RU2757784C1 - Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя - Google Patents

Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2757784C1
RU2757784C1 RU2021103446A RU2021103446A RU2757784C1 RU 2757784 C1 RU2757784 C1 RU 2757784C1 RU 2021103446 A RU2021103446 A RU 2021103446A RU 2021103446 A RU2021103446 A RU 2021103446A RU 2757784 C1 RU2757784 C1 RU 2757784C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
brush
brushes
wear
intensity
collector
Prior art date
Application number
RU2021103446A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Харламов
Денис Игоревич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2021103446A priority Critical patent/RU2757784C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757784C1 publication Critical patent/RU2757784C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R39/00Rotary current collectors, distributors or interrupters
    • H01R39/02Details for dynamo electric machines
    • H01R39/58Means structurally associated with the current collector for indicating condition thereof, e.g. for indicating brush wear

Landscapes

  • Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)
  • Motor Or Generator Current Collectors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть применено в качестве способа определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя. Данный способ основан на сравнении соотношения длины щетки с допустимой, при этом расчет производится с учетом механического взаимодействия профиля коллектора с щетками в зависимости от основных параметров режима работы двигателя (частоты вращения n, силы нажатия на щетку Nср.щ, тока щетки Iщ, мощности искрения Ри), при которых расчет постоянных коэффициентов составляющих износа производится по данным, полученным в трех экспериментах с измерением каждой составляющей износа в отдельности. Расчет интенсивности изнашивания щеток производится с учетом данных, полученных с помощью бортовой системы мониторинга показателей режимов работы тяговых электродвигателей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть применено в качестве способа определения остаточного ресурса электрощеток коллекторного тягового электродвигателя (ТЭД).
Аналогом предлагаемого изобретения является способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины, при котором сравнивают длину щеток с предельным значением, при достижении которого формируют контрольный сигнал, характеризуемый тем, что измеряют полное время τ работы щеток от начала эксплуатации, ток якорной обмотки i и угловую скорость ротора Ω, вычисляют остаточный ресурс щеток по формуле
Figure 00000001
где Т0 - номинальный ресурс щеток,
k1, k2 и k3 - весовые коэффициенты, равные расчетным коэффициентам ресурсного изнашивания щеток,
i0 - ток холостого хода электрической машины, и фиксируют время полной работы щеток до формирования контрольного сигнала [1].
Недостаток данного аналога заключается в том, что при расчете ресурса работы щеток не учитывается воздействие факторов, оказывающих существенное влияние на скорость изнашивания электрических щеток, таких как величина нажатия на щетку, интенсивность искрения, возникающего в процессе работы Wи, воздействие профиля коллектора. Данный недостаток ведет к снижению точности определения ресурса работы щеток.
Другим аналогом предлагаемого изобретения является способ определения ресурса работы электрических щеток [2], заключающийся в расчете интенсивности изнашивания щеток в зависимости от параметров работы двигателя и свойств щеточного контакта и дальнейшем нахождении остаточного ресурса щетки. Интенсивность изнашивания в данном способе зависит от трех составляющих, обусловленных воздействием факторов различной физической природы: фрикционной, электрокоррозионной и электроэрозионной. Определение величины износа щетки D, в данном случае, определяется по формуле:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- поправочные коэффициенты характеризующие интенсивность фрикционной, электрокоррозионной (токовой) и электроэрозионной составляющих изнашивания соответственно;
Nср.щ - среднее давление на щетку во временном интервале;
Wи - средняя суммарная энергия искрения коммутационных циклов под щеткой за оборот якоря ЭМ на временном интервале dt.
Недостатком данного аналога является тот факт, что часть параметров для расчета коэффициентов
Figure 00000004
предлагается определять по справочным данным, в которых зачастую приводятся достаточно широкие диапазоны значений параметра, что обуславливает значительную неопределенность входных параметров для расчета выражения (2) и, следовательно, вносит значительную погрешность в данный расчет. Другая часть параметров оценивается рядом специальных измерительных приборов, что делает процесс их определения трудоемким и дорогостоящим. Кроме того, данный способ не предусматривает учет воздействия профиля коллектора на интенсивность изнашивания щетки.
