-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
Протоколы проектирования, инструментов и использования для распределенных в Situ тепловых горячих...
Протоколы проектирования, инструментов и использования для распределенных в Situ тепловых горячих...
JoVE Journal
Engineering
This content is Free Access.
JoVE Journal Engineering
Design, Instrumentation and Usage Protocols for Distributed In Situ Thermal Hot Spots Monitoring in Electric Coils using FBG Sensor Multiplexing

Протоколы проектирования, инструментов и использования для распределенных в Situ тепловых горячих точках Мониторинг в электрических катушки с использованием FBG датчик мультиплексирования

Full Text
6,194 Views
10:52 min
March 8, 2020

DOI: 10.3791/59923-v

Anees Mohammed1, Siniša Durović1

1School of Electrical and Electronic Engineering,University of Manchester

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study presents a protocol for the instrumentation of electric coils using fiber Bragg grating (FBG) thermal sensors. This method enables distributed condition monitoring of internal thermal hot spots, enhancing the understanding of device health and performance.

Key Study Components

Area of Science

  • Electrical engineering
  • Thermal monitoring
  • Sensor technology

Background

  • Monitoring thermal hot spots is crucial for assessing the health of electrical devices.
  • FBG sensors provide unique advantages over conventional thermal sensors.
  • Special procedures are required for integrating FBG sensors into electric coil structures.
  • The study focuses on a standard IEEE Class H motorette as a test coil.

Purpose of Study

  • To develop a protocol for installing FBG sensors in electric coils.
  • To improve monitoring of thermal conditions in electrical machines.
  • To enhance the accuracy of temperature measurements in high-temperature environments.

Methods Used

  • Designing sensor specifications based on coil structure and interrogation system.
  • Installing FBG sensors at strategic locations within the coil.
  • Calibrating the sensors in a thermal chamber to establish temperature-wavelength relationships.
  • Connecting the sensors to an interrogator for real-time monitoring.

Main Results

  • Successful installation of FBG sensors in the motorette test coil.
  • Accurate temperature measurements obtained from the calibrated FBG array.
  • Demonstrated ability to monitor thermal conditions effectively.
  • Established a reliable protocol for future applications in electrical machines.

Conclusions

  • The protocol enhances the capability to monitor thermal hot spots in electric coils.
  • FBG sensors offer significant advantages for thermal monitoring compared to traditional methods.
  • This study provides a foundation for further research in electrical device health monitoring.

Frequently Asked Questions

What are fiber Bragg grating sensors?
FBG sensors are optical sensors that measure temperature and strain by detecting changes in the wavelength of light reflected from a fiber optic cable.
Why is monitoring thermal hot spots important?
It helps in understanding the health and performance of electrical devices, potentially extending their lifespan and ensuring safety.
What is the significance of the IEEE Class H motorette?
It serves as a standard test coil for evaluating the effectiveness of the FBG sensor installation and monitoring protocol.
How are the FBG sensors calibrated?
They are calibrated by measuring the reflective wavelengths at various known temperatures in a thermal chamber.
What challenges are associated with using FBG sensors?
FBG sensors can be fragile and require careful handling and installation to ensure accurate measurements.
Can this protocol be applied to other types of coils?
Yes, the protocol can be adapted for various coil designs and applications in electrical engineering.

В настоящем документе представлен протокол, позволяющий измерять приборы случайных раневых электрических катушек с помощью тепловых датчиков решетки брэгга (FBG) с целью мониторинга распределенных условий внутренних тепловых горячих точек.

Мониторинг тепловых горячих точек в электрических катушках имеет решающее значение в области электропроводки, поскольку он позволяет гораздо лучше понять здоровье устройства, оставшийся срок службы и близость к пределу конструкции. Моторная техника позволяет осуществлять мониторинг тепловых горячих точек в электрической спиральной структуре на основе применения мультиплексного электромагнитного иммунитета и мощности путем оптического зондирования волокна. Продвинутая производительность зондирования FPG, описанная в этом видео, уникальна и не может быть похожа на применение обычных датчиков, таких как активные тепловые пары, или применение методов тепловой оценки на основе сопротивления.

Датчики FBG по своей сути реагируют на тепловое и механическое возбуждение и являются хрупкими. Следовательно, их применение для близкого теплового зондирования с электрической катушки структур требует специальной процедуры, которая объясняется в этом протоколе. Сначала определите конструкцию и спецификации датчика на основе вашей целевой структуры катушки и особенностей системы допроса.

Тестовая катушка, показанная здесь, является стандартной моторной машиной класса H IEEE, типичной для электрических машинных катушек. При проектировании зондирования экрана убедитесь, что оптическое зондирование волокна остается оперативной в тепловой и механической среде, характерной для раны катушки зондирования приложений. Использование стандартного изгиба-нечувствительных полиамид одного режима волокна гарантирует, что датчик способен работать при температуре свыше 200 градусов по Цельсию и что он имеет механические свойства, которые позволяют ему быть согнуты, чтобы соответствовать желаемой геометрии катушки.

