电机环境下的电工钢材料铁芯损耗测试系统及方法

文档序号:9707033阅读:668来源:国知局
电机环境下的电工钢材料铁芯损耗测试系统及方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及了一种电机环境下的电工材料测试系统及方法,尤其是涉及一种电机 环境下的电工钢材料铁芯损耗测试系统及方法。
【背景技术】
[0002] 电机运行过程中会产生功率损耗,主要包括铁芯损耗、定转子铜耗、风摩损耗、杂 散损耗等,其中,铁心损耗作为一种固定损耗,占据了电机运行损耗中的一大部分,特别是 在高速和非正弦供电的电机中,铁心损耗占的比重更大,故无论是在电机设计还是在对电 机性能进行分析时,准确有效地测量电机铁芯损耗都是十分重要的。
[0003] 而目前对电机实际铁芯损耗的计算与测量并无行之有效的手段一一传统的损耗 测试方法,或者是基于材料本身的研究,无法模拟材料在具体的电机运用场合的实际运行 工况一一如实际电机运行中存在由电枢反应引起的磁场畸变、电机结构复杂存在齿槽效应 等影响、旋转磁场同时存在空间矢量与时间矢量等;或者是电机在单一的运行状态下的工 况模拟,中间有诸多的测量环节,误差较大。

