|
(21), (22) Заявка: 2006114918/28, 02.05.2006
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
02.05.2006
(46) Опубликовано: 20.08.2007
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
Функциональный контроль и диагностика электротехнических и электромеханических систем и устройств по цифровым отсчетам мгновенных значений тока и напряжения. В.С.Аврамчук, Н.Л.Бацева, Е.И.Гольдштейн, И.Н.Исаченко, Д.В.Ли, А.О.Сулайманов, И.В.Цапко. / Под ред. Е.И.Гольдштейна. Томск: Печатная мануфактура, 2003, 240 с. Иванов-Смоленский А.В.
Адрес для переписки:
634050, г.Томск, пр. Ленина, 30, Томский политехнический университет, отдел интеллектуальной и промышленной собственности
|
(72) Автор(ы):
Гольдштейн Ефрем Иосифович (RU), Панкратов Алексей Владимирович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет (RU)
|
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТОПРОВОДЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме. Технический результат – расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата в рабочем режиме при известной частоте питающей сети и коэффициентах трансформации трансформатора регистрируют массивы мгновенных значений напряжений и токов обмоток трансформатора. Затем приводят эти напряжения и токи к первичной цепи и определяют массив мгновенных среднеарифметических значений приведенных напряжений на обмотках трансформатора. 3 ил., 1 табл.
(56) (продолжение):
CLASS=”b560m”Электрические машины. В 2-х томах. Т.1: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2004. с.652: ил., с.45-46. SU 102469 А1, 01.01.1956. SU 960973 A1, 23.09.1982. WO 0167117 A, 13.09.2001. US 2003160603 A, 28.08.2003.
Изобретение относится к области электромеханики, а именно к применению средств обработки информации в электромеханике, и может быть использовано для определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме.
Известен способ определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора [Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х т. Том 1. Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство МЭИ, 2004. – 652 с.: ил., с.45-46], основанный на проведении опыта холостого хода. При этом измеряют потери холостого хода, которые принимаются равными магнитным потерям в магнитопроводе трансформатора. Этот способ не может быть использован для определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме.
Недостатком этого способа является необходимость наличия третьей ненагруженной обмотки. На практике это условие выполняется редко, так как если трансформатор имеет третью обмотку, то она, как правило, подключена к нагрузке.
Не известен способ определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме без дополнительной ненагруженной обмотки.
Задачей изобретения является разработка способа определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме без дополнительной ненагруженной обмотки.
Это достигается тем, что в способе определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме при известной частоте питающей сети и коэффициентах трансформации трансформатора регистрируют массивы мгновенных значений напряжений и токов обмоток трансформатора. Затем приводят эти напряжения и токи к первичной цепи и определяют массив мгновенных среднеарифметических значений приведенных напряжений на обмотках трансформатора. Далее определяют массив мгновенных значений тока намагничивания, как разность мгновенных значений входного тока и приведенного выходного тока и одновременно с определением вышеупомянутой разности производят численное интегрирование массива мгновенных среднеарифметических значений приведенных напряжений. Затем определяют площадь характеристики зависимости интеграла среднеарифметического значения приведенных напряжений от тока намагничивания для одних и тех же моментов времени и определяют потери в магнитопроводе трансформатора как отношение этой площади к периоду питающей сети.
При нормальных режимах работы трансформатора приведенные напряжения на его обмотках мало отличаются друг от друга, и можно считать, что среднеарифметическое значение этих напряжений примерно равно электродвижущей силе (ЭДС) намагничивания, которая в свою очередь пропорциональна производной индукции магнитного поля в магнитопроводе по времени. Поэтому интеграл среднеарифметического значения приведенных напряжений пропорционален магнитной индукции. Ток намагничивания трансформатора пропорционален напряженности магнитного поля в магнитопроводе. Поэтому зависимость мгновенных значений интеграла среднеарифметического значения приведенных напряжений от мгновенных значений тока намагничивания для одних и тех же моментов времени представляет собой характеристику намагничивания трансформатора с некоторыми масштабирующими коэффициентами по осям индукции и напряженности. Эта характеристика представляет собой петлю гистерезиса и учитывает все конструктивные особенности трансформатора, и режим его функционирования в данный момент времени. Известно, что магнитные потери в ферромагнитном материале равны площади петли гистерезиса. Для того чтобы определить мощность магнитных потерь в магнитопроводе трансформатора, необходимо площадь характеристики полученной зависимости отнести к периоду питающей сети.
Таким образом, предложенный способ позволяет определять магнитные потери в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме. Так как среднеарифметическое значение приведенных напряжений на обмотках трансформатора не точно равно ЭДС намагничивания, но очень близко к ней, то способ имеет некоторую погрешность и является приближенным. Для оценки его погрешности сравним данные, полученные по среднеарифметическому значению приведенных напряжений с данными, полученными по напряжению на ненагруженной измерительной обмотке трансформатора, которое пропорционально ЭДС намагничивания.
На фиг.1 представлена аппаратная схема устройства, реализующая рассматриваемый способ.
На фиг.2 представлена схема измерений однофазного трансформатора в рабочем режиме.
На фиг.3 представлена характеристика зависимости интеграла среднеарифметического значения приведенных напряжений от тока намагничивания трансформатора.
В табл.1 приведены результаты эксперимента и промежуточных вычислений.
Способ может быть осуществлен с помощью схемы (фиг.1), содержащей блок приведения 1 (БПр), блок вычисления разности 2 (БВР), блок усреднения 3 (БУс), блок интегрирования 4 (БИнт), блок определения потерь 5 (БОП).
Вход блока приведения 1 (БПр) соединен с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) (на фиг.1 не показан), подключенным через коммутатор к датчикам токов и напряжений схемы измерений (фиг.2). Соответствующие выходы блока приведения 1 (БПр) соединены с входом блока вычисления разности 2 (БВР) и с входом блока усреднения 3 (БУс), выход которого соединен с входом блока интегрирования 4 (БИнт). Выходы блока вычисления разности 2 (БВР) и блока интегрирования 4 (БИнт) соединены с соответствующими входами блока определения потерь 5 (БОП). Выход блока определения потерь 5 (БОП) соединен с сегментным индикатором, не показанным на фиг.1.
Блок приведения 1 (БПр), блок вычисления разности 2 (БВР), блок усреднения 3 (БУс), блок интегрирования 4 (БИнт) и блок определения потерь 5 (БОП) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя atmel AT89S53.
В качестве примера рассмотрим случай, когда на первичную обмотку W1=380 однофазного трансформатора ПОБС-5М подают входное напряжение uВХ(t) с частотой f=50 Гц, а вторичную обмотку W2=62 подключают к нагрузке ZH (см. фиг.2). При этом по первичной обмотке трансформатора протекает ток i1(t), по вторичной – ток i2(t). Напряжение на вторичной обмотке равно uH(t).
Входные и выходные токи и напряжения i1(t), i2(t), uBX(t) и uH(t) через коммутатор поступают на АЦП, где их оцифровывают с дискретностью по времени t=0,000625 с, что соответствует числу отсчетов на периоде N=32. Полученные массивы мгновенных значений |i1(tj)|, |i2(tj)|, |uBX(tj)| и |uH(tj)| представлены в таблице 1. Здесь
tj=tj-1+ t.
Далее массивы мгновенных значений входного тока |i1(tj)|, выходного тока |i2(tj)|, входного напряжения |uBX(tj)| и выходного напряжения |uH(tj)| поступают на вход блока приведения 1 (БПр) (фиг.1). В блоке приведения 1 (БПр) вторичный ток и выходное напряжение приводят к первичной цепи