В этом приложении, четыре точки теплового зондирования должны быть установлены в четырех испытательных катушки поперечных центральных местах. Индивидуальные места зондирования идентифицируются на основе их скрытых стандартов теплового мониторинга для электрических машин. Расстояние между головками зондирования основано на геометрии катушки и выборе мест зондирования.

Далее укажите отдельные головки FBG длиной пять миллиметров и градуированные с различными длинами волн, размытые в пропускной способности от 1529 до 1560 нанометров, чтобы соответствовать используемой коммерческой оценке дознавателя и предотвратить интерференции сдвинутых длин волн. Здесь общая длина волокна указана до 1,5 метров. Первоначальные 1,2 метра упакованы в тефлон и позволяют подсовыться к внешнему устройству дознавателя.

Дополнительная длина 3 метра содержит четыре распакованные головы зондирования. На этом видео показан указанный датчик массива, который был изготовлен на коммерческой основе. Во-первых, удалите защитную крышку из разъема FC/APC диким.

Затем очистите лицо конца разъема, вытирая его мягко с оптическим разъемом чище. Далее убедитесь, что ключ правильно выровнены и подключить очищенный разъем зонда FBG к разъему канала дознавателя. Включите дознаватель и запустите программное обеспечение конфигурации.

На вкладке установки прибора наблюдайте отраженные спектры длин волн от зонда массива FBG. Четыре пика должны наблюдаться в связанном спектре каналов. В программном обеспечении установите частоту выборки до 10 Герц и установите границы спектра между FBG для предотвращения помех измерения.

Затем, в параметре измерения, назовите руководители FBG как FBG-1, FBG-2, FBG-3 и FBG-4. Выберите длины волн в виде количества, которое будет представлено графически на данном этапе. Соответствующе упаковывайте зону зондирования, где головки FBG запечатлены в массиве волокна с помощью заглядывать капилляр.

Это защитит стекловолокно и обеспечит изоляцию головки зондирования от механического возбуждения и даст исключительно тепловой датчик реакции возбуждения. Вырезать адекватную длину коммерческих выглядывать трубки до длины целевой структуры катушки с несколькими дополнительными сантиметрами, чтобы для вставки волокна и для покрытия тефлона заглянуть капиллярного сустава. Далее, принять тщательные измерения массива FBG и заглянуть капилляр для точного определения зондирования мест на внешней поверхности пик капилляра.

Это позволяет распоемлять головки зондирования FBG в целевых местах в испытательной катушке двигателя. Затем подготовь для более длительного использования сужаемую трубку соответствующего размера. Вставьте области зондирования волокна в пик капилляров и поддерживать заглянуть и тефлоновое соединение с помощью каптонной ленты.

Калибруйте упакованный датчик массива FBG, вставив его в тепловую камеру, чтобы извлечь его дискретную температуру по сравнению с точками длины волны. Область зондирования массива FBG формируется на основе геометрии катушки. Затем подключите градуированный оптическое волокно к следователю и запустите предварительно настроенную программную программу дознавателя.

Работайте в печи в последовательности тепловых точек стабильного состояния, создавайте таблицу из измеренных отражающих длин волн каждого отдельного FBG в массиве. Для каждой постоянной температуры, подражать ему в камере. Затем используйте записанную сдвинутую длину волны по сравнению с измерениями температуры, чтобы определить оптимальную температуру сдвиг длины волны подходят кривые и их коэффициенты для каждого FBG.

Вввествуем рассчитанные коэффициенты в соответствующие настройки программного обеспечения для дознавателя, позволяющего проводить онлайн-измерения температуры из массива FBG. Во-первых, построить и инструмент моторетты случайных ран катушки. Для этого установите выбранную эмалированную медную катушку класса H в ветроуправную аппарату и ветром половину катушки поворачивается на низкой скорости.

Затем, подходят подготовленные пик капилляров в центре катушки с помощью каптонной ленты. После правильного положения, ветер остальной части катушки поворотов. Поместите готовую катушку в раму двигателя.

Далее свяжите катушки моторетты и обмотки. С массивом FBG подключен к следователю, тщательно вставьте зондирования области волокна в пик капилляров до конца отверстия тефлона и заглянуть капилляры находятся в контакте. Переместите сужаемую трубку, чтобы покрыть концы капилляров и соответствующим образом возглавить ее до тех пор, пока не будет достигнута желаемая пригонка.

Чтобы начать статический тест, подключите моторетту к силовому окту и соедините dc-силовой подачи для впрыска моторной системы с током постоянного тока. Рекордные измерения до тех пор, пока тепловое равновесие катушки двигателя не будет достигнуто. Далее выполните не однородный тест на тепловое состояние.

