Способ диагностики состояния прессовки магнитопровода статора с обмоткой

 

Изобретение относится к электротехнике , а именно к технологии изготовления крупных электрических машин. Цель изобретения - повышение качества диагностики путем увеличения точности. Поставленная цель достигается тем, что в способе, предусматривающем сравнение найденного значения опрессовки Р с нормативным, в процессе эксплуатации измеряют величину изменения температуры обмотки.статора, а перед установкой упругих элементов в рабочее положение нагревают обмотку до температуры не выше допустимой температуры статора и измеряют величины смещения нажимной плиты и изменения температуры обмотки статора при нагреве, после чего определяют величину коэффициента Кч из выражения Ki Д(0 n/l+EcFc/L/2 m At- Al 1+L -(Q- n/l+EcFc/L)/2mE0F0 }. После остывания обмотки закрепляют лобовую часть и осуществляют ее повторный нагрев до указанной температуры. Затем повторно измеряют величины смещения нажимной плиты и температуры обмотки, определяют величину коэффициента К2 по выражению, аналогичному выражению для Ki, и определяют коэффициент К жесткости закрепления лобовой части обмотки в аксиальном направлении из выражения K K2-Ki. Давление прессовки Р, согласно предлагаемому способу, определяют из выражения P(Q- n/FcH 1-А1э/1)-Щ- а At3-Ab)/(H- +К- L/Eo -Ft,)- Fc К -2т, Н, где Д1Э - величина перемещения нажимной плиты в процессе эксплуатации, м; Дт.э -.величина изменения температуры обмотки статора в процессе эксплуатации, °C;Q-усилие предварительного сжатия, Н; FC- площадь поперечного сечения магнитопроводэ, м2; F0 - площадь поперечного сечения обмотки статора , м ; L - половина длины магнитопровода , м; п - число стяжных призм; m - число пазов магнитопровода; а - коэффициент теплового расширения обмотки статора, 1 /°С; ЕС - эквивалентный модуль упругости магнитопровода, Н/м2; Ео эквивалентный модуль упругости обмотки статора, Н/м2; I - среднее значение величины перемещения упругих элементов при предварительном сжатии, м. Предлагаемый способ позволяет своевременно обнаружить и устранить неисправности в крайних пакетах магнитопровода статора, при этом повышается точность диагностики состояния прессовки магнитопроврдов, что ведет к повышению их качества в конечном итоге, так как учитывает влияние закрепления пазовой части обмотки статора и взаимное смещение нажимной плиты и корзины лобовых частей обмотки, 1 ил. (Л 4 Ю СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 Н 02 К 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К .АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4702183/07 (22) 25.04.89 (46) 23.04.92.Бюл. ¹ 15 (71) Центральное конструкторское бюро по модерниэации действующего оборудования электростанций (72) В.А.Пикульский, Е.Х.Глидер, В.В.Кузьмин и А,Л.Лившиц (53) б21.313.713 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1424100, кл. Н 02 К 15/02, 1987. (54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ

ПРЕССОВКИ .МАГНИТОПРОВОДА СТАТОPA С ОБМОТКОЙ (57) Изобретение относится к электротехнике, а именно к технологии изготовления крупных электрических машин. Цель изобретения — повышение качества диагностики путем увеличения точности, Поставленная цель достигается тем, что в способе, предусматривающем сравнение найденного значения опрессовки P с нормативным, в процессе эксплуатации измеряют величину изменения температуры обмотки статора, а перед установкой упругих элементов в рабочее положение нагревают обмотку до температуры не выше допустимой температуры статора и измеряют величины смещения нажимной плиты и изменения температуры обмотки статора при нагреве, после чего определяют величину коэффициента К1 из выражения

Кг hl(Q и/(+ЕсFc/L/2 m (L а Лt Æ

"f1+L (О n/l+EcFc/L)/2mEoFo)) После остывания обмотки закрепляют лобовую часть и осуществляют ее повторный нагрев до указанной температуры. Затем повторно измеряют величины смещения нажимной плиты

Изобретение относится к технологии электромашиностроения, в частности к контролю давления прессования активной ста Ы,, 1728934 А1 и температуры обмотки, определяют величину коэффициента К2 по выражению, аналогичному выражениюдля К1, и определя;от коэффициент К жесткости закрепления лобовой части обмотки в аксиальном направлении иэ выражения К=К2-Кь Давление прессовки Р, согласно предлагаемому способу, определяют из выражения

Р=-(Q. n/Fc) (1 — Л1 /I) — ((1 а Лt — Ь4)/(1+

+К 1 /Eo Г0) Fc) К 2m, (Н), где Al — величина перемещения нажимной плиты в процессе эксплуатации, м; At> — величина изменения температуры обмотки статора в процессе эксплуатации,0С; Q — усилие предварительного сжатия, Н; Fc — площадь поперечного сечения магнитопровода, м2; Fo— площадь поперечного сечения обмотки статора, м; L — половина длины магнитопровода, м; и — число стяжных призм; m — число пазов магнитопровода; Q — коэффициент теплового расширения обмотки статора, 1/ С; Ес — эквивалентный модуль упругости магнитопровода, H/ì; Eo — эквивалентный

