Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter

Podobné dokumenty
On-line diagnostika elektrických strojů točivých.

1 ÚVOD 14 2 KDEZAČÍT SE SPOLEHLIVOSTÍASYNCHRONNÍCH ELEKTROMOTORŮ 16 3 BEZDEMONTÁŽNÍ TECHNICKÁDIAGNOSTIKA 17

VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

Metody provozní diagnostiky elektrických strojů.

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Základy elektrotechniky

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Energetická bilance elektrických strojů

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Synchronní stroje 1FC4

Pohony šicích strojů

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

1. Spouštění asynchronních motorů

vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání,

Technická diagnostika Vibrodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Název: Autor: Číslo: Listopad Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Diagnostika strojů - jak nastavit smysluplné měření. ANEB NAUČTE SE TO KONEČNĚ, JAK NA TO ŠTÚROVO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CMMS

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Hlavní parametry mající zásadní vliv na přesnost řízení a kvalitu pohonu

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

5. Elektrické stroje točivé

Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Skalární řízení asynchronních motorů

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Digitální učební materiál

Třífázové synchronní generátory

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Transformátor trojfázový

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

ON-LINE DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJŮ TOČIVÝCH

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

1.16 Vibrodiagnostika Novelizováno:

Frekvenční měniče a elektromotory

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

Transkript:

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. VŠB TU Ostrava, FEI.Teoretický úvod Z rozboru frekvenčních spekter různých veličin generovaných motory za jejich normálního provozu můžeme usoudit na poruchy i nepravidelnosti magnetického a elektrického obvodu stroje nebo také jeho mechanických částí. Jedná se o funkční diagnostiku, poněvadž diagnostický systém nemusí generovat testovací signál, ale využívá statorový proud při zachování provozu motoru. V této metodě provádíme frekvenční analýzu napájecího harmonického proudu elektrického stroje. Protože mechanické vibrace stroje mohou být způsobené elektrickou závadou, je dobré použít jako doplňkovou diagnostickou metodu, měření vibrací stroje. V proudových spektrech je dominantní první harmonická síťové frekvence 50 Hz a její násobky. Výraznější jsou liché harmonické, které souvisí s diskrétním rozložením vinutí do drážek a změnou vodivosti vzduchové mezery vlivem drážkování, ale mohou se také vyskytnout působením nesinusového napájecího napětí. Je-li třífázové vinutí symetrické, neměla by se ve spektru objevit 3. harmonická a její násobky (9, 5 atd.). Vyšší harmonické, které se ve spektru objevují, mohou být způsobené drážkováním statoru a rotoru. Obvykle nás zajímají vyšší harmonické jen do určitého řádu, neboť amplituda harmonických klesá s jejich řádem a pak se stávají neměřitelnými. Měření proudových spekter se provádí pomocí analyzátorů. Na jeho vstup přivádíme obvykle napětí snímané z odporu, kterým prochází proud přivedený z proudových kleští. Kleště jsou připojeny na vstupní napájecí kabely stroje. U motorů na velmi vysoké napětí (6kV) se klešťový ampérmetr připojí do sekundárního vinutí proudového transformátoru, umístěného v blokové rozvodně. Pro hodnocení stavu měřeného objektu se porovnávají v proudovém spektru amplitudy (měřené v db decibelech) první harmonické s amplitudami ostatních frekvencí. jestliže amplitudový rozdíl mezi první harmonickou a některou jinou frekvencí (na postraních pásmech) je menší než 40 db, mohlo by to předznamenat zhoršení technického stavu měřeného zařízení, a to by se mělo podrobit další kontrole technického stavu. 2. Vybrané poruchy asynchronních motorů a jejich projevy v proudovém spektru 2. Statická excentricita Při statické excentricitě je šířka vzduchové mezery závislá pouze na poloze, nikoliv na čase. Na tomto základě vyvozujeme, že magnetické pole ve vzduchové mezeře se otáčí synchronní rychlostí, jež je dána frekvencí sítě a počtem pólových dvojic asynchronního motoru. Na p period magnetického pole připadá perioda modulační funkce, která je představována proměnlivou vzduchovou mezerou, tj. funkcí její vodivosti.

Statická excentricita je definována jako vyosení osy rotoru proti ose statoru. Různá velikost vzduchové mezery má za následek, že v místě, kde je mezera menší, dochází k silnější interakci statorového a rotorového magnetického pole. Vliv statické exentricity se projeví jako vznik postraních pásem, které jsou posunuty od síťové frekvence f o synchronní otáčkovou frekvenci f. Statická excentricita kde f = f ± f, [Hz] () STAT so 50 f = ± = ± [Hz] (2) p p f so Statická excentricita se rovněž projevuje na dvojnásobku síťové frekvence dle vztahu f STAT = 2. f (3) Vzhledem k tomu, že se jedná o 2. harmonickou síťové frekvence, je diagnostika statické excentricity na této frekvenci problematická. Dynamická excentricita vzniká při poruše rotoru nebo jeho částí. Poměry jsou složitější o to, že šířka vzduchové mezery není jen funkcí polohy, ale je zároveň funkcí času, protože proměnná vzduchová mezera se otáčí rychlostí danou otáčkami rotoru. Projevuje se vznikem postraních pásem, které jsou posunuty od síťové frekvence f o otáčkovou frekvenci (frekvenci rotoru). Dynamická excentricita je dána vztahem f = ). (4) DYN f ± ( s f so Pro frekvence vyvolané excentricitou platí také vztah: f s ( = nrt. R ± nd ) nω s f, [Hz] (5) p exc. kde pro n d = 0 se jedná o statickou excentricitu pro n d =,2,3 se jedná o dynamickou excentricitu n rt =,2,3,4 n ωs = 0,,3,5,7 R počet drážek motoru s skluz p počet pólových dvojic 2.2 Rotorové tyče Rotorové vinutí asynchronního motoru může být buď vinuto a připojeno na kroužky, nebo trvale spojeno nakrátko, tj. vinutí se skládá z tyčí uložených v drážkách a spojeno na

