本文提出了一种协议,用于使用光纤布拉格光栅 (FBG) 热传感器进行随机缠绕电线圈的检测,以便对内部热热点进行分布式状态监测。
随机缠绕线圈是现代工业系统中大多数电气设备(包括低压电机)的关键操作元件。改进电气设备开发的主要瓶颈之一是其伤口部件对工作内热应力的高灵敏度。传统热传感方法(如热电偶、电阻温度检测器)在电流随机绕圈的热状态监测中应用,由于传感器尺寸、EMI,可施加相当大的操作限制灵敏度和导电材料在其结构中的存在。分布式传感应用中存在另一个重大限制,是由传统传感器布线引线的相当长和体积造成的。
本文报道了光纤FBG传感系统的设计,该系统旨在实现随机绕圈内实时分布式内部热状态监测。在一份关于电气机器使用的标准绕圈代表的IEEE标准绕圈的案例研究中,报告了FBG传感系统的随机绕体仪表程序。报告的工作还介绍和讨论了FBG传感系统实施和应用的重要实用和技术方面,包括FBG阵列几何设计、传感头和纤维封装、传感器阵列安装和校准程序以及使用商业审讯系统获取热测量。最后,在具有代表性的静态和动态热条件下,证明了原位多路复用FBG传感系统热监测性能。
随机绕圈是现代工业系统中大多数电气设备的关键设计元件,通常用于低压电气机械。在这些应用中改进伤口线圈使用的主要障碍是它们对在职电热应力的灵敏度。热过载在这方面特别相关,因为这些可能导致绝缘线圈绝缘系统故障,并最终其总故障1;这可能是由于线圈电流水平过高,或其他原因,如线圈电气故障或冷却系统故障,其中局部热点在线圈结构中诱发导致绝缘故障。启用对维修线圈内部结构的现场分布式热监测,可以开发改进利用率和基于条件的维护程序;它可以使先进的理解和识别线圈的操作状态和任何降解过程,从而基于条件的纠正措施,以保持操作状态,防止或减缓进一步损害2,3。
该方法旨在通过灵活电磁干扰免疫(EMI)光纤布拉格磨碎光热传感器,对电线圈结构嵌入式热条件进行现场监测。与电动线圈中使用的现有热监测技术(几乎无一例外)使用热电偶 (TC) 或电阻温度检测器 (RTD)(RTD)一视其为,该方法具有许多功能优势;它们由导电材料制成;它们通常相当笨重,因此不适合在缠绕电线圈结构内的传感应用。使用坚固和灵活的光纤FBG热传感器提供了许多相当大的改善,在这方面,不仅由于传感器EMI抗扰性,而且由于其小尺寸,多路复用能力和灵活性,这使得他们嵌入和符合任意伤口线圈架构,以实现热感应与所需的结构位置4的精确度。这些功能在电机 (EM) 应用中特别有吸引力,在这些应用中,设备热限由电线圈热条件定义,并且特别相关,因为随着电动运输的激增,EM 使用预计将大幅增长。
本文介绍了用热FBG传感器检测典型低压随机缠绕线圈结构的方法,以便对内部热点进行在线监控。报道了FBG传感器选择、设计、包装、仪器仪表、校准和使用的详细协议。这在 IEEE 标准随机绕圈电机系统上显示。本文还报告了在经检查的试验线圈的静态和非均匀热运行条件下获得的原位热测量。
FBG通过”光栅”光纤芯的过程形成,以产生周期性的纵向印记(在FBG传感应用中通常称为传感头);当含有FBG的纤维暴露在紫外线下时,每个现有的FBG头都会使其折射率周期性地调制5。传感头反射波长将受到光纤暴露于的热和机械条件的影响,从而使磨碎光纤在充分设计和应用的情况下能够作为热传感器或机械传感器应用。
FBG 技术对分布式传感应用特别有吸引力:它允许将单个光纤磨碎,以包含多个 FBG 传感头,其中每个磁头都用独特的布拉格波长进行编码,并充当不同的传感点。这种类型的基于FBG的传感装置被称为FBG阵列传感器6,其操作概念如图1所示。宽带光用于激发阵列,从而产生与每个包含 FBG 头的不同反射波长;在这里,每个头都反射一个定义的波长(即布拉格波长),其光栅设计符合其光栅设计,并且还取决于头部位置(即感应)位置的当前热和机械条件。需要一个询问器装置,以便用光激发阵列光纤,并检测反射光谱,以检测包含局部热和/或机械条件信息的不同布拉格波长。