2. модуль упругости обмотки статора, Н/м ; ! — среднее значение величины перемещения упругих элементов при предварительном сжатии, м. Предлагаемый способ позволяет своевременно обнаружить и устранить неисправности в крайних пакетах магнитопровода статора, при этом повышается точность диагностики состояния прессовки магнитопроводов, что ведет к повышению их качества в конечном итоге, так как учитывает влияние закрепления пазовой части обмотки статора и взаимное смещение нажимной плиты и корзины лобовых частей обмотки, 1 ил. ли статора крупных электрических машин, например турбогенераторов.

1728934

Известен способ диагностики прессовки шихтованного сердечника магнитопровода с помощью измерения магнитных характеристик в диагностируемой зоне и их сопоставления с экспериментально установленной зависимостью между усилием прессовки и аксиальной составляющей магнитной индукции.

Известен также способ диагностики состояния прессовки сердечника статора электрической машины с помощью определения давления прессования по приведенному соотношению с использованием эмпирического коэффициента жесткости закрепления лобовых частей обмотки статора и.на основании измерений усилий предварительного сжатия упругих элементов, устанавливаемых на призмы статора, величины перемещения упругих элементов при предварительном сжатии и величины аксиального перемещения торцов нажимных плит после установки упругих элементов в электрическую машину в рабочее поло кение.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сути является способ диагностики состояния прессовки сердечника ста.тора электрической машины с помощью определения давления прессования из приведенного выше соотношения с использованием коэффициента жесткости закрепления лобовых частей обмотки статора, найденного на основе измерений смещений нажимной плиты при нагревах обмотки статора s специальных опытах, проведенных после установки упругих элементов в электрическую машину в рабочее положение.

Недостатком данного способа является недостаточная точность определения жесткости закрепления лобовых частей и давления прессования сердечника статора вследствие неучета влияния закрепления обмотки статора в пазу и взаимного смещения нажимной плиты и корзины лобовых частей, а также неучета изменения длины активной стали при тепловых деформациях статора.

Целью изобретения является. повышение качества диагностики путем увеличения точности.

Цель достигается повышением надежности турбогенератора путем улучшения эксплуатационного обслуживания.

Сущность изобретения состоит в том, что при определении давления прессования дополнительно на основе экспериментальных значений смещения нажимной плиты и температуры обмотки статора в опытах нагрева обмотки при освобожденной и закрепленной в аксиальном направлении корзине лобовых частей с учетом изменения длины активной стали определяется значение жесткости закрепления лобовой части обмотки статора, а при определении

5 давления прессования активной стали кроме уточненной жесткости закрепления лобовых частей учитывается взаимное смещение корзины лобовых частей и на>кимной плиты..

10 На чертеже представлен статор до и после установки блоков упругих элементов в рабочее положение, продольный разрез торцовой зоны.

Предварительно блоки упругих элемен15 тов 1 перед установкой на торцы призм 2 сжимают усилием Q, соответствующим номинальной величине давления прессования активной стали 3, Фиксируются величины предварительного сжатия (, В под>катом со20 стоянии блоки упругих элементов устанавливают на торцы призм, выбирая зазоры между нажимной плитой 4 и блоками упругих элементов, На статор электрической машины. на25 пример, корпус блока упругих элементов устанавливается по крайней мере один датчик

5 линейных перемещений, фиксирующий аксиальные смещения нажимной плиты относительно деталей корпуса 0, например

30 стя>кных призм. Освобождают от закрепления s аксиальном направлении корзину 7 лобовых частей, Производят освобождение предварительно сжатых упругих элементов от фиксирующих болтов 8.

35 Выполняют нагрев обмотки статора, например, в режиме установившегося трехфазного короткого замыкания или от постороннего источника тока и измеряют изменение температуры обмотки Л t и сме40 щение нажимной плиты Л l. По результатам измерений определяют коэффициент К из выражения

К1 ——

2гп

2m Ео Fo

50 где Q — усилие предварительного сжатия, Н; . Fc — площадь поперечного сечения магнитопровода, м;

Fp — площадь поперечного сечения стержня обмотки статора, м2;

55 L — половина длины статора. м;

Il — число стяжных призм;

m — число пазов магнитопровода; а- коэффициент теплового расширения обмотки статора, 1/ С;

1728934

К1—

2tll Ео Fo кК 2гп хК.2m

Ec — эквивалентный модуль упругости магнитопровода, Н/м;

Ео — эквивалентный модуль упругости обмотки статора, Н/м .

