Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к электротехнике , в частности к контролю качества пропитанной изоляции электротехнических изделий. Цель изобретения - повышение достоверности контроля. Через пропитанную обмотку пропускают стабилизированный ток to, производят измерения напряжения Uin на ней в момент подключения источника стабилизированного тока к обмотке и повторно U2n по истечении заданного времени t. Затем определяют массу пропиточного состава в обмотке по выражению rgl0(Uin+U2n)Uin U2n - Um m Ci . io P20 d в лр Uin где С - удельная теплоемкость пропиточного изоляционного состава, атемпературный коэффициент сопротивления провода обмотки; Ci - удельная теплоемкость материала провода; piQ - удельное сопротивление материала провода обмотки; d - плотность материала провода обмотки при 20°С; fhp - длина провода обмотки. Затем измеряют собственную емкость обмотки Сь на частоте, лежащей в оптической области неотвержденного изоляционного пропиточного состава, а С2э - на частоте, лежащей в дисперсионной области неотвержденного изоляционного пропиточного состава, и по результатам измерений определяют коэффициент К, по которому определяют степень отверждения, по выражению К /С|эч d V0. . ,. (, где Vo - обьем полостей непроW m сл с питанной обмотки; di - плотность сухого изоляционного состава. Устройство контроля отверждения пропитанной изоляции обмоток электротехнических изделий содержит источник постоянного тока, стабилизатор тока, блок регистрации, блок коммутации , автогенератор, частотомер, синхронизатор, вычислительный блок и блок управления. 2 с.п.ф-лы, 3 ил., 2 табл. о 4 2 VI 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ . ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ФИЖ

1С ГЛ(ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

U2n — U1n (21) 4264241/07 (22) 16.06.87 (46) 07.05,91. Бюл, М 17 (71) Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектрсники (72) Г.В.Смирнов, В.Ф.Дунаф и А.Ю.Гладырев (53) 621.315(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1224915, кл. Н 02 К 15/12, 1986.

Авторское свидетельство СССР

М 1270730. кл. 6 01 R 31/06, 1986. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к электротехнике, s частности к контролю качества пропитанной изоляции электротехнических изделий, Цель изобретения — повышение достоверности контроля. Через пропитанную обмотку. пропускают стабилизированный ток 4, производят измерения напряжения U>n на ней в момент подключения источника стабилизированного тока к

ОбМОтКЕ И ПОВтарНО U2n ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗадаНного времени t. Затем определяют массу пропиточного состава в обмотке по выражеИзобретение относится к электротехнике, в частности к контролю качества пропитанной изоляции электротехнических изделий.

Цель изобретения — повышение достоверности контроля.!

Ж. 1647473 А1 (sz>s G 01 R 31/06, Н 02 К 15/12 — С1

01п где С вЂ” удельная теплоемкость пропиточного изоляционного состава; а — температурный коэффициент сопротивления провода обмотки; C> — удельная теплоемкость материала провода; р2о — удельное сопротивление материала провода обмотки; d— плотность материала провода обмотки при

20 С; 4р — длина провода обмотки. Затем измеряют собственную емкость обмотки С» на частоте, лежащей в оптической области неотвержденного изоляционного пропиточного состава, а С2э — на частоте, лежаЩей в дисперсионной области неотвержденного изоляционного пропиточного состава, и по результатам измерений определяют коэффициент К, по которому определяют степень отверждения, по выражению К =

С э de

=(— ) —, где Vp — обьем полостей непроС2э питанной обмотки; d> — плотность сухого изоляционного состава. Устройство контроля отверждения пропитанной изоляции обмоток электротехнических изделий содержит источник постоянного тока, ста- Ch билизатор тока, блок регистрации, блок ком- фь, мутации, автогенератор, частотомер, с синхронизатор, вычислительный блок и ф блок управления. 2 с.п.ф-лы, 3 ил., 2 табл, На фиг.1 представлены частотные зависимости пропитОчного изоляционного вещества КП-34 при различных степенях его высушенности, снятые при 20 С; на фиг.2— структурная схема предлагаемого устрайст1647473 ва; на фиг.3 — эпюры, поясняющие принцип работы устройства. устройство (фиг,2) содержит источник 1 постоянного напряжения, синхронизатор 2, стабилизатор 3 тока, блок 4 компенсации, блок 5 регистрации, блок 6 коммутации, автогенератор 7, частотомер 8, блок 9 сопряжения, вычислительный блок 10 и блок 11 управления, На фиг.2 показана также измеряемая обмотка 12. Выход источника 1 постоянного напряжения соединен с входом стабилизатора 3 тока и входом синхронизатора 2, первый выход которого соединен с запускающим входом стабилизатора 3 тока, Выход стабилизатора 3 тока соединен с первым входом блока 6 коммутации и входом блока 4 компенсации, выход которого соединен с входом блока 5 регистрации. Запускающий вход блока 5 регистрации соединен с вторым выходом синхронизатора 2, третий выход которого является вторым входом блока 6 коммутации, Первый вход блока 6 коммутации соединен с одним из зажимов для подключения объекта 12 измерения (обмотки), Второй зажим для подключения объекта 12 измерения соединен с общим выводом устройства.

