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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorFontes, Abrahão da Silva-
dc.date.accessioned2017-09-26T18:08:18Z-
dc.date.available2017-09-26T18:08:18Z-
dc.date.issued2017-01-31-
dc.identifier.citationFONTES, Abrahão da Silva. Aplicação e comparação de técnicas de diagnóstico e detecção de falhas em motores elétricos de indução baseados em assinatura de corrente. 2017. 119 f. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2017.por
dc.identifier.urihttps://ri.ufs.br/handle/riufs/5035-
dc.description.abstractThe induction motors are used worldwide in various industries. Several maintenance techniques are applied to increase the operating time and the lifespan of these motors. Among these, the predictive maintenance techniques such as Motor Current Signature Analysis (MCSA), Motor Square Current Signature Analysis (MSCSA), Park's Vector Approach (PVA) and Park's Vector Square Modulus (PVSM) are used to detect and diagnose faults in electric motors, characterized by patterns in the stator current frequency spectrum. In this work, these techniques are applied and compared on real motors, which have the faults of eccentricity in the air-gap, inter-turn short circuit and broken bars. It was used a theoretical model of an electric induction motor without fault and with the same voltage supply in order to assist comparison between the stator current frequency spectrum patterns with and without faults. Metrics were purposed and applied to evaluate the sensitivity of each technique fault detection. The results presented here show that the above techniques are suitable for the faults above mentioned.eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de Sergipepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectEngenharia elétricapor
dc.subjectMotores elétricos de induçãopor
dc.subjectMáquinas elétricaspor
dc.subjectManutenção de máquinas elétricaspor
dc.subjectMotores de induçãopor
dc.subjectManutenção preditivapor
dc.subjectDetecção e diagnóstico de falhaspor
dc.subjectInduction motorseng
dc.subjectPredictive maintenanceeng
dc.subjectFault diagnosiseng
dc.titleAplicação e comparação de técnicas de diagnóstico e detecção de falhas em motores elétricos de indução baseados em assinatura de correntepor
dc.title.alternativeApplication and comparison of diagnostic and fault detection techniques in electrical induction motors based on current signatureeng
dc.typeDissertaçãopor
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7117185273209638por
dc.contributor.advisor1Cardoso, Carlos Alberto Villacorta-
dc.description.resumoOs motores elétricos de indução são utilizados em todo o mundo nos mais variados ramos industriais. Diversas técnicas de manutenção são aplicadas para aumentar o tempo de operação e a vida útil destes motores. No contexto da manutenção preditiva, técnicas como Motor Current Signature Analysis (MCSA), Motor Square Current Signature Analysis (MSCSA), Park’s Vector Approach (PVA) e Park’s Vector Square Modulus (PVSM) são utilizadas para detectar e diagnosticar falhas em motores elétricos, caracterizadas por padrões no espectro de frequência da corrente estatórica. Neste trabalho, estas técnicas são aplicadas e comparadas em motores reais, os quais apresentam as falhas de excentricidade no entreferro, curto circuito entre espiras e barras quebradas. Utilizou-se um modelo teórico de um motor elétrico de indução sem falhas, com a mesma tensão de suprimento, com o objetivo de auxiliar a comparação entre os padrões do espectro de frequência de corrente estatórica com e sem falhas. Foram propostas e aplicadas métricas que avaliam a sensibilidade de cada técnica na detecção da falha. Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que as técnicas acima mencionadas foram adequadas para as falhas supracitadas, cuja comparação entre estas evidenciou a adequabilidade de cada uma.por
dc.publisher.programPós-Graduação em Engenharia Elétricapor
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFSpor
Aparece en las colecciones: Mestrado em Engenharia Elétrica

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