이 백서는 내부 열 핫스팟의 분산 상태 모니터링을 목적으로 섬유 브래그 격자(FBG) 열 센서가 있는 임의 의상처 전기 코일을 계측할 수 있는 프로토콜을 제공합니다.
랜덤 와인드 코일은 저전압 전기 기계를 포함한 현대 산업 시스템에서 대부분의 전기 장치의 핵심 작동 요소입니다. 전기 장치의 개선된 악용의 주요 현재 병목 현상 중 하나는 사용 중 열 응력에 대한 상처 부품의 높은 민감도입니다. 무작위 감장 코일을 운반하는 전류의 열 상태 모니터링을 위한 기존의 열 감지 방법(예: 열전대, 저항 온도 검출기)의 적용은 센서 크기, EMI로 인해 상당한 작동 제한을 부과할 수 있습니다. 감도 및 그들의 건설에 전기 전도성 재료의 존재. 분산 감지 어플리케이션에는 또 다른 상당한 한계가 있으며, 이는 종종 기존의 센서 배선 리드의 상당한 길이와 부피에 기인합니다.
이 백서는 무작위 감장 코일 내에서 실시간 분산 내부 열 상태 모니터링을 가능하게 하기 위한 광섬유 FBG 감지 시스템의 설계를 보고합니다. FBG 감지 시스템을 사용하여 임의의 상처 코일 계측의 절차는 전기 기계에 사용되는 것을 대표하는 IEEE 표준 상처 코일에 대한 사례 연구에서 보고됩니다. 보고된 작업은 또한 FBG 어레이 지오메트리 설계, 감지 헤드 및 섬유 패키징, 센서 어레이 설치 및 열 측정을 얻기 위한 상용 심문 시스템의 사용. 마지막으로, 내부 멀티플렉스 FBG 감지 시스템 열 모니터링 성능은 대표적인 정적 및 동적 열 조건에서 입증됩니다.
랜덤 와인드 코일은 현대 산업 시스템에서 대부분의 전기 장치의 핵심 설계 요소이며 일반적으로 저전압 전기 기계에 사용됩니다. 이러한 응용 분야에서 상처 코일의 사용 개선에 대한 주요 장벽은 서비스 내 전기 열 응력에 대한 민감도입니다. 열 과부하는 이러한 절연 코일 절연 시스템 고장 및 궁극적으로 총 실패1을일으킬 수 있기 때문에이 점에서 특히 관련이있다; 이는 과도한 코일 전류 수준 또는 코일 전기 고장 또는 냉각 시스템 오작동과 같은 다른 원인으로 인해 발생할 수 있으며, 코일 구조에서 지역화된 핫스팟이 절연 고장으로 이어지면서 발생할 수 있습니다. 서비스 내 코일의 내부 구조에 대한 분산 열 모니터링을 통해 가동률 향상 및 상태 기반 유지 관리 루틴을 개발할 수 있습니다. 코일의 작동 상태 및 분해 공정을 고급적으로 이해하고 식별할 수 있으며, 따라서 작동 상태를 유지하고 추가 손상을 방지 또는 느리게 하기 위한 조건 기반 시정 조치2,3.
제시된 방법은 유연하고 전자기 간섭 면역 (EMI) 섬유 브래그 강판 광학 열 센서의 사용을 통해 내장 된 열 조건의 전기 코일 구조의 현장에서 모니터링을 가능하게하기위한 것입니다. 이 방법은 전기 코일에 사용되는 기존 열 모니터링 기술에 비해 여러 가지 기능적 이점을 제공합니다: 이들은 거의 변함없이 EMI 면역이 아닌 열전대 (TC) 또는 저항 온도 검출기 (RTDs)의 사용에 의존; 그들은 전도성 재료로 만들어집니다. 그리고 그들은 일반적으로 합리적으로 부피가 큰 따라서 이상적으로 상처 전기 코일의 구조 내에서 응용 프로그램을 감지에 적합하지 않습니다. 견고하고 유연한 광섬유 FBG 열 센서의 사용은 센서 EMI 내성뿐만 아니라 작은 크기, 멀티플렉싱 능력 및 유연성으로 인해 원하는 구조 위치에서 정밀한 정확도로 열 감지를 달성하기 위해 임의의 상처 코일 아키텍처에 내장하고 준수 할 수있는 유연성으로 인해 이러한 측면에서 상당한 개선을 제공합니다4. 이러한 기능은 전기 코일 열 조건에 의해 장치 열 제한이 정의되고 전기 운송의 확산과 함께 EM 사용이 크게 증가할 것으로 예상되는 상황에서 특히 관련이 있는 전기 기계(EM) 응용 분야에서 특히 유용합니다.