Выход блока 6 коммутации подключен к входу автогенератора 7, выход которого является входом частотомера 8, информационный и запускающие выходы которого соединены с входами блока 9 сопряжения. Информационный и запускающие выходы последнего подключены к входу вычислительного блока 10. Запускащий выход блока 9 сопряжения также соединен с входом блока 11 управления, Первый и второй выходы блока 11 управления соединены соответственно с третьим и четвертым входами блока 6 коммутации, третий выход блока 11 управления соединен с запускающим входом частотомера 8 и вторым входом блока 6 коммутации, Синхронизатор 2 содер>кит генератор

13 эталонных импульсов, выход которого через ключевой элемент 14 соединен со счетным входом счетчика 15, каждый из выводов которого соединен с соответствующим входом дешифратора 16, Каждый выход дешифратора 16 соединен с соответствующим неподви>кным контактом многопозиционного переключателя 17„подвижный контакт

19 которого соединен непосредственно с первым входом формирователя 18, через соответствующий конденсатор 20 — с входом сброса счетчика 15, через соответствующий конденсатор 21 с R-входами первого 22, второго 23 RS-триггеров синхронизатора 2, с вторым входом блока 6 коммутации и запускающим входом частотомера 8. S-выход

40 первого RS-триггера 22 через соответствующий резистор 24 соединен с общей шиной, а через однополюсный выключатель — с зажимом, являющимся входом синхронизатора 2. Выход первого RS-триггера 22 является первым выходом синхронизатора

2 и соединен через соответствующую RCцепь 25 с управляющим входом генератора

26 расширенных импульсов, выход которого через соответствующую ЯС-цепь 27 соединен с S-входом второго RS-триггера 23, выход которого соединен с вторым входом формирователя 18 и управляющим входом ключевого элемента 14, R-входы счетчика

15, первого 22 и второго 23 RS-триггеров соединены соответственно. через соответствующие резисторы 28 и 29 с общей шиной.

Выход формирователя 18 является вторым выходом синхронизатора 2, Блок 4 компенсации содержит сумматор, выполненный на операционном усилителе 30, первый вход которо о соединен через соответствующий резистор 31 с выходом источника 32 опорного напряжения и с одним из выводов соответствующего резистора 33, другой вывод которого является входом блока 4 компенсации. Второй вход операционного усилителя 30 через соответствующий резистор 34 соединен с. общей шиной, а выход через резистор 35 — со своим первым входом и является выходом блока 4 компенсации и подключается к выходу стабилизатора 3 тока.

Блок 6 коммутации содержит первое реле 36, раэмыкающие контакты которого подсоединены к первому зажиму для подключения обьекта 12 измерения, а замыкающие — к выходу блока 6 коммутации, второе реле 37, замыкающие контакты которого соединены с первым концом катушки

38 индуктивности, а размыкающие подключены к выходу блока 6 коммутации, третье . реле 39, замыкающие контакты которого соединены с общей шиной, а размыкающие подсоединены к первому концу катушки 38 индуктивности, второй конец которой соединен с выходом блока 6 коммутации, который является входом автогенератора 7, RS-триггер 40; S-вход которого является вторым ьходом блока 6 коммутации, R-вход соединен через резистор 41 с шиной питания, а.также с общей шиной через соответствующий конденсатор 42, его выход подключен через инвертор 43 к первому концу обмотки первого реле 36, Первые концы обмоток второго 37 и третьего 39 реле являются соответственно третьим и четвертым входами блока 6 коммутации. Вторые выводы обмоток реле 36, 37 и 39 блока 6 коммутации соединены с шиной питания и

1647473 через соответствующие защитные диоды

44 — 46 со своими первыми выводами, Выход автогенератора 7 соединен с входом частотомера 8, икформгционный и запускающий выходы последнего через блок 9 сопряжения подключены к входу вычислительного блока 10. Запускающий выход блока 9 сопряжения является входом блока 11 управления, первый и второй выходы которого соединены соответственно с третьим и четвертым выходами блока 6 коммутации, а третий выход блока 11 управления соединен с запускающим входом частотомера 8, Устройство раоотает следующим образом.