Затем одновременно массивы мгновенных значений входного тока |i1(tj)| и приведенного выходного тока (таблица 1) поступают на вход блока вычисления разности 2 (БВР), и массивы мгновенных значений входного и приведенного выходного напряжений |uBX(tj)| и поступают на вход блока усреднения 3 (БУс).
В блоке вычисления разности 2 (БВР) вычисляют массив мгновенных значений тока намагничивания трансформатора, приведенный в таблице 1

В блоке усреднения 3 (БУс) определяют массив мгновенных среднеарифметических значений приведенных напряжений на обмотках трансформатора |uBX(tj)| и 

Массив мгновенных среднеарифметических значений приведенных напряжений |ucp(tj)| с выхода блока усреднения 3 (БУс) поступает на вход блока интегрирования 4 (БИнт).
В блоке интегрирования 4 (БИнт) определяют массив мгновенных значений интеграла среднеарифметического значения приведенных напряжений численным интегрированием массива |ucp(tj)|. В данном примере использован следующий алгоритм численного интегрирования. Сначала находят промежуточный массив |m(tj)| значений интеграла в точках 1…N, постоянная составляющая которого не равна нулю. Для этого принимают, что |m(t1)|=0. Значения |m(tj)| в остальных точках рассчитывают по формуле:

Этот массив имеет некоторую постоянную составляющую. Поэтому далее находят массив значений интеграла , приведенный в таблице 1, в точках 1…N, вычитая из массива |m(tj)| его постоянную составляющую М:

где – среднее за период значение массива |m(tj)|.
Далее одновременно массив |i0(tj)| с блока вычисления разности 2 (БВР) и массив с блока интегрирования 4 (БИнт) поступают на вход блока определения потерь 5 (БОП).
В блоке определения потерь 5 (БОП) рассчитывают площадь характеристики зависимости (фиг.3), получаемую на одном периоде питающей сети.
Для определения этой площади можно использовать формулу для площади многоугольника, заданного координатами вершин. Тогда

Получен результат FПГ=0,028 BA·c.
Эта площадь соответствует потерям энергии в магнитопроводе трансформатора за время, равное одному периоду питающей сети. Для того чтобы определить мощность магнитных потерь в магнитопроводе, ее необходимо разделить на период питающей сети:

