Способ контроля скользящего контактаколлекторного электродвигателя

 

О П И С А Н И Е („,824378

ИЗЬВРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскик

Соцнапкстическмк

Респубпмк (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 04.07.79 (21) 2791648/24-07 с присоединением заявки №вЂ” . (23) Приоритет— (51) M. y .

Н 02 К 15/00

Гвсударствеиимй квмитвт (53) УДК 621.313.. 14 (088.8) Опубликовано 23.04.81. Бюллетень № 15

Дата опубликования описания 28.04.81 ио делам иэвбрвтений. и открытий (72) Автор изобретения

В. Н. Потапов

Рижский Краснознаменный институт инженеро гражданской авиации им. Ленинского комсомоле (71) Заявитель (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ СКОЛЬЗЯЩЕГО КОНТАКТА

КОЛЛЕКТОРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Изобретение относится к электрическим машинам и предназначено для использования в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта при диагностировании электродвигателей, в частности для безразборного определения механических дефектов скользящего контакта.

Известны способы диагностирования электрических машин постоянного тока, заключающиеся в измерении различных парамеТров пульсаций напряжения, генерируемых работающей машиной (1)..

Однако известные способы имеют ограниченную область применения из-за необходимости использования в процессе диагностирования источников питания с малым уровнем пульсаций.

Известен также способ контроля скользящего контакта коллекторного электродвигателя, основанный на оценке механических дефектов по параметрам коммутационных пульсаций напряжения путем измерения максимального значения амплитуды составляющей напряжения с коллекторной частотой при фиксированной частоте вращения (2).

Недостатком известного способа является ограниченная достоверность диагноза, обусловленная влиянием различных факторов на контролируемый сигнал.

Цель изобретения — повышение достоверности диагноза.

Поставленная цель достигается тем, что согласно предлагаемому способу измеряют минимальное значение амплитуды составляющей напряжения пульсаций с коллекторной частотой, контролируемый сигнал фор1о мируют как отношение минимального и максимального .значений амплитуд указанной составляющей напряжения за один оборот двигателя, повторяют измерение при другой . частоте вращения и о наличии дефектов судят по величине изменения контролируемого сигнала при двух скоростях вращения.

Параметры импульсов пульсации напряжения с коллекторной частотой зависят,не только от механических дефектов скользящего контакта и режима работы машины

® (тока и частоты вращения), а также от большого количества неконтролируемых факторов (геометрических размеров секции и характера ее расположения в пазе, условий взаимоиндукций между секциями эксцентри824378

3 ситета якоря и др.), создающих несимметрию электрических и магнитных цепей и обуславливающих неидентичность импульсов коммутационных пульсаций напряжения (тока). Поскольку перечисленные факторы вследствие технологических причин неизбежно имеют рассеивание, то это приводит к изменению величины диагностического параметра, что обусловливает невысокую достоверность диагноза.

Поскольку для многих электрических машин (например авиационных электродвигателей) в процессе их диагностирования на объекте стабилизация потребляемого тока невозможна, то влияние его на значение диагностического параметра сказывается на достоверность диагноза аналогичным образом, т.е. приводит к ее снижению.

Таким образом, исключение влияния указанных факторов на значение используемого диагностического сигнала позволяет повысить достоверность диагноза.

Сущность предлагаемого способа диагностирования состоит в том, что предлагаемый параметр (величина изменения усредненного контролируемого сигнала при двух заданных частотах вращения) от перечисленных факторов не зависит. Это обусловлено тем, что изменение тока приводит к пропорциональному изменению амплитуды всех коммутационных импульсов с коллекторной частотой, вследствие чего разность амплитуд максимального и минимального (за оборот коллектора) импульсов отнесения к амплитуде максимального импульса не засисит от величины тока.

С целью получения устойчивого результата, результаты измерения отношения усредняют за фиксированное число оборотов коллектора, которое следует выбирать достаточно большим (100 — 200 единиц).

Для исключения влияния на величину усредненного сигнала других неконтролируемых факторов, обуславливающих неидентичность коммутационных импульсов, необходимо производить его измерение при двух заданных частотах вращения и последующее определение величины изменения диагностического сигнала, например, относительного приращения.

Указанный эффект обеспечивается одинаковым действием неконтролируемых факторов на величину предлагаемого диагностического параметра, вследствие чего величина его изменения практически от них не зависит.

В то же время на величину этого параметра существенно влияет нестабильность контактирования элементов щеточно-коллекторного узла, ухудшение которой в процессе эксплуатации происходит из-за появления и развития механических дефектов скользящего контакта.