Контролируемая обмстка 12 (фиг,2) подсоединяется к выходу стабилиза — îðà 3 тока и входу блока 4 компенсации. При нажатии кнопки "Пуск" на S-вход RS-триггера 22 поступает сигнал от источника 1 постоянного напряжекия (фиг.За). На выходе RS-триггера 22 появляется положительный потенциал (фиг.Зб), включающий стабилизатор 3 тока.

Стабилизированный ток, протекающий че рез обмотку 12, разогревает ее, вследствие чего напряжение на обмотке изменяется а соответствии с эпюрой 3 (фиг,3). Одновременно с этим напряжение с выхода RS-тоиггера 22 включает генератор 26, на выходе которого появляется импульс длительностью t1(фиг.Зв). Длительность t1 равна дли тельности переходного процесса в обмотке

12. Этот импульс необходим, чтобы исключить ошибки в измерении напряжения на обмотке U

15 и через него в дешифратор 16.

Одновременно с этим по переднему фронту сигнала с RS-триггера 23 срабатывает формирователь 18 запуска вольтметра (фиг.Зж) и на запускающий вход блока 5 регистрации поступает сигнал, по которому блок 5 регистрации включается на первое измерение. Напряжение с обмотки поступает на вход блока 5 регистрации через блок 4 компенсации, который включает сумматор

30 и источник 42 опорного напряжения с полярностью, противоположной полярности напряжения на .обмотке. Поскольку

Ооп=4oRH20 где йкго — номинальное сопротивление обмотки при 20 С, то на выходе сумматора в начальный момент разогрева

10

25 вычисления, Преобразование параллельно30

55 обмотки напряжение близко к нулю, а затем по мере разогрева обмотки изменяется в соответствии с зпюрой и (фиг.3). По истечению -аданного интервала времени, которое определяется положением переключателя

17 на выходе дешифратора 16 по сигналу с выхода дешифратора 16 формируется импульс запуска блока регистрации для второго измерения.

После окончания второго измерения формируется импульс начальной установки (фиг,Зг), выключающий источник тока и замыкающий замыкающие контакты реле 36 блока 6 комл.,утации (фиг.Зк) и запускающий частотомер (фиг."n), При замыкании контактов реле 36 автогенератор 7 начинает вырабатывать синусоидальное напряжение (фиг.Зн).

Таким образом, происходит первый съем собственной резонансной частоты f> обмотки 12, Ввод г|оказаний частотомера в вычислительный блок 10 сводится к замыканию контактов реле, подключенных параллельно клавишам наборного поля блока го двоичко-десятичного кода (1-2-4-8), поступающего из частотомера, в последовательное замыкание соответствующих реле осуществляется с помощью блока 9 сопряжения, а именно дешифратора, регистра сдвига, управляемого генератором

КР1006ВИТ, и счетчика непосредственно управляющего реле на герконах.

Частотомер по окончании измерения формирует импульс "Конец измерения" (фиг.Зм), который инициирует нажатием клавиши "С/П" (фиг,30) и запускает блок 11 управления. Блок управления вырабатывает импульс, запускающий частотомер на повторное измерение резонансной частоты f2 колебательного контура, образованного обмоткой 12 и эталонной индуктианостью 38, соединенных последовательно, подключение которой осуществляется замыканием замыкающих контактов реле 37 блока 6 коммутации (фиг.Зп), по команде с блока 11 управления и записывается в вычислительный блок 10. Измерение резонансной частоты fa контура, образованного обмоткой 12 и эталонной индуктианостью 38, соединенных параллельно, инициируется сигналом с блока управления, который вырабатывает также импульсы, размыкающие контакты реле..

37 (фиг.Зп и р).

После третьего измерения происходит запись fa в вычислительный блок 10, запуск программы вычислений и по сигналу "С/П", устройство управления вырабатывает импульс начальной установки, размыкающий замкнутые контакты реле 39 блока 6 комму1547473

f)=

1 ял < С. (5) С О2 — u тации и подготавливающий устройство для очередного измерения.