Определенная таким образом мощность магнитных потерь в магнитопроводе трансформатора составляет Р0=1,42 Вт.
Мощность магнитных потерь в магнитопроводе этого же трансформатора в этом же режиме, рассчитанная с использованием измерительной ненагруженной обмотки, составляет P0, изм.обм=1,45 Вт. Погрешность составляет =2,5%.
Таким образом, предложенный способ позволил определить магнитные потери в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме.
Табл.1 СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТОПРОВОДЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ |
Время t, с |
Входной ток |i1(tj)|, А |
Выходной ток |i2(tj)|, А |
Входное напряжение |uBX(tj)|, В |
Выходное напряжение |uH(tj)|, В |
Приведенный выходной ток  |
Приведенное выходное напряжение |
Среднеарифметическое значение приведенных напряжений |uCP(tj)|, В |
Ток намагничивания |i0(tj)|, A |
Интеграл среднеарифметического значения приведенных напряжений  |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
0 |
1,0366 |
6,1905 |
121,816 |
18,467 |
1,0100 |
113,184 |
117,500 |
0,0266 |
0,0851 |
0,000625 |
1,0330 |
6,1531 |
119,580 |
18,151 |
1,0039 |
111,248 |
115,414 |
0,0291 |
0,1578 |
0,00125 |
0,9818 |
5,8212 |
110,359 |
16,787 |
0,9498 |
102,887 |
106,623 |
0,0320 |
0,2272 |
0,001875 |
0,8364 |
4,9098 |
89,101 |
13,616 |
0,8011 |
83,456 |
86,278 |
0,0354 |
0,2875 |
0,0025 |
0,6335 |
3,6584 |
62,916 |
9,638 |
0,5969 |
59,069 |
60,993 |
0,0366 |
0,3335 |
0,003125 |
0,4315 |
2,4133 |
38,247 |
5,861 |
0,3938 |
35,921 |
37,084 |
0,0377 |
0,3642 |
0,00375 |
0,2505 |
1,3045 |
16,294 |
2,539 |
0,2128 |
15,561 |
15,928 |
0,0376 |
0,3807 |
0,004375 |
0,0649 |
0,1755 |
-7,174 |
-1,023 |
0,0286 |
-6,271 |
-6,723 |
0,0363 |
0,3836 |
0,005 |
-0,1307 |
-0,9919 |
-30,669 |
-4,598 |
-0,1618 |
-28,180 |
-29,424 |
0,0311 |
0,3723 |
0,005625 |
-0,3172 |
-2,0751 |
-51,296 |
-7,730 |
-0,3386 |
-47,380 |
-49,338 |
0,0214 |
0,3477 |
0,00625 |
-0,4973 |
-3,1108 |
-71,291 |
-10,737 |
-0,5076 |
-65,805 |
-68,548 |
0,0103 |
0,3109 |
0,006875 |
-0,6756 |
-4,1402 |
-90,680 |
-13,680 |
-0,6755 |
-83,843 |
-87,261 |
-0,0001 |
0,2622 |
0,0075 |
-0,8310 |
-5,0378 |
-106,987 |
-16,181 |
-0,8220 |
-99,172 |
-103,079 |
-0,0090 |
0,2027 |
0,008125 |
-0,9562 |
-5,7499 |
-119,062 |
-18,025 |
-0,9381 |
-110,475 |
-114,768 |
-0,0180 |
0,1346 |
0,00875 |
-1,0083 |
-6,0370 |
-121,753 |
-18,467 |
-0,9850 |
-113,184 |
-117,468 |
-0,0233 |
0,0621 |
0,009375 |
-1,0248 |
-6,1229 |
-122,005 |
-18,517 |
-0,9990 |
-113,494 |
-117,750 |
-0,0258 |
-0,0115 |
0,01 |
-1,0385 |
-6,1906 |
-122,018 |
-18,517 |
-1,0100 |
-113,494 |
-117,756 |
-0,0284 |
-0,0850 |
Табл.1 (продолжение) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТОПРОВОДЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
