Способ контроля воздушного зазора в гидрогенераторах

 

Изобретение может быть использовано в крупных электрических машинах для контроля воздушного зазора между статором и ротором в процессе их эксплуатации с обеспечением повышенной точности измерений и надежностью системы. Размещают источник света и фотоприемник над воздушным зазором и выполняют перекрывающий зазор части лопатки в форме прямоугольной трапеции с вырезом в виде прямоугольного треугольника поперек воздушного зазора в центральной части трапеции, причем наклон гипотенузы треугольника соответствует наклону боковой стороны трапеции. При вращении ротора лопатка дважды перекрывает луч, образуя на выходе фотоприемника два электрических импульса, отношение длительностей между фронтом которых пропорционально величине воздушного зазора и не зависит от скорости вращения ротора. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1739189 А1 (st)s G 01 В 11/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

) Л 4 (д) О ! () вО (21) 4699567/28 (22) 31.05.89 (46) 07.06.92. Бюл.¹21 (71) Ереванский политехнический институт им. К.Маркса (72) P.È.Ãðèãîðÿí, P.Å,Àêîïÿí и O,Р.Арутюнян (53) 631.717.14 (088.8) (56) Leteda S., Lippumer Н. Baden.

Contactless measurement and monitoring of

the Air Gap in Electrical machihes Brown

Boveri. Revw, 1978, VoL65, Мау.

ERA, Technology Ltd Air monitoring in.

Large Machines M.Bradford, P.R.Barton, А.D.Ìàñ.Gregor, CIGRE, Paris, 1984, Report

11 — 04. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО

ЗАЗОРА В ГИДРОГЕНЕРАТОРАХ (57) Изобретение может быть использовано в крупных электрических машинах для конИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в крупных электрических машинах для контроля воздушного зазора между статором и вращающимся ротором в процессе их эксплуатации.

Известно определение аксиального положения наиболее узкого участка воздушного зазора в гидрогенераторах измерительным устройством, содержащим источник света, лучи которого поступают на коллиматор через волоконный световод, проходя через шторку с прямоугольной щелью, образует параллельный пучок света в виде узкой линии поперек воздушного зазора. Конец шторки, ближайший к статору, выступает в зазор примерно на 2 мм во избежание попадания на детектор света, оттроля воздушного зазора между статором и ротором в процессе их эксплуатации с обеспечением повышенной точности измерений и надежностью системы. Размещают источник света и фотоприемник над воздушным зазором и выполняют перекрывающий зазор части лопатки в форме прямоугольной трапеции с вырезом в виде прямоугольного треугольника поперек воздушного зазора в центральной части трапеции, причем наклон гипотенузы треугольника соответству.ет наклону боковой стороны трапеции. При вращении ротора лопатка дважды перекры- . вает луч, образуя на выходе фотоприемника два электрических импульса, отношение длительностей между фронтом которых пропорционально величине воздушного зазора и не зависит от скорости вращения ротора.

3 ил. раженного от поверхности статора. Лопатка, прикрепленная к ротору, выступает в зазор менее чем наполовину его статического размера, Щелевая шторка перекрывает внешний край лопатки, но не доходит до ротора, чтобы избежать отражения лучей от поверхности ротора. С противоположной

cTopoHbl воздушного зазора расположен ленточный световод, конец которого защищен сапфировым окошком, По световоду изображение лопатки передается самосканирующему линейному детектору, вынесенному в зону с малыми электромагнитными помехами.

Наиболее близким техническим решением по способу реализации является измерение воздушного зазора в гидрогенераторах оптикоэлектронным устройством.

1739189

Этот способ и устройство разработаны фир. мой Браун-Бовери. Измерительную головку (датчик), состоящую из инфракрасного излучения и фотоприемника, устанавливают на стороне в воздушном зазоре гидрогенератора, а лопатку прикрепляют к ротору, Лопатка периодически перекрывает часть луча инфракрасного излучения, модулируя его интенсивность. Величина воздушного зазора зависит от отношения интенсивностей прикрытого и неприкрытого лучей и определяется по некоторой градуировочной кривой.

Такой метод основан на измерении количественных характеристик сигналов для определения воздушного зазора, а следовательно, он чувствителен к небольшим изме. нениям уровня оптического сигнала и к погрешности его нелинейных измерений.

Кроме того, в связи с отсутствием защитьi оптической системы метод ненадежный в эксплуатации.

Цель изобретения — повышение точности и надежности измерений, Указанная цель достигается тем, что источник света, диафрагму и фотоприемник устанавливают вне воздушного зазора, модулятор выполняют в виде прямоугольной трапеции с вырезом в виде прямоугольного треугольника, на большей стороне трапеции наклон гипотенузы треугольника соответствует наклону боковой стороны трапеции, а модулятор ориентируют большей стороной к неподвижной части гидрогенератора.