FBG热传感器实现的一个特别重要的方面是减轻热力学交叉灵敏度效应,以获得尽可能接近纯热读数7。热力学交叉灵敏度的FBG固有特性要求精心设计FBG传感器,专门用于热或机械仅感应应用。在热传感方面,一种有效缓解FBG机械激励灵敏度的方法是用适合特定应用的材料制成的包装毛细管来分离传感头;在本文所检查的线圈嵌入式热传感应用中,这不仅减少了交叉灵敏度问题,而且有助于保护脆弱的传感纤维结构不受底面和潜在破坏性机械应力的影响。
图2A显示了本文作为演示载体的随机缠绕电线圈试验样。线圈是按照IEEE标准9设计的,用于随机绕圈绝缘系统的热评价程序;图2B所示的测试系统称为电机系统,是低压电机中绕组及其绝缘系统的代表。在所述案例研究中,电机将配备由四个热感应点组成的 FBG 阵列热传感器,以模拟在实际机器应用中感兴趣的典型热感应热点,这些热点往往在线圈端绕组和槽部分进行本地化。对于校准和性能评估,FBG 嵌入式电机将使用商用热室和直流电源进行热激发。
本文演示了在低压缠绕线圈中设计、校准和测试原位FBG热传感器所需的程序。这些传感器为电流承载伤口线圈结构中的原位传感应用提供了许多优势:它们完全 EMI 免疫,具有灵活性,可符合任意所需的几何形状,可提供任意所需的传感点位置精度高,可在单个传感器上提供大量传感点。虽然采用热电偶或电阻温度检测器的传统热监测技术可以实现伤口线圈内的热感应,但FBG的应用显示出许多有吸引力的功能优势。
适当包装FBG阵列传感器是有效利用它的关键。必须适当包装单个传感头或整个光纤传感区域,以确保 FBG 磁头与刚性且灵活的导热毛细管中的机械激励隔离。毛细血管最好采用非导电材料设计,这样可确保在电流承载线圈的 EMI 富环境特性下获得最佳性能。
在将毛细管安装包装到线圈中时,需要小心,以准确定位封装段在其相应的传感位置。在观测高度动态的热条件时,优化毛细管几何结构也至关重要。
确保线圈嵌入式传感器的精确表征至关重要。最好在伤口线圈几何形状内安装之前进行自由封装的传感器校准。虽然原位封装提供机械激励的防护,但安装过程可能导致由于应变灵敏度而导致波长偏移。如果仔细执行,这可以忽略不计;但是,最好在可能的情况下在原地校准测试中确定这一点。
FBG在伤口线圈中的这种应用是相对较新的,为改进电机的设计、利用、监测和健康诊断提供了许多机会。需要进一步的工作来降低成本,并使它们成为电动机械大规模应用的可信可行选择。
The authors have nothing to disclose.
这项工作得到了英国工程和物理科学研究委员会(EPSRC)HOME-离岸:海上风电场联盟授予EP/P009743/1的能源整体运营和维护的支持。
Cletop-S | Fujikura | 14110601 | Commercial optic connector cleaner |
Copper wire AWG24 | RS | 357-744 | Commercial insulated copper wire |
DC power supply | TTi | CPX400SP | Commercial 420W DC power supply |
FBG sensors | ATGratings | NA | Commerically manufactured FBG array to design spec |
Heat Shrink Tubing | RS | 700-4532 | Heat Shrink Tubing 3mm Sleeve Dia. x 10m |
Kapton masking tape | RS | 436-2762 | Orange Masking Tape Tesa 51408 |
PEEK tubing | Polyflon | 4901000060 | Commercial PEEK tubing |
SmartScan04 | Smartfibres UK | S-Scan-04-F-60-U-UK | Commercial interrogator system |
Thermal Oven | Lenton | WHT6/30 | Commercial thermal oven |
Winder machine | RS | 244-2636 | Commercial winder machine |