт при неподвижном роторе, в котором устанавливают величину тока, вдвое меньшую, чем в предыдущих опытах, причем две фазы обмотки соединены параллельно, а третья — последовательно с указанными двумя и включены в сеть.

На фиг. 1 — 3 показаны принципиальные схемы проведения опытов по описываемому способу; на фиг. 4 — полная схема замещения асинхронного двигателя при неподвижном роторе; на фиг. 5 — упрощенная схема замещения асинхронного двигателя при неподвижном роторе.

Фаза А (см. фиг. 1) трехфазного двигателя

1 включена в сеть через потенциометр 2 переменного тока, фазы В и С разомкнуты.

На фиг. 2 фазы А и В соединены последовательно-встречно, а фаза С разомкнута.

lo На фиг. 3 фазы В и С соединены параллельно между собой, а фаза А — последовательно с указанными двумя фазами.

Полная схема замещения асинхронной»ашины (см. фиг. 4) включает активное сопро15 тивление r-,обмотки статора, индуктивное сопротивление х. рассеяния обмотки статора, сопротивление х взаимной индукции обмоток статора и ротора, приведенное к обмоточным данным статора, активное сопротивление fR

20 ротора, приведенное к обмоточным данным статора, и индуктивное сопротивление рассеяния ротора хд, приведенное к обмоточным данным статора.

В схеме замещения (см. фиг. 5) соединен25 ные последовательно активное и индуктивное сопротивления рассеяния ротора и присоединенное к ним параллельно сопротивление взаимной индукции заменены эквивалентным сопротивлением, имеющим индуктивную хр и

30 активную гр составляющие, которые в даль316033 нейшем называются индуктивным и активным сопротивлением разветвления.

Полное индуктивное сопротивление, измеренное в опыте по схеме на фиг. 1, равно

Х(1) =Х,(,)+Хр(), (1) а B опыте по схеме на фиг. 2

X(2) = Xs(2)+Xp(2) (2) Цифровой индекс в скобках показывает номер схемы, по которой проводят опыт, Если пренебречь взаимной индуктивность)о между фазами А и В, создаваемой полями рассеяния, то (3) Х,(г) =2Х,(() (4) х,) — х )и

Индекс Ш соответствует трехфазному питанию ма шины, для которого требуется найти величину индуктивного сопротивления взаимной индукции.

Так как на схемах включения по фиг. 1 и 2 эффективное число витков одинаково, то

Хр()) — Хр(2) (5) При этом, чтобы исключить изменение параметров схемы замещения вследствие изменения насыщения отдельных участков магнитной цепи, необходимо обеспечить равные полные намагничивающие силы обмотки статора при обоих опытах, т. е. токи в обмотках статора при проведении указанных опытов должны быть равны, Из выражений (1) — (4) следует, что индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора трехфазного асинхронного двигателя при пренебрежении взаимной индуктивностью между фазами, создаваемой полями рассеяния, может быть определено из соотношения

As ) П вЂ” Х(г) — A(» (6) При учете взаимной индуктивности между фазами

Хю Ш = Xs — XSB (7) (8) х,(» — х, AS(2) — 2Х + 2AsB (9) Для более точного определения сопротивления рассеяния обмотки статора трехфазногде xs — собственное индуктивное сопротивление рассеяния фазы статора; х„— сопротивление взаимной индукции между фазами статора, обусловленное полями рассеяния.

Таким образом, величинах, ц, определяемая по выражению (6), несколько завышена (х, +2х„) . го а"инхронного двигателя необходимо провести еще опыт по схеме на фиг. 3, причем полное индуктивное сопротивление, измерен«ое при этом опыте, равно

Х(3): — Хю(3) + Х(рЗ) (10) 2 (

1 х„— (ах(2) — 13x(» + 2х(з)) (14) 30

Предмет изобретения

1. Способ определения индуктивного сопротивления рассеяния обмотки статора трехфаз40 ного асинхронного двигателя путем вычислений на основании результатов опытов, отличающийся тем, что, с целью упрощения, проводят два опыта при неподвижном роторе, во время которых величину токов в обмотках

45 сохраняют одинаковой и измеряют индуктивяую составляющую полного сопротивления ма шины при помощи потенциометра переменного тока, причем в первом опыте две фазы обмотки разомкнуты, а третья включена в

50 сеть, во втором одна фаза разомкнута, а две другие соединены последовательно-встречно и включены в сеть.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, 55 с целью повышения точности, проводят третий опыт при неподвижном роторе, в котором устанавливают величину тока, вдвое меньшую, чем в предыдущих опытах, причем две фазы обмотки соединены параллельно, а третья—

60 последовательно с указанными двумя фазами и включены в сеть.

Эффективное число витков в схеме на фиг. 3 вдвое больше, чем в схеме на фиг. 1, поэтому хр(з) — 4хр(г), (11) а ток при опыте по схеме на фиг. 3 должен быть в два раза меньше, чем по схеме на фиг. 1.

С учетом взаимной индуктивности между

15 фазами, обусловленной полями рассеяния, сопротивление рассеяния обмотки статора в опыте по схеме на фиг. 3. х,(3) — 1,5 хг — 2AsB (12)

20 Из соотношения (1), (2), (5), (7) — (12) можно определить индуктивное сопротивление рассеяния статора трехфазной асинхронной ма шины, а также собственное индуктивное сопротивление рассеяния фазы и сопро25 тивление взаимной индукции между фазами, обусловленное полями рассеяния, 1 х,п) — — (11х(» — Зх(г) 2х(з)) (13)

Способ определения индуктивного сопротивления рассеяния обмотки статора Способ определения индуктивного сопротивления рассеяния обмотки статора Способ определения индуктивного сопротивления рассеяния обмотки статора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения резисторов, сосредоточенных сопротивлений и сопротивления изоляции в электрических цепях
Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с помощью электрических средств и предназначено для контроля неоднородности электропроводного изделия по толщине материала, например, при проверки возможной подделки изделия в форме слитка из драгоценного или редкого металла

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров индуктивных элементов, а также исследования и оценки свойств ферромагнитных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источников питания и другим влияющим величинам

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к способам определения сопротивлений, и может быть использовано при экспериментальных измерениях

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в качестве частотно-независимой меры активного сопротивления в диапазоне 1 - 100 кОм

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для построения параметрических измерительных преобразователей, инвариантных к изменениям параметров источника питания

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для контроля параметров конденсаторов, катушек индуктивностей и резисторов в процессе их производства

Изобретение относится к бесконтактным неразрушающим способам измерения удельной электропроводности плоских изделий с использованием накладных вихретоковых датчиков
Наверх