[发明专利]电机稳态温升预测方法、装置、系统和存储介质在审

专利信息
申请号: 202111187608.6 申请日: 2021-10-12
公开(公告)号: CN113884218A 公开(公告)日: 2022-01-04
发明(设计)人: 孙起升;张春波;王卫;陈启新 申请(专利权)人: 厦门钨业股份有限公司;西安合升动力科技有限公司
主分类号: G01K13/00 分类号: G01K13/00;G06F17/10;G06Q10/04;G06Q50/06
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 严慧
地址: 361000 福建*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 电机 稳态 预测 方法 装置 系统 存储 介质
【说明书】:

发明公开了一种电机稳态温升预测方法、装置、系统和存储介质。电机稳态温升预测方法包括:等时距依次获取电机运行在稳定负载时的三个定子绕组实测温度;基于测温元件类型对三个所述定子绕组实测温度进行修正;基于修正后的三个所述定子绕组实测温度确定电机稳态温度;基于所述电机稳态温度和电机冷却方式确定电机稳态温升。通过采用上述方案,实现了缩短测试时间且节省能源的效果。

技术领域

本发明实施例涉及温升测试技术,尤其涉及一种电机稳态温升预测方法、装置、系统和存储介质。

背景技术

电机温升测试是判断电机绝缘材料、生产工艺是否满足电机正常工作及研发设计寿命的重要指标。在实际温升测试过程中,往往需要被试电机在稳定负载下从冷态运行至热稳定工况,虽然电机有不同的冷却方式,但通常都需要90min~120min的时间电机才能达到热稳定。这使得在电机在研发阶段进行温升测试需要浪费大量的时间,电能且测试效率低。

发明内容

本发明提供一种电机稳态温升预测方法、装置、系统和存储介质,以实现缩短测试时间且节省能源的效果。

第一方面,本发明实施例提供了一种电机稳态温升预测方法,该电机稳态温升预测方法包括:

等时距依次获取电机运行在稳定负载时的三个定子绕组实测温度;

基于测温元件类型对三个所述定子绕组实测温度进行修正;

基于修正后的三个所述定子绕组实测温度确定电机稳态温度;

基于所述电机稳态温度和电机冷却方式确定电机稳态温升。

在本发明的可选实施例中,所述等时距依次获取电机运行在稳定负载时的三个定子绕组实测温度,包括:

给电机输入稳定负载工况;

确定所述电机是否运行在稳定负载;

若是,等时距依次获取三个定子绕组实测温度。

在本发明的可选实施例中,所述确定所述电机是否运行在稳定负载,包括:

获取电机测试台架的实际扭矩值;

确定设定扭矩值与所述实际扭矩值的偏差是否小于或等于±0.5%*设定扭矩值。

在本发明的可选实施例中,所述测温元件类型包括热电偶;

所述基于测温元件类型对三个所述定子绕组实测温度进行修正,包括:

基于热电偶温度修正公式对三个所述定子绕组实测温度进行修正:

所述热电偶温度修正公式为:TB1=T1;TB2=T2;TB3=T3;

其中,T1、T2、T3分别为三个所述定子绕组实测温度;TB1、TB2和TB3分别为T1、T2、T3修正后的温度;

相应的,所述基于修正后的三个所述定子绕组实测温度确定电机稳态温度,包括:

基于修正后的三个所述定子绕组实测温度通过电机稳态温度公式确定电机稳态温度;

所述电机稳态温度公式具体包括:

Tw=TB1+(TB2-TB1)2/(2TB2-TB1-TB3)=(TB22-TB1TB3)/(2TB2-TB1-TB3);

其中,Tw为电机稳态温度。

在本发明的可选实施例中,所述确定所述电机是否运行在稳定负载之后,包括:

若是,记录电机定子绕组冷态温度。

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