Прототипом предлагаемого изобретения является способ определения ресурса работы щеток тяговых коллекторных электродвигателей, при котором сравнивают длину щеток
Figure 00000005
с предельным значением
Figure 00000006
характеризуемый тем, что скорость изнашивания щеток определяется исходя из заданных средних значений показателей режима работы (частоты вращения n, силы нажатия на щетку Nср.щ, тока щетки Iщ, энергии искрения Wи) по выражению
Figure 00000007
в котором для определения постоянных коэффициентов Кф, Кэк, Кэр выполняют следующие три эксперимента с измерением: только фрикционной составляющей износа ΔИФ за время Δt (при отсутствии тока Iщ=0 и искрения Wи=0), что позволяет найти
Figure 00000008
интенсивности фрикционного и электрокоррозионного износа щетки (ΔИф+ΔИэк) за время Δt при наличии тока Iщ и при отсутствии искрения (Wи=0), что позволяет найти
Figure 00000009
интенсивности фрикционного, электрокоррозионного и электроэрозионного износа щетки (ΔИф+ΔИэк+ΔИэр) за время Δt при наличии тока Iщ и искрения, что позволяет найти
Figure 00000010
расчет ΔИэк осуществляется с учетом вероятности распределения давления в контакте, найденной из математической модели механического взаимодействия щетки с профилем коллектора; расчет остаточного ресурса работы щетки определяется по выражению
Figure 00000011
Полученные в результате эксперимента коэффициенты имеют однозначные значения, что исключает субъективный подход при их определении и, следовательно, повышает точность определения ресурса работы щеток тяговых коллекторных электродвигателей по сравнению с другими известными способами [3].
Недостатком прототипа является относительно низкая точность определения ресурса электрощеток коллекторных тяговых электродвигателей, обусловленная отсутствием непосредственной зависимости показателей режимов работы, применяемых в расчетах интенсивности изнашивания щеток, с условиями реальной эксплуатации тяговых электродвигателей.
Целью изобретения является повышение точности определения ресурса электрощеток за счет учета показателей режимов работы тягового электродвигателя, которые он имеет в условиях реальной эксплуатации.
Указанная цель достигается тем, что в способе определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя, при котором их остаточный ресурс определяется по отношению разности текущей и допустимой высоты электрощетки к интенсивности ее изнашивания, найденной как сумма фрикционной, электрокоррозионной и электроэрозионной составляющих, расчет которых осуществляют с применением экспериментально полученных коэффициентов, учитывающих долю каждой составляющей, с учетом плотности распределения давления в контакте, найденной посредством математического моделирования механического взаимодействия электрощетки с профилем коллектора; интенсивность изнашивания электрощеток рассчитывают исходя из массивов данных по трем показателям работы коллекторно-щеточного узла (частота вращения якоря, сила тока в щетке, мощность искрения), полученных с помощью математической обработки массивов данных, сформированных бортовой системой мониторинга показателей режимов работы тяговых электродвигателей; мощность искрения принимают равной среднеарифметическому значению соответствующего массива; интенсивность фрикционной и электроэрозионной составляющих изнашивания вычисляют для среднеарифметического значения частоты вращения якоря; интенсивность электрокоррозионной составляющей изнашивания вычисляют как среднее арифметическое значение данной величины, рассчитанное для каждого измерения, выполненного бортовой системой мониторинга показателей режимов работы тяговых электродвигателей.
На фиг. представлена блок-схема, поясняющая предлагаемый способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Для определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя требуется рассчитать интенсивность износа щетки
Figure 00000012
как сумму фрикционной
Figure 00000013
электрокоррозионной
Figure 00000014
и электроэрозионной
Figure 00000015
составляющих:
Figure 00000016
Для вычисления составляющих интенсивности износа необходимо выполнить три параллельных процесса.
В первом параллельном процессе осуществляется ввод параметров щетки: масса mщ, высота
Figure 00000017
и ширина bщ, которые могут быть известны из технической документации по электродвигателю, либо измерены любыми общеизвестными доступными средствами измерений, имеющими достаточную точность (например, электронные весы и микрометр).
