СПОСОБ КОНТРОЛЯ СИММЕТРИИ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Научная статья
Выпуск: № 3 (22), 2014
Опубликована:
2014/04/08
PDF

Минакова Т.Е. 1, Минаков В.Ф. 2

1 Кандидат технических наук, доцент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2 доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет

СПОСОБ КОНТРОЛЯ СИММЕТРИИ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Аннотация

Предложен способ контроля симметрии трехфазного напряжения питания электродвигателей. Способ основан на регистрации снижения минимума напряжения на выходе трехфазного выпрямительного моста.

Ключевые слова: трехфазное напряжение, контроль, двигатель.

Minakova T.E. 1, Minakov V.F. 2

1 PhD of technical science, associate professor, National Mineral Resources University, 2 Doctor of technical science, professor, St. Petersburg State University of economics

WAY OF CONTROL OF SYMMETRY OF THREE-PHASE VOLTAGE

Abstract

The way of control of symmetry of three-phase supply voltage of electric motors is offered. The way is based on registration of decrease in a minimum of tension at the exit of the three-phase bridges rectifiers.

Keywords: three-phase voltage, control, electric motor.

В процессе эксплуатации трехфазные электродвигатели подвержены воздействию ряда факторов, оказывающих негативное влияние на режимы их работы и снижающих срок их службы [1 – 6]. В 20-30 % случаев их выход из строя обусловлен асимметрией питающего напряжения [7, 8].

Актуально, следовательно, совершенствование способов защиты электродвигателей от асимметрии питающего напряжения [9 – 12].

Предлагается способ идентификации отклонения напряжения фаз электродвигателей сверх допустимого ГОСТ 13109-97 уровня асимметрии, основанный на контроле минимальных за период значений выпрямленного однополупериодным мостом напряжения, представленного для симметричного и асимметричного режимов соответственно на рис. 1,а, 1,б.

04-10-2019 11-32-08

04-10-2019 11-32-18

Рис. 1. – Выпрямительное трехфазное симметричное (а) и асимметричное (б) напряжения

Способ реализуется контролем параметра:

04-10-2019 11-45-28

где 04-10-2019 11-45-37 – минимум из напряжений в моменты равенства фазных величин 04-10-2019 11-45-47:

04-10-2019 11-45-56

04-10-2019 11-46-08.

04-10-2019 11-47-21 – амплитудное значение фазного напряжения,

ω – круговая частота переменного напряжения.

Модель позволяет повысить чувствительность к несимметрии питающего напряжения. Действительно, в приведенном на рисунках примере известные способы защиты, регистрирующие изменение действующего или максимального значений, реагируют 25 %–е изменение входной величины. В авторском способе контролируется величина, изменяющаяся на

04-10-2019 11-47-31.

Вывод. Предложен способ контроля симметрии трехфазного напряжения с повышенной на 21% чувствительностью.

Литература

  1. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Обобщенная модель износа электродвигателей // Международный научно-исследовательский журнал = Research Journal of International Studies. – 2013. – № 12-1 (19). – С. 108-110.
  2. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Энергосбережение – мультипликатор эффективности экономики // Международный научно-исследовательский журнал = Research Journal of International Studies. – 2013. – № 11-2 (18). – С. 60-61.
  3. Минакова Т. Е. Многофакторное прогнозирование срока службы трехфазных асинхронных электродвигателей 0,4 кВ по эксплуатационным параметрам. Дисс. … канд. техн. наук. – Ставрополь. – 2002. – 245 с.
  4. Минакова Т. Е. Оценка потенциала энергосбережения в общественном воспроизводстве // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 3. – С. 127-129.
  5. Минаков В. Ф., Минакова Т. Е. Математическая модель кумулятивного эффекта энергосбережения // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. – 2013. – № 1. – С. 197–199.
  6. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Синергия энергосбережения при высокой добавленной стоимости продукции // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. – С. 26.
  7. Минаков В. Ф., Шарипов И. К., Редькин В. М. Принципы создания блочной многофункциональной защиты асинхронных электродвигателей 0,4 кВ // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. – 1993. – № 6. – С. 77-78.
  8. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Интеграция средств защиты электродвигателей сельскохозяйственного производства // Научное обозрение. – 2013. № 10. – С. 172-176.
  9. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Блочная структура средств релейной защиты и автоматики // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. – 2013. – № 10 (77). – С. 114–116.
  10. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Параллельная работа кабельной и воздушной линий электропередачи // Международный научно-исследовательский журнал = Research Journal of International Studies. – 2013. – № 11-1 (18). – С. 113-114.
  11. Минаков В. Ф., Минакова Т. Е. Способ быстродействующей защиты электродвигателей от несостоявшихся пусков // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. – 2013. – № 9 (76). – С. 113–115.
  12. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Открытая архитектура релейной защиты и автоматики // Международный научно-исследовательский журнал = Research Journal of International Studies. – 2013. – № 12-1 (19). – С. 110-111.