!!!!!!!!!!! PORTFOLIO System do wykrywania zwarć w blachowaniach rdzeni maszyn elektrycznych. Autorzy: dr hab. inż Witold Rams, dr inż Michał Rad

Podobne dokumenty
PL B1. Sposób i układ do wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu zmiennego

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

Badanie prądnicy prądu stałego

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Wydział EAIiE Katedra Maszyn Elektrycznych Publikacje 2009

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

W tym krótkim artykule spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania.

Silniki synchroniczne

POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 05/12

EA3. Silnik uniwersalny

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

PL B1. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok, PL BUP 14/11. ADAM PIŁAT, Kraków, PL ZDZISŁAW GOSIEWSKI, Opacz-Kolonia, PL

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Zwój nad przewodzącą płytą

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Oświadczenie. Literatura. Treść pracy. Streszczenie. Spis treści. Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI RYSUNKÓW SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW OŚWIADCZENIE

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną

PROGRAM W ŚRODOWISKU LABVIEW DO POMIARU I OBLICZEŃ W LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Urządzenie do monitoringu wibracji i diagnostyki stanu technicznego (w trybie online) elementów stojana turbogeneratora

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Ćwiczenie nr 31: Modelowanie pola elektrycznego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

KONTROLA STANU IZOLACJI BLACH MASZYN ELEKTRYCZNYCH W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Badanie transformatora

!!!!!!!!!! WNIOSEK O PORTFOLIO: Automatyczna bezinwazyjna diagnostyka symetrii wirnika maszyn indukcyjnych. Autorzy: dr inż.

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/13

Badanie transformatora

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania

4. Sylwetka absolwenta

Badanie transformatora

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 41: Busola stycznych

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

Termowizja prawdę ci powie

Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych. Autorzy Jerzy Przybysz Jan Olak Zbigniew Piątek

Oddziaływanie wirnika

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Klasyczny efekt Halla

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99

2.2 Opis części programowej

Wyznaczanie strat w uzwojeniu bezrdzeniowych maszyn elektrycznych

Artykuł techniczny. Harmoniczne żłobkowe. w systemach wytwarzania prądu elektrycznego. Wprowadzenie

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z

GŁOWICA KONDUKTOMETRYCZNA ZANURZENIOWA GKZ 2000

REJESTRACJA WARTOŚCI CHWILOWYCH NAPIĘĆ I PRĄDÓW W UKŁADACH ZASILANIA WYBRANYCH MIESZAREK ODLEWNICZYCH

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

OBSERWACJA PROCESU STARZENIA IZOLACJI UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/18

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

PL B1. BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO- -ROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 24/00

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

Eksperyment pomiary zgazowarki oraz komory spalania

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311[46]

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

7. Identyfikacja defektów badanego obiektu

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

GALWANOMETR UNIWERSALNY V 5-99

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Transkrypt:

PORTFOLIO System do wykrywania zwarć w blachowaniach rdzeni maszyn elektrycznych Autorzy: dr hab. inż Witold Rams, dr inż Michał Rad

Opis merytoryczny: Rdzeń stojana maszyn elektrycznych prądu przemiennego wykonywany jest najczęściej w formie pakietu blach izolowanych pomiędzy sobą. Izolacja ta jest niezbędna do ograniczenia prądów wirowych, powstających ewentualnie w żelazie tychże rdzeni. Podczas eksploatacji maszyn, w wyniku starzenia, przegrzania, udarów mechanicznych, może dochodzić do zwarcia izolacji miedzyblachowej. Rys. 1 Idea kontroli zwarć blach w stojanie maszyny

Ułatwia to drogę dla prądów wirowych, które lokalnie grzeją blachy, powodując dalsze niszczenie izolacji. Może nawet dojść do stopienia blach. Kontrola izolacji międzyblachowej jest więc bardzo ważna. Tradycyjna metoda wykrywania takich zwarć polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego prądem przemiennym, a następnie obserwacji rozkładu temperatur na powierzchni żelaza, dotykowo lub za pomocą kamery termowizyjnej. Jej wadami są: duża potrzebna wartość prądu wzbudzającego, potrzebna duża moc źródła, kilkugodzinny czas potrzebny do otrzymania wiarygodnych wirników, brak możliwości szybkiego lokalnego sprawdzenia. Stosowane są też inne metody, oparte na pomiarze pola magnetycznego. Wzbudzeniem jest również prąd wewnątrz otworu stojana, lecz o znacznie mniejszej wartości. Typowym urządzeniem jest system ELCID, w którym mierzoną wielkością jest spadek napięcia magnetycznego pomiędzy sąsiednimi zębami stojana. Stosowana jest tam jedna cewka powietrzna, aby łatwo było dostosowywać ją do różnej rozpiętości zębów. Dla każdej pary zębów otrzymuje się jedną wartość w danym miejscu na długości stojana. Wymaganiem praktyki jest jednak bardziej precyzyjne określenie miejsca zwarcia blach na zębie, porównywalne z metoda termowizyjną. Dla spełnienia tych wymagań, opracowano inny sposób pomiaru pola magnetycznego przy powierzchni żelaza. Wzbudzenie pola magnetycznego realizowane jest też za pomocą prądu płynącego w przewodzie umieszczonym w otworze stojana. Wielkością mierzoną jest natomiast lokalne natężenie pola magnetycznego przy powierzchni wewnętrznej zębów z użyciem wielokanałowej głowicy pomiarowej, jak na rysunku 2.