Пример, В основе способа лежит зависимость диэлектрической проницаемости изоляционного вещества в неотвержденном состоянии (фиг.1) от частоты электрического поля, Если измерять диэлектрическую проницаемость изоляционного вещества а контролируемой обмотке r> на частоте f1, лежащей в оптической области частотных зависимостей обмотки, а затем измерять диэлектрическую проницаемость е2 того же изоляционного вещества в дис-. персионной области на частоте Т2, то отношение я /ц дает количественную оценку степени высушенности изоляционного вещества, Эту количественную степень высушеннасти изоляционного вещества можно определить следующим образом. Семейство кривых (фиг.1) показывает, что диэлектри еская проницаемость изоляционного вещества в дисперсионной области может быть описана линейной функцией er = а -.

ЬФ, а в Оптической области — E2r =8<, где аь

br, я2 — постоянные для данной степени высушенности изоляции величины. B соответ-,"".вии с ГОСТом различают семь степеней высушен нос ги, которые определяют по и рилипанию промокательной бумаги к образцу.

Проведены исследования, заключающиеся в том, что образец пропиточного изоляционного вещества сушится до

orтределенной степени, затем процесс сушки прерывают и при комнатной температуре

Т=2Э С снимается зависимость диэлектрической проницаемости от частоты электромагнитного поля. Результаты измерений статистически Обрабатываются и определяются величины а!, Ь и @r для данной степени высушенности образца. Затем образец проверяют на степень высушенности по ГОСТу "Метод определения времени и степени высыхания".

Результаты исследований сведены в табл.1.

Измерив на частотах fr и f2 диэлектрические проницаемости е1 и а и используя табл.1, можно определить степень высушенности изоляции, В обмотках электрических машин измерить непосредственно величины е1 и с2 на частотах f > и f2 не представляется возможным, а можно измерить ли иь собственные электрические емкости

Обмотки HB этих частотах С1э и С2э.

Резонансные частоты f>, f2 u fa в соответствии с формулой Томсона pBBHbl cooT

Ветствен но

Т2, (2)

5 2Л (L+ Lo) (Ъ, ° Co /(С, + Cp) ТЗ-, (3) 2 С Ь(С, +С,)/((+() t0 где L — собственная индуктивность контролируемой обмотки;

Lo, Со — собственная индуктивность и емкость подключаемой к контролируемой Обмотке образцовой катушки, 15 Преобразовав выражения (1)-(3), получают где К = 4 д2 L Co — коэффициент пропорциональности.

По формуле (5), подставив в нее значе25 С1з ния m и ", определяют

С2з

1 — л Кз где Vp = Р/2 S 4 () — объем воздуш4 ных полостей в непропитанной обмотке; р — число пазов, в которые всыпана контролируемая часть обмотки;

Sn — свободная площадь сечения паза;

fw — средняя длина витка обмотки;

Кз — коэффициент заполнения паза проводом;

45 о 00 4р — С1

01п ционного состава в обмотке, (6) где С вЂ” удельная теплоемкость пропиточно50 го изоляционного вещества; а — температурный коэффициент сопротивления провода обмотки;

С1 — удельная теплоемкость материала провода;

55 pzp — удельное сопротивление материала провода обмотки;

d — плотность материала провода обмотки при 20 С,.

fiir — длина провода обмотки. о

С помощью способа и,:",тройства ос,ществляю1- контроль отверждения пропиточной изоляции обмоток: -ктри",еск;1х машин i!o козффициен,у;;рог:.". к::-.: стег:;:ни высушенности изоляцил. Дл:; конгр=ля выбраны ДВа Однотипных ;. ;.В1о; а тигра -l /

112М4. Осуществляют пропи- ку зтих статоров компаундом КП-34. Обмотки сушат;.о известному TGxHoëorè÷ecloìó,po, «coó. Ло окончании сушки определяют с .-.!1МОВ -lo 10 предлагаемого способа и устройств-. измерения массы сухого Остатка пров:;,точного состава и степени е: о высушенности.