После остывания обмотки.статора производится закрепление корзины лобовых частей в аксиальном направлении, повторный нагрев обмотки и измерение величин

Al u At и на их основании определяется коэффициент Kz по выражению, аналогичному приведенному для К1. Коэффициент К жесткости закрепления лобовой части обмотки в аксиальном направлении определяется из выражения К=К2 — K>.

Давление прессования в процессе эксплуатации оценивается по результатам измерения смещения нажимной плиты относительно положения при холодном состоянии статора Л I> и температуры нагрева обмотки статора относитель Io холодного состояния статора Qt> из выражения

Формула изобретения

Способ диагностики состояния прессовки магнитопровода с-атора с обмоткой, закрепленной с помощью кронштейнов нажимных плит и упругих элементов, установленных на стяжных призмах, согласно которому измеряют величину перемещения упругих элементов при предварительном сжатии и определяют ее среднее значение, устанавливают упругие элементы s рабочее положение, измеряют величину перемещения нажимной плиты в процессе эксплуатации, определяют величину давления прессования с учетом найденных величин и сравнивают ее с нормативным или ранее замеренным значением данного параметра, отличающийся тем, что, с целью повышения качества диагностики путем увеличения точности, измеряют величину изменения температуры обмотки статора в процессе эксплуатации, перед установкой упругих элементов в рабочее положение обмотку нагревают до температуры, не превышающей допустимую температуру статора, измеряют величины смещения нажимной плиты, и изменения температуры обмотки статора при нагреве, после чего определяю г величину коэффициента К1 из выражения

10 после остывания обмотки закрепляют лобовую часть и осуществляют ее повторный нагрев до укаэанной температуры, повторно измеряют величины смещения нажимной плиты и изменения температуры обмотки, 15 определяют величину. коэффициента Kz no выражению, аналогичному выражению для

Ki, затем определяют коэффициент К жесткости закрепления лобовой части обмотки в аксиальном направлении из выражения

20 К=К2 — К1. а давление прессовки P определяют из выражения где Л4 — величина перемещения нажимной

30 плиты в процессе эксплуатации, м;

Atэ — величина изменения температуры обмотки статора в процессе эксплуатации, ОС

Q — усилие предварительного сжатия, Н;

35 F< — площадь поперечного сечения магнитопровода, м;

F< — площадь поперечного сечения обмотки статора, м;

L — половина длины магнитопровода, м:

Л вЂ” величина перемещения нажимной плиты при нагреве обмотки статора, м;

At — величина изменения температуры обмотки статора при нагреве, С; и — число стяжных призм;

m — число пазов магнитопровода; а- коэффициент теплового расширения обмотки статора, 1/ С;

Ес — эквивалентный модуль упругости магнитопровода, Н/м ;

Ео — эквивалентный модуль упругости обмотки статора, Нlм;

1 — среднее значение величины перемещения упругих элементов при предварительном сжатии, м.

1728934

Составитель В.Пикульский

Редактор О.Хрипта Техред М,Моргентал Корректор М.Максимишинец

Заказ 1412 Тираж 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

Способ диагностики состояния прессовки магнитопровода статора с обмоткой Способ диагностики состояния прессовки магнитопровода статора с обмоткой Способ диагностики состояния прессовки магнитопровода статора с обмоткой Способ диагностики состояния прессовки магнитопровода статора с обмоткой 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам изготовления замкнутых сварных профилей с гофрированной стенкой в валках профилегибочного стана

Изобретение относится к технологическому оборудованию для сборки сердечников статоров гидрогенераторов и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к технологии сборки сердечников секторных статоров гидрогенераторов и технологическому оборудованию для сборки сердечников и может быть использовано в электромашиностроении

Изобретение относится к технологическому оборудованию для сборки электрических машин и может быть использовано в электротехнической и приборостроительной промышленности

Изобретение относится к электротехнике и технологии изготовления электрических машин и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к электромашиностроению
Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей высокочастотной балансировки гибких роторов на высокооборотном балансировочном стенде, который может быть использован, например, для балансировки гибких роторов турбонасосных агрегатов

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться при изготовлении ленточных магнитопроводов

Изобретение относится к электротехнике и касается особенностей изготовления якоря для электромагнитного преобразователя

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в отраслях промышленности, связанных с изготовлением, эксплуатацией и ремонтом электрических машин

Изобретение относится к электротехнике и касается выполнения носителя инструментов для проведения проверки динамоэлектрической машины, которая содержит статор и ротор

Изобретение относится к области электротехники, а именно к производству постоянных магнитов для электротехнических изделий - роторов, электродвигателей, электрогенераторов

Ротор // 2125757
Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при сборке роторов электрических машин

Изобретение относится к технологии изготовления сборных витых магнитопроводов, используемых, например, в электромашиностроении
Наверх