Далее необходимо провести измерение профиля коллектора, т.е. высот коллекторных пластин над произвольно заданным нулевым уровнем, находящемся на некотором расстоянии от оси вращения. Для выполнения этой задачи необходим прибор, позволяющий провести данные измерения (профилометр). Известно множество приборов данного типа с различными принципами действия, например, прибор контроля профиля коллектора машин постоянного тока [4].
На основании известных параметров щетки и профиля коллектора выполняется математическое моделирование механического взаимодействия щетки с профилем коллектора [5] в соответствии с системой уравнений:
Figure 00000018
где z(t) - обобщенная координата щетки по вертикальной оси;
y(t) - обобщенная координата щетки по горизонтальной оси;
М - масса щетки с учетом массы рычага щеткодержателя;
Νк - упругая сила в контакте щетки и коллектора;
Np - вертикальная сила нажатия рычага на щетку в точке А;
Figure 00000019
- сила трения между щеткой и рычагом щеткодержателя;
FтрккNк - сила трения между щеткой и коллектором;
ƒк - коэффициент сухого трения скольжения между поверхностью контакта щетки и коллектора;
Figure 00000020
- сила трения между щеткой и стенками щеткодержателя;
ƒщд - коэффициент сухого трения скольжения между поверхностью контакта щетки и боковыми стенками щеткодержателя;
Υ1, Υ2 - горизонтальные упругие силы в точках контакта щетки с боковыми стенками щеткодержателя, пропорциональные упругой деформации;
Mg - сила тяжести, действующая на щетку.
Математическое моделирование с применением системы уравнений (4) позволяет найти силу давления щетки на коллектор в дискретно заданное множество моментов времени, следующих друг за другом через равные промежутки [5]. В результате может быть получена плотность вероятности распределения силы давления щетки на коллектор p(Nщj).
Во втором параллельном процессе осуществляется ввод среднего нажатия щетки Nср.щ и определяются значения коэффициентов Кф, Кэк, Кэр, которые обусловлены параметрами материала щетки и коллектора, и являются постоянными в процессе работы двигателя. Для определения данных коэффициентов проводят три опыта: за равные промежутки времени Δt измеряется износ (например, микрометром), обусловленный только фрикционной составляющей, одновременно фрикционной и электрокоррозионной составляющими, сразу тремя составляющими (фрикционной, электрокоррозионной и электроэрозионной).
В первом опыте необходимо без тока обеспечить частоту вращения якоря двигателя n в течение заданного промежутка времени Δt при постоянной величине нажатия на щетки Nср.щ. В данном и следующих опытах для контроля значения частоты вращения якоря необходим тахометр, отсчет промежутка времени Δt ввиду его относительно большого значения (порядка десятков часов) может быть произведен, например, с помощью таймера (или обычных бытовых часов), величина нажатия на щетку может быть измерена динамометром. По полученному в опыте значению ΔNф, можно определить коэффициент:
Figure 00000021
Во втором опыте необходимо в течение заданного промежутка времени Δt при неизменных Ncp.щ и n обеспечить протекание тока Iщ по щетке при отсутствии искрения под щетками. По полученному в опыте значению (ΔИф+ΔИэк), можно определить коэффициент:
Figure 00000022
В третьем опыте необходимо при неизменных Nср.щ и n обеспечить протекание тока Iщ по щетке при искрении под щетками с мощностью Ри. По полученному в опыте значению (ΔИф+ΔИэк+ΔИэр), можно определить коэффициент:
Figure 00000023
Уровень искрения в третьем опыте задается исследователем путем подпитки или отпитки током добавочных полюсов (что приводит соответственно к усилению или ослаблению их магнитодвижущей силы), к обмотке которых параллельно подключают внешний источник ЭДС (в качестве которого может служить управляемый выпрямитель с возможностью регулирования тока на выходе). При этом необходимо производить объективную оценку мощности искрения Ри под щетками двигателя (в относительных единицах), для чего может быть использовано, например, устройство для измерения интенсивности искрения на коллекторе электрической машины [6].
В третьем параллельном процессе осуществляется ввод параметров подвижного состава (количество щеток в щеткодержателях, размеры щеток, число параллельных ветвей обмотки якоря, передаточное число тягового редуктора, диаметр качения колесной пары), а также данных полученных от бортовой системы мониторинга показателей режимов работы ТЭД. Данная система мониторинга должна осуществлять фиксацию текущего времени, токов якоря ТЭД, скорости движения, мощности искрения под щетками (в относительных единицах). Введенные параметры и данные позволяют расчетным путем найти массивы данных, содержащих по Nизм значений частоты вращения якоря ni, тока щетки Iщi и мощности искрения Риi., где
i=1…Nизм.