Результаты измерений Величин V

Огп, f1, fZ И Тз СВЕДЕНЫ В ТВС !.2, Величину эталонной индуктивности выбирают из условия

2 -о тг

1. > > °

I ra I (Ll >.- i U с >(и, -о,„1

1 Ргв О 1лр г

01п где m — масса пропиточного состава, измеренная прсдлагаемым устройствоь: г; а — температурный козффициент сопро- "» тивления провода (меди), равный 0,0038 град С, 4 — Веллчина стабллизированного тока, греющего обмотку, равная 12 А; — Время разогрева Обмотки (второго 50 измерения Vz j, равное 20 с;

С1 — удельная теплоемкасть материала провода (меди), равная 0,38309 103 Дж/кг х град;

С вЂ” удельная теплое кость пропитанного компаунда КП-34, равная 1,0467 10 х хДж/кг град; ргΠ— удельное соп ротивлечие меди, равное 1.72 1Л Ом м; .

> где f1 — среднестатистическ;":" собственная резонансная часто-.а Обмотки;

fz — частота, лежа.цая в дисперсионной 2,° f области, и выблРаетсЯ из Услгзвил игр - fz < f,р, -гДе frlp — огРаничена псгРео.ностью и ибора;

frp — гранлчная частота переход:,:з дисперсионной области В ог;ти ыс1сую;

1 — лндуктивность обмо1 ки обьеита измерения.

По результатам из.> ерений и „, и! 12 д > я обеих обмо ок статоров определяют величины, массы пропиточного со-.тава в сб..1отках m1 и mz го,формул дл! 1на > l,oooo).,,а об !or! .и, рав. i:6>-1

I 60! l1, — Г >;, I jl Н O Е - P»- Q ..; 1 ,; 03 ". !ocr>B поде: аг,"явки 3 выоажение дпя ОГ1; еде/1ония всеx численных значений оно приводится к виду равная 8,89 х гп = 4,356549 х 1 р + 02,) Ь1п х10

1,йп — Ь 1п, 17,192141

С-/1 и

Формула изобретения

1. Способ:ан роля отверх дения пропитанной изоляции обмоток злектротехнических изделий, заключающийся в измерении злектрического параметра на двух частотах, ОДНЭ ИЗ КОТОРГЫХ ЛЕ;САТ В ДИСПЕРСИОННОЙ

О;1реде/11 От пс формуле (6) i1асcy пропитo »oi о оста "ка для статоров hi 1 и 2, Они о;саз .. -: —.".: c» равны.-.1:т m1 =- 0,124 кг, mz

=0, !86 а., го . Ормуле (4), одставив в нее зHàчния „;„ гз из табл,2 и значения 4 ==

= 8: H> ", =- >.-".0 и".о на."..одят отношенис ..l,. ".. дл аое lx -." -латок статоров. Они ,3o>5l, i = LС1з С2з)1 — 1(С з/С э)2 = 0,78. Определяю; вели чину K(; по формуле (5) для обеих обмопок с-:атоpGL, подставив в него значе-! ния, Г;,(mzz), (С1, /: гз)1((С1з/ Сгз 2) И ВЕЛИЧИНЫ

2 :5 г/ М3 и,, = 2 „1 . 10 м получают

М.1 = 1 l > C2

Боследовапельно подставляют значен:е 4 в ",èpàæàíие для E1//. последней графы табл.1. I,алуча,or для первого статора

;1 . ор 3 :.Вч: !> > : с71> ег),; = 0 64 (E1/E2)1z =

0,73, (с 1, Ez) тз =- 0,83, с,1/ег)11 = 0,85, (е1/Яг)15

=-- 0,88, (й, : )1;; =- 0,93. (/,"1/Ez)1 — ).

Н:",.-; р зна ений для второго статора (.1, E2)21 = 0 с4, 1,:, 1/ел)гг — 0, 74, (E1 Ez)23 =

== ОЛ3. (я1/".>)г,; = 0,35, (г1,/ег)гь = 0,88. (E1) E2)zr = 0,94. (E l E2)27 = 1.

Срав ниe".ê. ò значения Кс1 и Ксг с по лученными наборами значений E1/ег и находят Кс", = 1; (е1 2!23 Ксг» (/71 ег)24.