Rys. 2 Sposób wielokanałowego pomiaru pola magnetycznego nad zębem Umieszczone w niej obok siebie czujniki pola magnetycznego pozwalają na uzyskanie danych, umożliwiających stworzenie obrazu rozkładu przestrzennego pola nad zębem. Wykorzystywana głowica wyposażona może być przykładowo w osiem niezależnych czujników i daje rozdzielczość przestrzenną pomiarów około 10 mm, już zadowalającą w praktyce. Zasadnicza głowica pomiarowa umocowana jest na wózeczku z wieloma rolkami, jak na rysunku 3, co ułatwia jej równomierne przesuwanie wzdłuż zęba. Wózek posiada po bokach magnesy, przez co jest przytrzymywany przy zębie, nawet w pozycji górnej. W części przedniej zamocowany jest impulsator obrotowy z gumową rolką, dociskaną do powierzchni zęba. Impulsy generowane przez impulsator określają drogę przebytą przez głowice, a więc jej położenie od brzegu pakietu i sterują wyzwalaniem kolejnych pomiarów.

Rys.3 System skanujący podczas prób przemysłowych stojana generatora synchronicznego W każdym miejscu rejestrowany jest fragment przebiegu czasowego pola ze wszystkich czujników i fragment przebiegu prądu wzbudzającego. Następnie są one odpowiednio przeliczane i w efekcie uzyskiwane są wartości wskaźnika specyficznego dla istnienia zwarć blach dla każdego miejsca, nad którym aktualnie jest czujnik. Powtarzając pomiary dla kolejnych miejsc wzdłuż zęba program tworzy kolorową mapę wartości wskaźnika nad całym zębem. Wskaźnik zwarcia w użytej postaci jest mało czuły na inne czynniki mogące zakłócać pomiary. Dla bardziej precyzyjnego lokalizowania zwarć używany jest dodatkowo niewielki pojedynczy czujnik. Służy on też do lokalnego sprawdzania lub kontroli po naprawie.

Rys. 4 Ośmiokanałowa głowica pomiarowa z miernikiem drogi Niezbędne pomiary i obliczenia oraz wizualizacja wyników realizowane są przez dedykowany program komputerowy. Widok głównego okna programu przedstawiony jest na rysunku 5. Rys.5 Obraz ekranu po pomiarach wzdłuż jednego zęba z widocznym lokalnym zwarciem ( czerwony obszar)

Program ten, stanowiący kluczową część systemu, zapewnia implementację samego algorytmu pomiaru i przeliczeń, wizualizację wyników pomiarów, zapis wyników i ewentualne powtórne ich przeglądnięcie po pewnym czasie. Pozwala również na dostrojenie pomiarów do warunków zewnętrznych (pomiary najczęściej wykonuje się w warunkach przemysłowych) oraz kalibrację podłączonego sprzętu. Na rysunku 6 przedstawiony jest program podczas pomiaru. Poszczególne słupki, wysokością i kolorem wskazują na bieżąco w czasie pomiaru wartości wskaźnika zwarcia w miejscu nad którym znajduje się głowica z czujnikami. Kolorowy, środkowy obszar to wyniki w postaci mapy dla wszystkich wykonanych pomiarów nad zębem (lub dokładniej pasem o szerokości głowicy pomiarowej). Na dole ekranu zamieszczony jest wykres maksymalnych wartości wskaźnika w funkcji położenia wzdłuż zęba. Na rysunku 6 ponadto pokazane jest okno z aktualnymi przebiegami sygnałów, co pomocne jest szczególnie w czasie pierwszego uruchomienia systemu, oraz podczas kalibracji sprzętu. Rys. 6 Program podczas wykonywania pomiarów