이 백서는 내부 핫스팟의 온라인 모니터링을 가능하게 하는 열 FBG 센서를 사용하여 일반적인 저전압 랜덤 와인드 코일 구조를 계측하는 방법을 제시합니다. FBG 센서 선택, 설계, 패키징, 계측, 교정 및 사용에 대한 자세한 프로토콜이 보고됩니다. 이것은 IEEE 표준 랜덤 상처 코일 모터렛 시스템에 제시된다. 또한 이 백서는 검사된 테스트 코일의 정적 및 불균일한 열 작동 조건 하에서 상태 열 측정에서 얻은 것을 보고합니다.
FBG는 주기적인 세로 각인을 만들기 위해 광섬유 코어를 ‘격자’하는 과정에 의해 형성됩니다(일반적으로 FBG 감지 응용 분야에서 감지 헤드라고 함);; FBG를 함유하는 섬유가 자외선에 노출되면 기존의 FBG 헤드마다 굴절률이 주기적으로변조되는5. 감지 헤드 반사 파장은 섬유가 노출되는 열 및 기계적 조건에 의해 영향을 받아 강판된 섬유를 적절한 설계 및 적용을 가정하여 열 또는 기계 센서로 적용할 수 있습니다.
FBG 기술은 분산 감지 애플리케이션에 특히 매력적입니다: 단일 광섬유를 여러 FBG 감지 헤드를 포함하도록 강판할 수 있으며, 각 헤드는 고유한 브래그 파장으로 코딩되고 뚜렷한 감지 지점역할을 합니다. 이러한 유형의 FBG 기반 감지 장치는 FBG 어레이 센서6으로 알려져 있으며 그 작동 개념은 그림 1에나와 있습니다. 광대역 광은 각 포함 FBG 헤드에서 뚜렷한 반사 파장의 결과로 배열을 흥분하는 데 사용됩니다; 여기서 각 헤드는 격자 설계와 일치하고 헤드(즉, 감지) 위치에서 일반적인 열 및 기계적 조건에 의존하는 정의된 파장(즉, 브래그 파장)을 반영합니다. 인터로게이터 장치는 현지화된 열 및/또는 기계적 조건에 대한 정보를 포함하는 뚜렷한 브래그 파장에 대한 빛과 반사된 스펙트럼의 검사와 어레이 섬유 여기를 가능하게 하는 데 필요합니다.
FBG 열 센서 구현의 특히 중요한 측면은 열 판독값7에최대한 가깝게 얻을 수 있도록 열 기계적 교차 감도 효과의 완화입니다. 열 기계 식 교차 감도의 FBG 고유의 기능은 열 전용 또는 기계적 감지 응용 프로그램을 대상으로 하는 FBG 센서의 신중한 설계가 필요합니다. 열 감지가 우려되는 경우 FBG 기계적 여기 감도완화의 효과적인 방법은 주어진 용도에 적합한 재료로 만들어진 포장 모세관으로 감지 헤드를 분리하는 것이다; 이 작업에서 검사된 코일 내장 열 감지 어플리케이션에서는 교차 감도 문제를 줄일 뿐만 아니라 취약한 감지 섬유 구조를 밑면및 잠재적으로 파괴적인 기계적 응력8로부터보호하는 역할을 합니다.
