186524. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos motorok szimulációs hővédelmére

1 186 524 2 zérlésére programozva van olyan módon, hogy több motor egyidejű védelmét is képes ellátni, Ezt úgy valósítjuk meg, hogy a védendő motorok ada­tait a mikroprocesszor memóriájában ismert mó­don tároljuk és az ellenőrzési időközökben (például 5 10 s-ként) az egyes motorok ellenőrzését a mikro­processzorral úgy vezéreljük, hogy az eljárást rend­re, motoronként ismételten lefolytatja és minden motorra a legutolsó ellenőrzéskor nyert eredmé­nyeket a következő ellenőrzésig tárolja, beleértve 10 az eredmények közé az egyes motorok áramfelvéte-. 11 mérési eredményét, illetőleg az abból ismert mó­don számított hőforrások értékeit, továbbá az egyes motorok környezeti hőmérsékletére és/vagy felületi hőmérsékletére az utolsó ellenőrzéskor mért 15 értékeket. Az eljárás utolsó mozzanataként a mik­roprocesszor a kapott hőmérséklet(ek) és a megen­gedett hőmérséklet összehasonlítását végzi el és a megengedettnél nagyobb számított hőmérséklet ese­tén jelet ad a lekapcsolást vezérlő berendezés szá- 20 mára a motor kikapcsolására. A találmány szerinti eljárás a szimulációs véde­lem előnyeivel rendelkezik. Ugyanakkor a hango­lás megvalósításában előnyösebb, mert nem tá­maszt korlátokat. Emellett olcsóbb és gazdaságo- 25 sabb, mivel egyetlen berendezés több motor egyide­jű védelmének ellátására alkalmas. Szabadalmi igénypontok uU 1. Eljárás villamos gépek szimulációs hővédel­mére, ahol is a védendő motort termikus viselkedé­se szempontjából hőáram hálózatos modelljével he­lyettesítjük, a hőáram hálózatos modell hőkapaci­tásait és hőátviteli ellenállásait a motor ismert ada- 35 tai alapján, a motor tetszés szerinti számú, de leg­alább két diszkrét részre való osztása után ismert módon meghatározzuk, azzal jellemezve, hogy a hőáram hálózatos modell hőáramforrásait úgy ha­tározzuk meg, hogy a motor áramfelvételét folya- 40 matosan. vagy időközönként - például 10 s-onként - megmérjük, a mért értékekből a veszteség hőára­mok értékét ismert módon számítjuk és a hőáram­­forrásokkal azonosítjuk, a környezeti hőmérsékle­tet folyamatosan, vagy időközönként - például 10 s-onkénl - megmérjük, majd a kapott valameny­­nyi adat felhasználásával, továbbá az ismert kezde­ti (illetőleg legutóbbi ellenőrzéskor kapott csomó­ponti) hőmérsékletek alapulvételével megoldjuk a hőáram hálózatos modell leíró egyenletrendszerét és ennek eredményeként meghatározzuk a csomó­ponti hőmérsékletek pillanatnyi értékét, majd azo­kat (vagy célszerűen azok közül a legnagyobb érté­kűt) a megengedett hőmérséklet értékével összeha­sonlítjuk és amennyiben a megengedettel egyenlő vagy annál nagyobb értéket kapunk, figyelmeztető jelzést és/vagy a motor hálózatáról való lekapcsolá­­sára utasítást adunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítá­sának módja, azzal jellemezve, hogy a védendő motor megengedett hőmérsékleteinek tetszés sze­rinti mértékű megközelitése és/vagy a hőmérséklet­­váiíozás előre meghatározott mértéke esetén figyel­meztető jelzést és/vagy kikapcsolási utasítást adunk. 3. Az I. vagy 2. igénypontok szerinti eljárás fo­ganatosításának módja, azzal jellemezve, hogy az eljárás megvalósítására és vezérlésére digitális szá­mítógépet. előnyösen mikroprocesszort alkalma­zunk és a védelmi eljárást egymást követően vagy egyidejűleg, egy vagy több motorra folytatjuk le oly módon, hogy a védendő motor adatait és/vagy a hőáram hálózatos modell elemeinek számértékeit a mikroszámítógép memóriájában tároljuk, majd az eljárást rendre, motoronként ismételten lefolytat­juk mindaddig, amíg a kapott hőmérsékletek meg­határozott határértékek (például 15 °C-85 °C) kö­zött vannak és az időközönként végzett ellenőrzé­sek során kapott hömérsékletértékeket a következő ellenőrzésig tároljuk. Ábra nélkül 3

Next

/
Thumbnails
Contents