Для этого теста, первый ветер внешней катушки, содержащей 20 поворотов вокруг выбранного раздела катушки испытания. С внешней катушки подключен к отдельному ДК питания, активизировать motorette с тем же тока постоянного тока, используемого в статическом тесте. Как только тепловое равновесие будет достигнуто, начните записывать тепловые измерения.

Наконец, активизировать внешнюю катушку с тока постоянного тока, чтобы обеспечить не равномерное тепловое состояние путем доставки локализованных теплового возбуждения на испытательной катушке. Прекратите запись измерений после того, как тепловое равновесие будет достигнуто. В ходе этого репрезентативного статического теплового испытания четыре внутренних показания температуры были взяты соответствующими головками массива FBG в соответствующих местах катушки.

Показания очень похожи с небольшими различиями между зарегистрированных индивидуальных измерений менее 1,5 градусов по Цельсию. После того, как внешняя 20-поворотная катушка была возбуждена, чтобы подражать не однородному состоянию катушки в структуре катушки, в тепловых измерениях наблюдалось явное изменение с перераспределением внутренней температуры катушки. Точка зондирования и ближайшая близость к внешней катушке, FBG4, измерили самый высокий тепловой уровень и самую дальнюю точку зондирования, FBG 2, измерили самый низкий.

Наблюдаемые показания четко связаны с вариациями в индивидуальном распределении головки зондирования, исследованной геометрией испытательной катушки. Это демонстрирует функциональные возможности встроенного в катушки датчика массива от мониторинга и выявления тепловых горячих тораньных распределений в случайных ране катушках. В этом видео мы продемонстрировали, как одно оптическое волокно с использованием технологии FBG может позволить распределенные измерения тепловых горячих точек в структуре электрической катушки.

Достижение этой цели будет чрезвычайно сложной задачей с помощью обычных датчиков. Для обеспечения точных измерений, принять особое внимание с упаковкой, установка, калибровка процедур. Они необходимы для уменьшения тепловой механической перекрестной чувствительности FBG, защиты волокна и позволяет принимать надежные тепловые показания.

Сообщенный метод предоставляет новые возможности для разработки специализированных приложений теплового мониторинга на месте в устройствах преобразования энергии, где обычные датчики оспариваются.

Explore More Videos

Инженерия Выпуск 157 Случайные раны электрических катушек теплового зондирования горячих точек волокна Брэгг решетки датчик на месте зондирования катушки встроенных распределенных теплового зондирования

Related Videos

Запись брэгговских решеток в Multicore Fibers

08:48

Запись брэгговских решеток в Multicore Fibers

Related Videos

8.7K Views

Высокое разрешение Тепловых Micro-изображения с помощью европия хелата Люминесцентных Coatings

09:01

Высокое разрешение Тепловых Micro-изображения с помощью европия хелата Люминесцентных Coatings

Related Videos

8.2K Views

Волоконно-оптические датчики для Распределенные картирования температурного поля с высоким разрешением

09:48

Волоконно-оптические датчики для Распределенные картирования температурного поля с высоким разрешением

Related Videos

12.5K Views

Измерение случайного перемещения путем объединения магнитной шкалы и двух волтоволоконных гратор Брэгга

08:23

Измерение случайного перемещения путем объединения магнитной шкалы и двух волтоволоконных гратор Брэгга

Related Videos

6.7K Views

Кремний накренилась волоконно оптического зондирования платформа с высоким разрешением и быстрого реагирования

09:03

Кремний накренилась волоконно оптического зондирования платформа с высоким разрешением и быстрого реагирования

Related Videos

7.7K Views

Оптимизированный процесс уплотнения и мониторинг в режиме реального времени структур уплотнения стекло-металл

04:41

Оптимизированный процесс уплотнения и мониторинг в режиме реального времени структур уплотнения стекло-металл

Related Videos

7.9K Views

Измерение температуры поверхности situ в печи конвейерной ленты с помощью инфракрасной термографии

07:03

Измерение температуры поверхности situ в печи конвейерной ленты с помощью инфракрасной термографии

Related Videos

4.8K Views

Метод термоотражения в частотной области для измерений тепловых свойств

09:10

Метод термоотражения в частотной области для измерений тепловых свойств

Related Videos

1K Views

Терагерцового Микрофлюидных зондирования с помощью плоского волновода датчика

07:28

Терагерцового Микрофлюидных зондирования с помощью плоского волновода датчика

Related Videos

11.2K Views

В Ситу нейтронной порошковой дифракции Использование пользовательских производства литий-ионных батарей

11:25

В Ситу нейтронной порошковой дифракции Использование пользовательских производства литий-ионных батарей

Related Videos

16.4K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code