【发明内容】

[0004] 为了解决【背景技术】中存在的问题,为了准确地模拟材料在实际运用工况中的铁心 损耗,本发明提供了一种电机环境下的电工钢材料铁芯损耗测试系统及方法,能够在模拟 电机环境下测试材料在多种磁场环境中的铁芯损耗情况,实现铁芯损耗的精确测量。
[0005] 本发明采用的技术方案是:
[0006] -、一种电机环境下的电工钢材料铁芯损耗测试系统:
[0007] 包括原动机、被测电机、空心长轴、电阻应变式转矩转速测试仪、温度传感器和电 气测试装置,原动机和被测电机共用一根空心长轴实现转速同步并进行转矩传递;被测电 机的定子可更换,被测电机的转子套在空心长轴上,转子内置有温度传感器,空心长轴上固 定安装有电阻应变式转矩转速测试仪,空心长轴一端作为引出端并设有电刷滑环,温度传 感器和电阻应变式转矩转速测试仪均通过空心长轴内部的连线连接到空心长轴引出端的 电刷滑环,电刷滑环与测量电桥相连;原动机、被测电机、温度传感器和电阻应变式转矩转 速测试仪均连接电气测试装置。
[0008] 所述的被测电机定子侧不励磁,转子侧通直流电压励磁,转子励磁绕组通过空心 长轴内部的连线引出连接到电源,实现励磁电流的调节。其被测电机转子侧由直流励磁,而 定子侧不通电流,可避免转子铁耗对测量的影响,简单更换定子侧的铁心材料,即可测量不 同材料的铁心损耗。
[0009] 所述的电阻应变式转矩转速测试仪包括用于测量原动机转矩和转速的电阻应变 式转矩传感器和转速传感器,安装于原动机和被测电机之间的空心转轴上,转矩传感器和 转速传感器的应变式电阻贴片通过空心长轴内部的连线连接到电刷滑环。
[0010] 所述的原动机的转矩转速可调节,是异步电机、同步电机等。
[0011] 所述的温度传感器安装于被测电机转子励磁绕组中,测量运行中的绕组温度。
[0012] 所述的电气测试装置包括用于测量原动机、被测电机、电阻应变式转矩转速测试 仪和温度传感器电参数的电压表和电流表。
[0013] 本发明与普通的材料特性测量装置相比,更接近实际电机的运行工况,改变原动 机转速与被测电机转子的励磁电流,即可测量不同磁场环境下的铁心损耗。
[0014] 本发明也不同于一般的电机功率测量,共用一根空心轴一方面省去了变频控制等 环节,可以避免其它环节损耗对测量的影响,另一方面可解决普通电机对拖中由双轴引起 的轴心对齐困难等问题,达到更好的机械功率传递的效果。
[0015] 本发明通过空心长轴可使整个系统的测量、调节环节构成一个整体。
[0016] 所述系统置于真空环境内,原动机、被测电机分别与空心长轴之间均采用磁悬浮 轴承连接,即将普通轴承更换为磁悬浮轴承,可消除被测电机转子风力摩擦损耗和轴承摩 ?祭损耗的影响,可进一步提尚测量精度。
[0017] 二、一种电机环境下的电工钢材料铁芯损耗测试方法,其步骤如下:
[0018] 1)启动原动机,被测电机定转子空载,调节原动机的转速,此时测得原动机的输出 功率为Ρ1;
[0019] 被测电机不通电流,调节原动机的转速至η。此时,由转矩转速测试仪可得转矩和 转速分别为Ti,Ω :。由计算公式Ρ = Τ Ω可得此时的原动机输出功率Ρ: = ?? Ω :。
[0020] 2)在被测电机转子侧通入直流电流励磁,调节原动机转速至原转速不变,此时测 得原动机输出功率为P2;
[0021] 在被测电机转子测通入励磁电流,再次启动原动机,调节电机转速至相同转速η。 此时,由转矩转速测试仪可得转矩和转速分别为Τ 2,Ω 2,故原动机输出功率Ρ2 = Τ2 Ω 2。
[0022] 3)计算获得被测电机转子侧的铜耗为Ρ3,转子侧的励磁功率为Ρ4:
[0023] 由温度传感器可得到转子绕组的实际工作温度,根据绕组的温度系数计算实际电 阻值为R,利用电路测量装置,可得转子侧的电压值U和电流值i。根据公式P = i2R和P = Ui, 可得被测电机转子侧铜耗为P3 = i2R,转子励磁功率为P4 = Ui。进而获得被测电机的铁耗为 P2+P4-P1-P3。
[0024] 4)被测电机转子不变,更换被测电机定子重复上述步骤1)~3)进行不同被测电机 的铁耗测试。
[0025] 将所述系统置于真空环境内,将原动机、被测电机分别与空心长轴之间的轴承均 采用磁悬浮轴承连接,即将普通轴承更换为磁悬浮轴承,可消除被测电机转子风力摩擦损 耗和轴承摩擦损耗的影响,可进一步提高测量精度。
[0026] 原动机由变频器控制,由?可知,p表示功率,通过原动机的变频调速,可调 P 节被测电机的磁场频率f。调节原动机的转速以及励磁电流的大小,可以改变磁场的频率和 强度分布,由此即可测量在不同的磁场环境下的铁耗情况。
[0027]本发明的有益效果是:
[0028]本发明的测量装置,不同于一般的电机功率测量,其转子转轴直接与原动机相连, 省去了变频控制等环节,可以避免许多中间环节损耗一一如变频器损耗、通风、负载损耗等 对测量的影响,并且只要简单更换定子,即可实现多种测试材料的测量。
[0029] 另一方面,与普通的材料特性测量装置相比,本装置更接近实际电机的运行工况, 通过改变转子的励磁电流和原动机转速,即可实际观测在不同的复杂磁场环境下的铁心损 耗。
[0030] 与传统的铁心损耗测试系统相比,可以实现更加方便、精确的损耗测量。
【附图说明】
[0031 ]图1是本发明铁芯损耗测试系统结构示意图。
[0032]图中:原动机1、空心长轴2、电阻应变式转矩转速测试仪3、温度传感器4、被测电机 5、电刷滑环6、原动机转子7、被测电机转子8,测量电桥9。
【具体实施方式】
[0033]下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
[0034] 如图1所示,本发明包括原动机1、被测电机5、空心长轴2、电阻应变式转矩转速测 试仪3、温度传感器1和电气测试装置,原动机1和被测电机5共用一根空心长轴2实现转速同 同步并进行转矩传递;被测电机5的定子可更换,被测电机5的转子套在空心长轴2上,转子 内置有温度传感器4,空心长轴2上固定安装有电阻应变式转矩转速测试仪3,空心长轴2- 端作为引出端并设有电刷滑环6,温度传感器4和电阻应变式转矩转速测试仪3均通过空心 长轴2内部的连线连接到空心长轴2引出端的电刷滑环6,电刷滑环6与测量电桥9相连;原动 机1、被测电机5、温度传感器4和电阻应变式转矩转速测试仪3均连接电气测试装置。
[0035] 被测电机5定子侧不励磁,转子侧通直流电压励磁,转子励磁绕组通过空心长轴2 内部的连线引出连接到电源,实现励磁电流的调节。其被测电机转子侧由直流励磁,而定子 侧不通电流,可避免转子铁耗对测量的影响,简单更换定子侧的铁心材料,即可测量不同材 料的铁心损耗。
[0036] 电阻应变式转矩转速测试仪3包括用于测量
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1