По имеющимся массивам данных производится расчет трех составляющих интенсивности износа щетки, в котором мощность искрения Ри принимают равной среднеарифметическому значению массива элементов
Определение электроэрозионной составляющей интенсивности износа щетки осуществляется с учетом плотности распределения давления в контакте р(Nщ), найденной из математической модели механического взаимодействия щетки с профилем коллектора по выражению:
Figure 00000024
где j - номер интервала, на которые разбивается диапазон возможных значений давления в контакте, при вычислении плотности его распределения;
Nщj - среднее значение давления в контакте на j-м интервале.
Расчет фрикционной составляющей интенсивности износа щетки производится по выражению:
Figure 00000025
Расчет электроэрозионной составляющей интенсивности износа щетки производится по выражению:
Figure 00000026
При расчете электроэрозионной составляющей интенсивности износа щетки в выражение (10) необходимо подставить мощность искрения Ри, измеренную тем же оборудованием и в тех же единицах измерения, как это осуществлено выше при определении Кэр.
При расчете фрикционной и электроэрозионной составляющих интенсивности износа щетки частоту вращения n принимают равной среднеарифметическому значению массива элементов ni.
Расчет электрокоррозионной составляющей интенсивности износа щетки выполняют по выражению
Figure 00000027
Расчет остаточного ресурса работы щетки в часах при усредненных показателях работы ТЭД определяется по выражению:
Figure 00000028
Таким образом, представленный способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя учитывает показатели режимов работы тягового электродвигателя, которые он имеет в условиях реальной эксплуатации, и за счет этого позволяет повысить точность определения ресурса электрощеток.
Источники информации:
1. Патент на изобретение RU 2548020 С2, 05.07.2013, МПК H01R 39/58, 2013.
2. Качин, О.С. Увеличение ресурса скользящего контакта электрических машин: Монография [Текст] / О.С. Качин, С.И. Качин // LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - С. 87 -91).
3. Патент на изобретение RU 2677243 С1, 16.01.2019, МПК H01R 39/58, 2019.
4. Патент на полезную модель RU 108833 U1, 27.09.2011, МПК G01B 7/28, 2011.
5. Харламов, В.В. Оценка влияния профиля коллектора машины постоянного тока на работу скользящего контакта / В.В. Харламов, Д.И. Попов, М.Ф. Байсадыков // Омский научный вестник. - 2016. - Вып. 4 (148). -С. 62-65.
6. Патент на полезную модель RU 100679 U1, 20.12.2010, МПК H01R 39/58, 2010.

Claims (1)

  1. Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя, при котором их остаточный ресурс определяется по отношению разности текущей и допустимой высоты электрощетки к интенсивности ее изнашивания, найденной как сумма фрикционной, электрокоррозионной и электроэрозионной составляющих, расчет которых осуществляют с применением экспериментально полученных коэффициентов, учитывающих долю каждой составляющей, с учетом плотности распределения давления в контакте, найденной посредством математического моделирования механического взаимодействия электрощетки с профилем коллектора, отличающийся тем, что интенсивность изнашивания электрощеток рассчитывают исходя из массивов данных по трем показателям работы коллекторно-щеточного узла (частота вращения якоря, сила тока в щетке, мощность искрения), полученных с помощью математической обработки массивов данных, сформированных бортовой системой мониторинга показателей режимов работы тяговых электродвигателей; мощность искрения принимают равной среднеарифметическому значению соответствующего массива; интенсивность фрикционной и электроэрозионной составляющих изнашивания вычисляют для среднеарифметического значения частоты вращения якоря; интенсивность электрокоррозионной составляющей изнашивания вычисляют как среднее арифметическое значение данной величины, рассчитанное для каждого измерения, выполненного бортовой системой мониторинга показателей режимов работы тяговых электродвигателей.