На фиг.1 — 3 изображены схемы, иллюстрирующие предлагаемый способ, Свет от инфракрасного излучателя 1, проходя через шторку 2 с малым отверстием, образует параллельный пучок света на небольшом расстоянии (5 — 8 см) от шторки до фотоприемника 3, имеющего выход на электронный блок 4 обработки сигналов, и регистрирующее устройство 5. Излучатель 1 и фотоприемник 3 образуют измерительный датчик, который жестко прикрепляется на статоре 6 над воздушным зазором 7 гидрогенератора, Центр шторки выступает в зазор наполовину величины нормального зазора. Лопатка 8, прикрепленная на полюсе ротор 9, перекрывает зазор и, вращаясь вместе с ротором, периодически прикрывает непрерывный луч света, попадающий на фотоприемник 3. Форма и размеры лопатки приведены на фиг.2, где 4 — величина нормального воздушного зазора. Центр пятна диаметром d, образованный на лопатке, сканирует участки АС и BD за время соотАС AD ветственно, z 1 = — игг = —, где V — лич v

35 нейная скорость вращения лопатки. Это отношение зависит лишь от того, на каком участке лопатки происходит пересечение луча, а следовательно, от текущего значения воздушного зазора I, Действительно: тг/г1

2 ВС+Ь . Подставляя в это уравнеа ние значение ВС = (! — Ip/2) стц а, получаем следующее значение для текущего значения воздушного зазора:

1 гг 4 — btgа

2 1 2

Для упрощения формы этой зависимостиподбираем Ь tg а= 4, при этом для текущего значения воздушного зазора имеем I = 1/2 . à гг/ 1. Для обеспечения диапазона измерения в пределах 0,5 4 < I <1,5

4 выбираем а =24, с =4, а= 45, тогда I =

= Ip —, где 0,5< тг/т1 < 1,5.

<2 т1

На фиг.3 показана форма импульсов на выходе фотоприемника за время прохождения участка AD на лопатке, а на фиг.3б— сформированные на уровне U< импульсы на выходе компаратора.

Из-за идентичности форм соответственно передних и задних фронтов импульсов значения г и хг в принципе не зависят от того на каком уровне измеряются эти длительности.

Длительность фронтов этих импульсов зависит от диаметра светового пятна и при достаточном изменении его размера значения ю1 и тг практически остаются неизменными.

Способ надежен при реализации прост, обеспечивает повышенную точность измерения воздушного зазора в процессе эксплуатации гидрогенератора.

Формула изобретения

Способ контроля воздушного зазора в гидрогенераторах, заключающийся в том, что устанавливают на неподвижной части гидрогенератора источник света, последовательно по ходу излучения — диафрагму с круглым отверстием, фотоприемник, на полюсе ротора устанавливают модулятор между диафрагмой и фотоприемником, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности и надежности измерения, источник света, диафрагму, модулятор и фотоприемник устанавливают вне воздушного зазора, модулятор выполняют в виде прямоугольной трапеции с вырезом в виде прямоугольного треугольника на большей стороне трапеции, наклон гипотенузы треугольника соответствует наклону боковой .стороны трапеции, вершина, противолежащая гипо1739189

55 тенузе, лежит на большей стороне трапеции, а модулятор ориентируют большей стороной к неподвижной части гидрогенератора.

C amop

1739189

Составитель Н, Серебренникова

Редактор С.Патрушева Техред М.Моргентал КоРРектор Н,Король

Заказ 1994 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ контроля воздушного зазора в гидрогенераторах Способ контроля воздушного зазора в гидрогенераторах Способ контроля воздушного зазора в гидрогенераторах Способ контроля воздушного зазора в гидрогенераторах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения крупногабаритных изделий в энергомашиностроении и для аттестации трех координатных измерительных машин и станков

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено до контроля малых смещений, в частности радиального биения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении и приборостроении, в частности, при настройке и регулировке систем записи и воспроизведения информации

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения малых зазоров

Изобретение относится к контролю и испытаниям сельскохозяйственных машин, в частности посевных, и предназначено для измерения интервалов между растениями в рядке и их подсчета

Изобретение относится к технике измерений линейных размеров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для контроля радиального зазора поршневых колец преимущественно коробчатого типа

Изобретение относится к измерительной аппаратуре, применяемой в электротехнике, и, в частности, может быть использовано для контроля воздушного зазора синхронной электрической машины, например гидрогенератора

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерений, в частности к контролю положения подкрановых путей в плане преимущественно мостовых кранов

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам передачи в измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений объекта

Изобретение относится к измерениям и может быть использовано при быстрой (в темпе измерения) обработке результатов большого числа измерений, когда невозможно проводить накопление большого количества информации (нескольких чисел для вычисления координаты одной точки), а желательно получать результат в виде одного числа - каждой точке соответствует одно измерение и одно число (результат)

Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микромеханического резонатора с частотным кодированием выходного сигнала и может быть использовано в системах измерения различных физических величин (температуры, давления, линейных и угловых перемещений и др.)

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может использоваться в скоростных дифрактометрах

Изобретение относится к области оптических измерений, прежде всего шероховатости поверхностей

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам измерения и может быть использовано для измерения перемещений объекта
Наверх