Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015; Страница 13

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 50571.7.706-2016 Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями (Специальные требования этой части МЭК 60364 относятся к выбору и монтажу стационарного оборудования в проводящих помещениях со стесненными условиями, а также к питанию портативного оборудования, используемого в таких помещениях. Проводящие помещения со стесненными условиями состоят, главным образом, из металлических или других проводящих окружающих частей, в пределах которых высока вероятность контакта частей тела человека с металлическими или другими проводящими окружающими частями и где возможность прерывания этого контакта затруднена. Специальные требования этой части МЭК 60364 не относятся к помещениям, в которых человек при работе может передвигаться без затруднений, свободно проникать внутрь и покидать данное помещение) ГОСТ IEC/TS 60034-24-2015 Машины электрические вращающиеся. Часть 24. Онлайновое обнаружение и диагностика потенциальных отказов активных деталей вращающихся электромашин и деталей с подшипниковым током. Руководство по применению (Настоящий стандарт предназначен для обнаружения и диагностики неисправностей в активных частях многофазных вращающихся машин (асинхронных и синхронных) и токов в подшипниках во время работы машины) ГОСТ IEC 60034-26-2015 Машины электрические вращающиеся. Часть 26. Влияние несбалансированных напряжений на рабочие характеристики трехфазных асинхронных двигателей (Настоящий стандарт описывает влияние несбалансированного напряжения на работу трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором)
Страница 13
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC/TS 60034-27-22015
g) Источникидуги или искрения внутридвигателя или генератора, такие какискрение сердечника
статора.
Примеры не синхронизированныхвозмущений:
h) Работа силовых электрических устройств (искрение при дуговой сварке и коммутационное
искрение).
i) Возмущения, вызванные работой силовой электроники, например, преобразователями, питаю
щими электродвигатели или системы возбуждения.
j) Искрение контактных колец ротора машины.
k) Искрение контактного рельса мостового крана.
Все эти возмущения создают электрические импульсы, которые могут смешиваться с ЧР обмотки
статора. Что касается возмущений, приведенных в перечислениях d). е). f). g). то обычнооператорхочет
знатьобихналичии, посколькуэтоможетуказывать на наличиедругихпроблем (кромепроблемы изоля
цииобмотки статора), которые могут привести к поломке оборудования. Поэтомунекоторые потребите
лимогут классифицироватьэти примеры не как возмущения, а каксигналы. требующиеидентификации.
Для уменьшенияриска неправильнойоценки состояния изоляцииобмотки статора, было разрабо
тано многоспособов, позволяющихпотребителям вручнуюи (или)автоматически разделятьЧР обмотки
статора ивозмущения. Многиесуществующие методы используютоднуили более изприведенныхниже
идентификационных методик.
5.3 Выделение частотного диапазона
Разложениев рядФурье единичного импульсаЧРсодержитчастоты от постоянной составляющей
до несколькихсотен мегагерц, еслидатчик расположен близко к источникуЧР. Помехи создают различ
ныетипы импульсов, носпектрчастотэтихимпульсоввдатчикеЧР может бытьниже, чем отЧРвобмотке
статора. Например, искрение, вызванное плохимиэлектрическими контактами, или ЧР в другихаппара
тах, которыерасположены вдали от испытуемоймашины, частогенерируютчастотыдо несколькихмега
герц. Поэтому, одним из методов разделения ЧР и помех является использование аналоговых или
цифровых фильтров, реагирующихна импульсы в специфических частотныхдиапазонах. Измеряющая
ЧР система (датчик и электронное устройство обнаружения ЧР) будет описана как имеющая нижнюю и
верхнюю частотупропускания. Типичныйчастотныйдиапазондля измеряющихЧРсистем согласно раз
делу 6 является высокочастотным (HF: 3...30 МГц), сверхвысокочастотным (VHF: 30...300 МГц) и
ультравысокочастотным (UHF: 300 МГц...З ГГц). При использовании измерительных систем низкочас
тотного диапазона (LF: ниже3 МГц) низкие частоты подвержены значительному влиянию силовыхэлек
трических сетей, коммутационным явлениямдвигателей, питающихсяот преобразователей, и помехам
от систем возбуждения, которые необходимо подавлять.
Какправило, чем больше верхняя частота среза измерительной системы ЧР, тем большеотноше
ние «сигнал-шум» и тем меньше риск ошибочной индикации ЧР. Однако, чем больше нижняя частота
среза, тем меньшевероятностьобнаруженияЧР помере ихудаленияот датчика. Если датчикЧР распо
ложен на высоковольтныхзажимахобмоткистатора, низкочастотный(LF)диапазон измерительнойсис
темы будет более чувствителен к ЧР в большинстве катушек обмотки, чем высокочастотный (HF)
диапазон. Отметим, однако, что при онлайновых испытаниях наЧРкатушки, находящиеся около
высоко вольтных вводов, являются единственными благоприятными к возникновению ЧР.
посколькуони нахо дятся под более высоким напряжением. Однако, и другие искровые и дуговые
проявления, способные значительно повредить изоляцию, также могут регистрироваться системой
измерения ЧР. хотя они могут происходить в низкопотенциальной зоне обмотки, близкой к нейтрали.
5.4 Выделение временных областей
В некоторых онлайновых системах мониторинга ЧР последние разделяются с помехами на базе
временныххарактеристик. Используетсядва типатаких систем:
- анализ формы импульса.
- время прохождения импульса.
Оба типа систем могут использоваться только при наличии широкополосной системы обнаруже
ния.
Анализ формы импульса являетсяаналогом фильтрациисигналов. Он основан наспецифической
временнойобластихарактеристикимпульсов, таких как времянарастания ивремяспада импульса. Нап
ример. датчикЧР, расположенный вблизиисточникаЧРв обмотке статора можетпоказатьвремя нарас
тания импульса, меньше характерного для определенного типа помех (перечисления а) к),
подраздел 5.2), для которых характерно большее время нарастания импульса. Цифровые приборы
могут отделить статорные ЧР от таких источников помех путем измерения времени нарастания импуль
са. Обычно чем дальше расположен датчик от источников ЧР и помех, тем больше время нарастания
6