RU2021103446A 2021-02-11 2021-02-11 Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя RU2757784C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103446A RU2757784C1 (ru) 2021-02-11 2021-02-11 Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103446A RU2757784C1 (ru) 2021-02-11 2021-02-11 Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757784C1 true RU2757784C1 (ru) 2021-10-21

Family

ID=78289509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021103446A RU2757784C1 (ru) 2021-02-11 2021-02-11 Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757784C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3590298A (en) * 1970-03-20 1971-06-29 Reliance Electric Co Brush holder assembly
US6633104B1 (en) * 2002-05-31 2003-10-14 General Electric Company Method and apparatus for estimating DC motor brush wear
RU72791U1 (ru) * 2007-12-10 2008-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Устройство контроля работы коллекторно-щеточного узла электрической машины
EP2112518A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-28 ALSTOM Technology Ltd Brush wear monitor
RU100679U1 (ru) * 2010-07-15 2010-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Устройство для измерения интенсивности искрения на коллекторе электрической машины
RU108833U1 (ru) * 2011-06-08 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Прибор контроля профиля коллектора машин постоянного тока
RU2548020C2 (ru) * 2013-07-05 2015-04-10 Сергей Иванович Малафеев Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины
RU2677243C1 (ru) * 2017-07-18 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ определения ресурса щеток тяговых коллекторных электродвигателей

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3590298A (en) * 1970-03-20 1971-06-29 Reliance Electric Co Brush holder assembly
US6633104B1 (en) * 2002-05-31 2003-10-14 General Electric Company Method and apparatus for estimating DC motor brush wear
RU72791U1 (ru) * 2007-12-10 2008-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Устройство контроля работы коллекторно-щеточного узла электрической машины
EP2112518A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-28 ALSTOM Technology Ltd Brush wear monitor
RU100679U1 (ru) * 2010-07-15 2010-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Устройство для измерения интенсивности искрения на коллекторе электрической машины
RU108833U1 (ru) * 2011-06-08 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения Прибор контроля профиля коллектора машин постоянного тока
RU2548020C2 (ru) * 2013-07-05 2015-04-10 Сергей Иванович Малафеев Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины
RU2677243C1 (ru) * 2017-07-18 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ определения ресурса щеток тяговых коллекторных электродвигателей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI409487B (zh) 電池量測方法及裝置
CN107015155B (zh) 一种电动车电池soh的测算方法及装置
JP5936711B2 (ja) 蓄電デバイスの寿命予測装置及び蓄電デバイスの寿命予測方法
CN106505258B (zh) 一种动力电池包内电池温度计算方法及装置
CN102770744A (zh) 用于确定轴承状态的***或方法
JP5562287B2 (ja) 受配電機器の余寿命診断方法および余寿命診断装置
RU2757784C1 (ru) Способ определения остаточного ресурса электрощеток тягового электродвигателя
CN109450333A (zh) 一种永磁同步电机输出转矩估算的方法
JP2008256436A (ja) 近似式算出装置及びその方法、並びに、バッテリ状態監視装置
JP4511162B2 (ja) 燃料電池の評価装置
JP2014052186A (ja) 2次電池の容量維持率推定方法
CN103729013A (zh) 最大功率点跟踪
JP5072916B2 (ja) 回転電機の固定子コイルの非線形抵抗測定方法、および、非線形抵抗測定装置
Lawson et al. The sparking and wear of high current density electrical brushes
RU2677243C1 (ru) Способ определения ресурса щеток тяговых коллекторных электродвигателей
CN109752614A (zh) 一种避雷器参数测量方法及***
CN110927597B (zh) 一种确定电池放电曲线的方法
RU2548020C2 (ru) Способ контроля износа щеток и работы щеточно-коллекторного узла электрической машины
CN103269188B (zh) 机车牵引电动机组的转速偏差与电流分配关系的判断方法
KR101726483B1 (ko) 배터리 사용 패턴 분석 장치 및 방법
JP2018205313A (ja) 電池の劣化推定装置及び電池の劣化推定方法
Igor et al. Measurement of sliding electrical contacts instability
JP5495232B2 (ja) 高分子材料の劣化診断方法及び表面抵抗測定方法
JP4963091B2 (ja) イオンビームの評価方法
SU396765A1 (ru) Способ определения заряженности аккумуляторной