По первой графе табл,1 определяют, что степень Bblсушенности Обмотки первого с1атора соотве- ствует седьмой степени высушенности спределяемой по ГОСТУ, а обмотка втзрого статора — между третьей и четвертой степенями высушенности по ГОC$>/

Таким образом, преимуществом изобретения по сравнению с известным является ao=-можность определения степени высушенности изоляции обмоток, что увеличивает достоверность контроля качества пропитки, 12 0р20 о 1пр — С1

01ï

С1з А Vo

Таблица 1 области неотвержденного изоляционного пропиточного состава, а другая — в оптической области неотвержденного изоляционного пропиточного состава, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения достоверности контроля, через пропитанную обмотку пропускают стабилизированный ток 4, производят измерение напряжения 01 на ней в момент подключения источника стабилизированного тока к обмотке и повторно Ug> по истечении заданного времени t, затем определяют массу пропиточного состава в об,мотке по выражению где С вЂ” удельная теплоемкость пропиточкого изоляционного состава; а- температурный коэффициент сопротивления провода обмотки;

С1 — удельная теплоемкость материала провода; рю — удельное сопротивление материала провода обмотки;

d — плоткость материала провода обмотки при 20 С;

@р — длина провода обмотки, в качестве электрического параметра изоляции используют собственную емкость обмотки С1, измеряемую на частоте, лежащей в оптической области неотвержденного изоляционного состава, и С э — на частоте, лежащей в дисперсион ной области неотвержденного изоляционного состава, по результатам проведенных измерений определяют коэффициент К, по которому определяют степень отверждения, по выражению

25 где Vo — обьем полостей непропитанкой обмотки;

d1 — плотность сухого изоляционого состава.

2. Устройство контроля отверждения пропитанной изоляции обмоток электротехнических изделий, содержащее источник постоянного тока, выход которого соединен с входом стабилизатора тока и с входом синхронизатора, первый выход которого соединен с запускающим входом стабилизатора тока, выход которого соединен с входом блока компенсации, выход которого соединен с входом блока регистрации, запускающий вход которого соединен с вторым выходом синхронизации, о.т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения достоверности контроля путем определения степени высушенкости изоляции пропитанных обмоток, устройство дополнительно содержит блок коммутации, автогекератор, частотомер, вычислительный блок и блок управления, зажимы для подключения измеряемой обмотки, причем первый вход блока коммутации подключен к выходу стабилизатора тока и к первому зажиму для подключения измеряемой обмотки, второй вход блока коммутации соединен с третьим выходом синхронизатора и с запускающим входом частотомера, второй зажим для подключения измеряемой обмотки соединен с общей шиной, выход блока коммутации соединен с входом авгогенератора, выход которого соединен с входом частотомера, информационный и запускающий выходы которого соединены с входами блока сопряжения, информационный и запускающий выходы которого подключены к соответствующим входам вычислителького блока, запускающий выход блока сопряжения соединен с входом блока управления, первый и второй выходы которого соединекы соответственно с третьим и четвертым входами блока коммутации, третий выход блока управления соединен с запускающим входом блока коммутации.

1647473

Таблицэ 2

Номер

01п,H

02п В

Со, пФ

L,Гн

fa, Гц.

f1, Гц

fz, Гц.

10, Гн

СТЗТО д

5 Частата, 1у17ц

0 1 2

24,663

24,785

25,285

25,401

64231

69804

4467

4412

53011

240

13,2

13,2

1647473

Редактор И.Шулла

Заказ 1397 Тираж 4М Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101. Ц

И л

ФиГе Э

Составитель А.Калмыков

Техред М.Моргентал Корректор О.Кравцова

Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления Способ контроля отверждения пропитанной изоляции и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройствам для сушки изоляции обмоток электрических машин

Изобретение относится к технологии капсулирования обмоток электрических машин и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к технологическому оборудованию для пропитки обмоток статоров погружных электродвигателей и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к технологическому оборудованию для капсулирования обмоток статоров электрических машин полимерными заливочными композициями и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к технологии ремонта электрических машин со стержневыми обмотками и может быть использовано в электротехнике

Изобретение относится к электротехнике, в частности к системам энергоснабжения электродвигателей, подверженных воздействию влаги

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, в частности к системам автоматического контроля электрических параметров и качества продукции, и может быть использовано для контроля качества обмоток трехфазных электрических машин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля обмоток якорей электрических машин

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите электрических машин

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для непрерывного контроля состояния обмоток силовых трансформаторов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в релейной защите для правильного включения датчиков тока дифференциальных, суммарных и направленных защит

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля фазировки электрических машин

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля правильности фазировки обмоток электрической машины

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний обмоток на обрыв и наличие короткозамкнутых витков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерению электрических переменных величин, в частности к способу определения полярности выводов обмоток встроенных трансформаторов тока при монтаже и наладке силовых трансформаторов и автотрансформаторов
Наверх