Поскольку влияние механических дефектов скользящего контакта на неустойчи4 вость контактирования наилучшим образом проявляется при максимальной частоте вращения, то в качестве одной из заданных следует использовать максимальную возможную для данного типа электродвигате5 ля частоту вращения. В качестве другой заданной частоты следует использовать такое ее значение, при котором влияние механических дефектов скользящего контакта на разность амплитуд коммутационных импульсов напряжения практически не сказывает1о ся. Как экспериментально установлено применительно к авиационным электродвигателям, указанная величина не должна превышать 0,2 от максимально возможной.

При использовании в качестве блока питания диагностируемого электродвигателя источника со значительным уровнем пульсаций и широким спектром, выбор конкретных значений (используемых в качестве заданных) частот вращений следует производить также с учетом необходимости обеспечения надежного выделения из спектра используемой «коллекторной» составляющей пульсаций напряжения.

Выделение «коллекторной» составляющей из спектра пульсации (например, путем фильтрации напряжения со вторичной обмотки трансформатора, первичная обмотка которого включена в цепь якоря электродвигателя) позволяет реализовать предлагаемый способ без установки на электродвигатель дополнительной щетки, что расширяет зо область применения способа. Расширение области применения обусловлено также тем, что предлагаемый способ может быть использован при диагностировании коллекторных электродвигателей переменного тока.

Способ осуществляется следующим обЗ5 разом.

Выделяют из напряжения пульсаций скользящего контакта составляющую пульсаций с частотой, кратной числу коллекторных пластин, измеряют за один оборот вра40 щения минимальную и максимальную амплитуды пульсаций указанной составляющей, измерение усредняют за 100 †2 оборотов, контролируемый сигнал формируют пропорциональным отношению минимального и максимального значения пульсаций, 45 измерения производят при двух фиксированных частотах вращения и -по изменению контролируемого сигнала судят о наличии механических дефектов.

Таким образом, используемая совокупно ность новых признаков позволяет исключить влияние различных факторов на результат диагноза и обуславливает достижение нового положительного эффекта — повышение достоверности диагноза и расширение области применения способа.

S5 Повышение достоверности диагноза дает возможность повысить надежность функционирования оборудования, имеющего в своем составе электродвигатели, за счет пре824378

Формула изобретения

Составитель В. Никаноров

Техред А. Бойкас Корректор Г. Назарова

Тираж 730 Подписное

Редактор И, Николайчук

Заказ 2142/80

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

5 дупреждения их возможных отказов. Это особенно важно применительно к агрегатам летательных аппаратов, отказы которых влияют на безопасность полетов.

Повышение достоверности диагноза позволяет также снизить затраты на техническое обслуживание, что обусловлено возможностью увеличения интервалов между операциями контроля технического состояния, и кроме того, более полно использовать индивидуальные ресурсы электродвигателей в процессе эксплуатации.

Предлагаемый способ также дает возможность универсальной (для широкого класса электродвигателей) нормировки допустимых измерений контролируемого сигнала, ибо в качестве нормируемого параметра используется относительная величина.

Способ контроля скользящего контакта коллекторного электродвигателя, основанб ный на оценке механических дефектов по параметрам коммутационных пульсаций напряжения путем измерения максимального значения амплитуды составляющей напряжения с коллекторной частотой при фиксированной частоте вращения, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности диагноза, измеряют минимальное значение амплитуды составляющей напряжения пульсаций с коллекторной частотой, контролируемый сигнал формируют как отношение минимального и максимального значений амплитуд указанной составляющей напряжения за один оборот двигателя, повторяют измерение при другой частоте вращения, а о наличии дефектов судят по величине изме15 нения контролируемого сигнала при двух скоростях вращения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР по заявке № 2632542/24-07, кл. Н 02 К 15/00, 20 1978.

2. Авторское свидетельство СССР № 501449, кл. Н 02 К 15/00, 1973.

Способ контроля скользящего контактаколлекторного электродвигателя Способ контроля скользящего контактаколлекторного электродвигателя Способ контроля скользящего контактаколлекторного электродвигателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вращающимся электрическим машинам и может быть использовано в вентильных электродвигателях с постоянными магнитами на роторе
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 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 электромашиностроению и может быть использовано при изготовлении обмоток статоров электрических машин, трансформаторов, дросселей

Изобретение относится к устройствам технологического оснащения изготовления электрических машин и может быть использовано при производстве статоров планарных шаговых электродвигателей (ПШЭ)

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

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

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