도 2A는 본 백서에서 데모 차량으로서 사용되는 임의의 상처 전기 코일 시험편을 나타낸다. 코일은 임의 상처 코일의 절연 시스템의 열 평가 절차를 위해 IEEE 표준9에 따라 설계되었습니다. 그림 2B에 표시된 결과 테스트 시스템은 모터렛 시스템으로 알려져 있으며 저전압 전기 기계의 권선 및 절연 시스템을 대표합니다. 제시된 사례 연구에서 모터렛은 4개의 열 감지 지점으로 구성된 FBG 어레이 열 센서로 계측되어 코일 엔드 와인딩 및 슬롯 섹션에 국한되는 경향이 있는 실용적인 기계 응용 분야에서 관심 있는 일반적인 열 감지 핫스팟을 에뮬레이트합니다. 교정 및 성능 평가를 위해 FBG 임베디드 모터렛은 상업용 열 챔버와 DC 전원 공급 장치를 사용하여 열적으로 흥분됩니다.
이 백서는 저전압 감장 코일의 SITU FBG 열 센서의 설계, 교정 및 테스트에 필요한 절차를 입증했습니다. 이 센서는 현재 운반되는 상처 코일 구조 내의 내부 감지 애플리케이션에 여러 가지 이점을 제공합니다: 완전히 EMI 면역성이 있고 유연하며 임의원하는 감지 지점 위치를 제공하기 위해 임의의 원하는 형상을 준수할 수 있습니다. 단일 센서에 많은 수의 감지 지점을 제공할 수 있습니다. 감형 코일 내의 열 감지는 열전대 또는 저항 온도 검출기를 사용하는 기존의 열 모니터링 기술로 달성될 수 있지만, FBG의 적용은 여러 가지 매력적인 기능적 이점을 제공하는 것으로 나타났습니다.
FBG 어레이 센서의 적절한 패키징은 효과적인 활용의 핵심입니다. 단단하면서도 유연한 열전도성 모세관에서 FBG 헤드를 기계적 여기로부터 격리할 수 있도록 개별 감지 헤드 또는 섬유의 전체 감지 영역을 적절하게 포장하는 것이 중요합니다. 모세관이 비전기 전도성 재료로 설계되는 것이 바람직하며, 이는 전류 운반 코일의 EMI가 풍부한 환경에서 최적의 성능을 보장합니다.
모세관을 코일에 포장하는 과정에서 포장 세그먼트를 해당 감지 위치에 정확하게 배치하려면 주의를 기울여야 합니다. 또한 매우 동적인 열 조건이 관찰될 경우 모세관 형상을 최적화하는 것이 필수적입니다.
코일 임베디드 센서의 정확한 특성화를 보장하는 것이 중요합니다. 이는 상처 코일 형상 내에 설치하기 전에 무료 패키지 센서 교정을 수행하여 수행하는 것이 가장 좋습니다. 기계적 여기로부터 높은 수준의 보호는 situ 포장에 의해 제공되지만, 설치 과정은 변형 감도로 인해 파장 변화를 초래할 수 있습니다. 신중하게 수행하면 무시할 수 있습니다. 그러나 가능한 경우 실재 교정 테스트에서 이를 확인하는 것이 좋습니다.
상처 코일 내에서 FBG의이 응용 프로그램은 상대적으로 새로운 전기 기계의 개선 된 설계, 활용, 모니터링 및 건강 진단을위한 기회를 엽니 다. 이러한 비용을 절감하고 전기 기계의 대규모 응용 프로그램을 위한 믿을 수 있는 실행 가능한 옵션이 되기 위해서는 추가 작업이 필요합니다.
The authors have nothing to disclose.
이 작업은 영국 엔지니어링 및 물리 과학 연구 위원회 (EPSRC) 홈 오프 쇼어에 의해 지원되었다: 보조금 EP / P009743 /1에 따라 해상 풍력 발전 단지 컨소시엄에서 에너지에 대한 전체적인 운영 및 유지 보수.
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 |