0,010625 |
-1,0348 |
-6,1567 |
-119,820 |
-18,189 |
-1,0045 |
-111,481 |
-115,650 |
-0,0303 |
-0,1580 |
0,01125 |
-0,9845 |
-5,8267 |
-110,359 |
-16,787 |
-0,9507 |
-102,888 |
-106,623 |
-0,0339 |
-0,2274 |
0,011875 |
-0,8374 |
-4,9172 |
-89,176 |
-13,629 |
-0,8023 |
-83,533 |
-86,355 |
-0,0351 |
-0,2878 |
0,0125 |
-0,6353 |
-3,6639 |
-62,992 |
-9,663 |
-0,5978 |
-59,224 |
-61,108 |
-0,0375 |
-0,3338 |
0,013125 |
-0,4296 |
-2,4042 |
-38,007 |
-5,861 |
-0,3923 |
-35,922 |
-36,965 |
-0,0374 |
-0,3645 |
0,01375 |
-0,2459 |
-1,2871 |
-15,839 |
-2,476 |
-0,2100 |
-15,174 |
-15,507 |
-0,0359 |
-0,3809 |
0,014375 |
-0,0603 |
-0,1572 |
7,680 |
1,086 |
-0,0257 |
6,658 |
7,169 |
-0,0347 |
-0,3835 |
0,015 |
0,1326 |
0,9955 |
30,782 |
4,598 |
0,1624 |
28,180 |
29,481 |
-0,0299 |
-0,3720 |
0,015625 |
0,3163 |
2,0650 |
51,220 |
7,705 |
0,3369 |
47,224 |
49,222 |
-0,0206 |
-0,3474 |
0,01625 |
0,4955 |
3,1071 |
71,379 |
10,762 |
0,5070 |
65,959 |
68,669 |
-0,0115 |
-0,3106 |
0,016875 |
0,6756 |
4,1374 |
90,793 |
13,692 |
0,6750 |
83,920 |
87,357 |
0,0005 |
-0,2618 |
0,0175 |
0,8282 |
5,0259 |
106,848 |
16,130 |
0,8200 |
98,862 |
102,855 |
0,0082 |
-0,2024 |
0,018125 |
0,9516 |
5,7344 |
118,645 |
17,974 |
0,9356 |
110,164 |
114,405 |
0,0160 |
-0,1345 |
0,01875 |
1,0056 |
6,0296 |
121,374 |
18,416 |
0,9838 |
112,874 |
117,124 |
0,0218 |
-0,0622 |
0,019375 |
1,0220 |
6,1192 |
121,778 |
18,467 |
0,9984 |
113,184 |
117,481 |
0,0236 |
0,0112 |
0,02 |
1,0357 |
6,1887 |
121,853 |
18,467 |
1,0097 |
113,184 |
117,519 |
0,0260 |
0,0846 |
Формула изобретения
Способ определения магнитных потерь в магнитопроводе однофазного трансформатора в рабочем режиме при известной частоте питающей сети и коэффициентах трансформации трансформатора в рабочем режиме, отличающийся тем, что регистрируют массивы мгновенных значений напряжений и токов обмоток трансформатора, приводят эти напряжения и токи к первичной цепи, определяют массив мгновенных среднеарифметических значений приведенных напряжений на обмотках трансформатора, определяют массив мгновенных значений тока намагничивания как разность мгновенных значений входного тока и приведенного выходного тока, одновременно с определением вышеупомянутой разности производят численное интегрирование массива мгновенных среднеарифметических значений приведенных напряжений, затем определяют площадь характеристики зависимости интеграла среднеарифметического значения приведенных напряжений от тока намагничивания для одних и тех же моментов времени и определяют потери в магнитопроводе трансформатора как отношение этой площади к периоду питающей сети.
РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 03.05.2008
Извещение опубликовано: 20.03.2010 БИ: 08/2010
|
|