stranách čelními kruhy. Vinutá nakrátko (klecové) asynchronního stroje tvoří mnohofázovou soustavu zapojenou do hvězdy bez vyvedení nulového vodiče, kde každá tyč tvoří jednu fázi. Napětí jednotlivých tyčí tvoří symetrickou fázorovou hvězdici, která vyvolává v kleci proudy, jež tvoří symetrický vícefázový systém proudu. Při zvýšení odporu některé tyče nebo při přerušení tyče se poruší symetrie magnetického pole. To vyvolá deformaci magnetického pole ve vzduchové mezeře, a tím změny elektrických, elektromechanických, akustických a tepelných veličin. Vzniklý nesymetrický systém můžeme rozdělit na symetrický systém sousledný (přímý), zpětný a nulový. Poruchy rotorových tyčí mají za následek zhoršení provozních vlastností: zvýšení oteplení nepoškozené části vinutí vznik parazitních momentů zhoršení rozběhových podmínek Magnetické pole otáčející se ve vzduchové mezeře synchronními otáčkami n so vybudí ve statorovém vinutí proud I a uzavírá se přes napájecí síť. Ve frekvenčním proudovém spektru se tato porucha projeví jako postraní pásmo posunuté od základní harmonické f (nebo jejich harmonických) dle vztahu f v = υ. f ± f [Hz] (6) 2. s. 3. Vliv poháněného zařízení na vlastnosti proudových spekter Snahou je nalezení projevů mechanických závad v proudových spektrech. Tyto poruchy nemusí mít původ v monitorovaném motoru. Motor zde může působit jako převodník změn zatížení, které se mohou vyskytovat v poháněném zařízení. Jedná se tedy o další rozšíření využití diagnostiky pomocí proudových spekter. 3. Vadné ustavení motoru Dosti častou závadou je nesprávné ustavení motoru vzhledem k poháněnému zařízení. Špatné ustavení zpravidla způsobuje nesouosost. Nesouosost vyvolává při spojení motoru s poháněným zařízením deformační a třecí síly, které mohou deformovat jak ložiskový uzel, tak samotný motor. V tomto případě bývají při analýze statorového proudu zřetelně vyjádřena postranní pásma posunutá o f i od nosné frekvence f. Pro otáčkové frekvence vyskytující se v měřeném spektru statorového proudu platí následující vztahy: n n f i = + s. f + i. [Hz] (7) 60 60 n jmenovité otáčky motoru [min - ] f frekvence sítě [Hz] n s synchronní rychlost [min - ]

ns f i = 0,,2,..., 60 (8) ns 60 Při malých zatížením můžeme toto postranní pásmo snadno zaměnit za frekvenční pásmo dané synchronními otáčkami točivého magnetického pole statoru tzn. f s ns. p 60. f f = = = [Hz] (9) 60 60. p p 3.2 Vady převodovek U asynchronních elektromotorů s převodovkami se ve spektru mohou vyskytovat frekvence odpovídající výstupním otáčkám převodových stupňů. U vícestupňových převodů se mohou vyskytovat ve spektrech frekvence odpovídající otáčkovým frekvencím jednotlivých převodových stupňů. Dalšími mechanickými závadami mohou být nevyváženost rotoru a uvolnění rotorového svazku na hřídeli nebo na rotorové hvězdici. Tyto závady mohou mít projevy v proudových spektrech a jsou vyvolány změnami vzduchové mezery. 3.3 Analýza torzních kmitů Kroutící moment mezi poháněcím motorem a poháněným strojem by se měl uskutečňovat bez jakéhokoliv kmitání či pulzací v čase nebo lépe v průběhu otáčky. V praxi však musíme počítat s tím, že ke konstantnímu točivému momentu se přičítají pulzační momenty. Pulzační momenty mohou být velmi nepatrné. Jedním ze zdrojů těchto momentů může být nesprávné ustavení motoru vůči poháněnému zařízení, což má za následek vznik tzv. torzních kmitů. Jestliže u soustavy motor poháněné zařízení vznikají torzní kmity měla by se tato porucha projevit ve vzniku postranních pásmech posunutých od frekvence sítě o dvojnásobek otáčkové frekvence motoru. Torzní kmity rostou v těchto případech. a) se zvětšujícím se úhlem různoběžnosti hřídelů b) se zvětšujícím se momentem setrvačnosti hnaného zařízení k. k2 J + J 2 c) v podkritické oblasti ϖ. s rostoucími otáčkami (0) k + k J. J kde k [N.m.rad] torzní tuhost hřídele motoru k 2 [N.m.rad] torzní tuhost poháněného zařízení J [kg.m 2 ] setrvačný moment rotoru motoru J 2 [kg.m 2 ] setrvačný moment rotoru poháněného zařízení 2 2

4. Příklady naměřených spekter Příklady spekter s vybranými závadami se nacházejí v příloze. 5. Závěr Měření pomocí proudových spekter je jednodušší než měření pomocí vibračních spekter při srovnatelné vypovídací schopnosti. Aby nedošlo k mylné interpretaci závad, je nutno měřit a podrobit spektrálnímu rozboru také napětí, které bezprostředně ovlivňuje proud. Doporučuje se, pokud to lze, ověřit hodnocení pomocí proudových spekter hodnocením vibračních spekter.