Zestaw w wersji przemysłowo-prototypowej jest używany do kontroli stojanów generatorów synchronicznych dużej mocy. Widok zestawu podczas badania maszyny przedstawia rysunek 7. Rys.7 Zestaw w czasie kontroli generatora Na wcześniejszą wersję urządzenia do kontroli zwarć w twornikach maszyn komutatorowych autorzy uzyskali patent. Opisywany powyżej układ też został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

Charakterystyka i typ potencjalnych nabywców: Nabywcami systemu mogą być przede wszystkim zakłady wykonujące kontrole i remonty maszyn elektrycznych prądu przemiennego, zakłady produkujące takie maszyny oraz firmy zajmujące się badaniami i ekspertyzą maszyn elektrycznych. Autorzy są w stanie dostarczyć w takim przypadku gotowy, działający układ wraz z programem, przeprowadzić krótkie szkolenie bądź pokazy w Laboratorium. Drugą grupą nabywców mogą być firmy zainteresowane produkcją samego systemu. Wtedy można rozważyć sprzedaż patentu. Dotychczasowa wersja oprogramowania predystynowana była do dużych generatorów synchronicznych. Planowana jest modyfikacja programu w celu ułatwienia kontroli także dużych maszyn indukcyjnych. Jest to typ maszyny najczęściej stosowanej w przemyśle i ich kontrola oraz remonty są wykonywane przez wiele firm. Rozszerzy to zakres firm potencjalnie zainteresowanych. Materiały promocyjne: Wynalazek prezentowany był na dwóch branżowych konferencjach krajowych (dołączona jest kopia artykułu). Artykuł na ten temat został wydrukowany w ogólnopolskim czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny oraz będzie umieszczony w miesięczniku Napędy i Sterowanie. Opracowany został skrócony opis w formie ulotki. Istnieje możliwość przeprowadzenia demonstracji działania w Laboratorium Maszyn Elektrycznych w AGH. Potencjalni rozmówcy: Dokładniejszych informacji o fizyce pomiaru, warunkach i wymaganiach mogą udzielić autorzy rozwiązania z AGH, oraz ewentualnie osoby współpracujące z nimi. Doświadczeniami z działań praktycznych mogą podzielić się osoby już wykorzystujące system w przemyśle, z Turbo Care Lubliniec.

Silne i słabe strony projektu: Do silnych stron niewątpliwie należy sprawdzone działanie całości nie tylko w laboratorium, ale również w warunkach przemysłowych. System wykrywa i obrazuje bardzo dobrze uszkodzenia znajdujące się na powierzchni badanej. Pewną ujemną stroną (ale również dotyczy to rozwiązań konkurencyjnych) jest gorsze wykrywanie uszkodzeń znajdujących się głębiej w rdzeniu. Należy również zauważyć, że opisywane urządzenie nie jest urządzeniem stosowanym na szeroką skalę, ale raczej narzędziem specjalistycznym. Badania, które można nim wykonać, są natomiast powszechnie realizowane. Czynniki ryzyka: Jak wynika z rozmów przeprowadzonych na konferencjach i we współpracujących zakładach, dość często klient zwracający się o ekspertyzę maszyny narzuca formę badań. Zwykle jest to metoda cieplna, mimo trudności wykonawczych. Istnieje więc ryzyko, że pomimo dobrego funkcjonowania systemu nie będzie on używany z powodu dotychczasowych przyzwyczajeń zamawiających. Być może to ryzyko udałoby się zminimalizować przez odpowiednią merytoryczną reklamę zalet urządzenia. Gotowość projektu: Prace nad projektem zostały zapoczątkowane kilka lat temu. Doświadczenia z działającymi prototypami projektu były prowadzone zarówno w laboratorium jak i na obiektach rzeczywistych. Autorzy dysponują projektem części elektronicznej, zawierającym nawet obrazy płytek drukowanych specjalnie do tego celu opracowanych i już działających w prototypach. Również przetestowane są elementy składowe systemu (czujniki, przetworniki A/D, inne elementy elektroniczne). Program jest również wielokrotnie przetestowany i gotowy do użycia. Wykonany on został zgodnie z wytycznymi pierwszego użytkownika, może on być jednak dowolnie zmodyfikowany na życzenie potencjalnego nabywcy użytkownika. Rozwiązanie samej cześć pomiarowo obliczeniowej programu było przedmiotem licznych prób mających na celu wyłonienie rozwiązania możliwie najlepszego. Program w całości wykonany jest przez autorów, a korzysta z bibliotek dostępnych na licencji GNU. Program może zostać skompilowany dla różnych systemów o ile dostępna jest w nich obsługa karty pomiarowej.