拉萨YVF变频电机厂家直销价格优惠_【金港电机有限公司】

2023-04-30 05:24:34 买帖  | 投诉/举报
  

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永磁直流减速电机电枢绕组短路故障检修方法

永磁直流减速电机的的工作与电密切相关,但是如果电路方面出现了故障,不仅它本身受到影响,而且我们也无法掌握它的修理方式,所以我们有必要学习如何找出故障并解决它。


若电枢绕组严重短路,会将电动机烧坏。若只有个别线圈发生短路时,电动机仍能运转,只是使换向器表面火花变大,电枢绕组发热严重,若不及时发现并加以排除,则最终也将导致电动机烧毁。因此,当电枢绕组出现短路故障时,就必须及时予以排除。电枢绕组短路故障主要发生在同槽绕组元件的匝间短路及上下层绕组元件之间的短路,查找短路的常用方法有:
1、短路测试器法与前面查找三相异步电动机定子绕组匝问短路的方法一样,将短路测试器接通交流电源后,置于电枢铁心的某一槽上,将断锯条在其他各槽口上面平行移动,当出现较大幅度的振动时,则该槽内的绕组元件存在短路故障。
2、将6.3V交流电压(用直流电压也可以)加在相隔K/2或K/4两换向片上,用毫伏表的两支表笔依次接触到换向器的相邻两换向片上,检测换向器的片间电压。在检测过程中,若发现毫伏表的读数突然变小,例如,两换向片间的测试读数突然变小,则说明与该两换向片相连的电枢绕组元件有匝问短路。若在检测过程中,各换向片问电压相等,则说明没有短路故障。


三相异步电动机的重载起动

1、小功率三相异步电动机的重载起动

这种情况的主要问题是起动转矩不足,而小功率三相异步电动机一般为鼠笼型,解决的办法是用特殊电机获得高起动转矩,主要有高转差率电机、深槽式电机和双笼型电机.从起动电流公式和起动转矩公式可以看出,增大转子电阻既可限制起动电流又可提高起动转矩。

高转差率异步电动机的转子导条不是普通的铝条,而是采用电阻率较高的铝合金.这种电机过载能力强,但功率因数低,正常运行时损耗较大,效率较低.所以只适用于频繁起动的场合,主要是起重运输机械.深槽式异步电动机是利用起动过程中转子导条内的集肤效应使起动时的转子电阻增大,改善起动性能又不降低正常运行效率,但功率因数和过载能力有所降低,适用于需要重载起动而对过载能力要求不高的场合.双笼型异步电动机利用集肤效应改善了起动性能,又保证了基本的运行性能,但电机价格较高,一般用于要求起动转矩较高的场合.

2、大功率三相异步电动机的重载起动

此种情况下既要有较高的起动转矩又要限制起动电流,若高起动转矩的笼型异步电动机不能满足要求,可以采用绕线型异步电动机,在转子电路中串联合适的电阻,既可提高起动转矩又能降低起动电流.因而,要求起动转矩大或起动频繁的生产机械常采用绕线型异步电动机拖动.大功率电动机一般为绕线型。

三相绕线型异步电动机常用的起动方法有转子串固体电阻、频敏电阻或液体电阻.大功率绕线型异步电动机转子串固体电阻起动,不能无级调节,起动不够平滑。为了减小冲击,应在转子回路中串入多级对称电阻,并随着转速的升高逐渐切除起动电阻,因此设备投资大,操作、维修不便.串频敏电阻器起动,结构简单、维护方便,可以无级调节,但起动电流较大、功率因数低,使起动转矩受到限制,且不同容量的电动机要配不同规格的频敏变阻器.转子回路串液体电阻,能连续无级调节使电机平滑起动,具有起动转矩大、起动电流小、起动时间短、功率因数高、噪声小、温升低、结构简单的特点,并且可以通过调节液体浓度来改变阻值,使一台起动器适应不同功率的电动机,因此是大功率电动机重载起动的首选方案.


单相异步电动机的正反转和调速

单相异步电动机的转动方向,决定于主绕组和副绕组的相序,调换这两个绕组中任一绕组的端头,即可改变电动机的转向。

单相异步电动机的调速方法有电抗器调速、绕组抽头调速、自耦变压器调和可控硅装置调速。目前以绕组抽头调速方法使用比较普遍。

电容式电动机利用电容器作为移相元件,串联在副绕组上,使主绕组电流与副绕组电流产生近90度的相位差,从而在定子空间产生旋转磁场,使电动机旋转。

电容器的作用:移相(近90度)起动作用。

线圈的作用:运行线圈(主线圈);起动线圈(辅助线圈)

电机主副绕组参数不同,则改变主或副绕组的首尾端的接线。


电动机保护的故障类型及不正常工作状态

本文主要介绍电动机保护的故障类型及不正常工作状态。

一、故障类型及不正常工作状态

定子绕组的相间短路:会引起电动机严重损坏,造成供电网络内的电压降低并破坏其他用户的正常工作,必须快速切除。

单相接地:因高压电动机供电网络的中性点,一般都是绝缘的,因此单相接地后只有全网络的对地电容电流流过故障点,危害性一般较小,只当接地电流大于5A时,才装设保护。

一相的匝间短路:将破坏电动机的对称运行并使相电流增大,电流增大的程度与短路的匝数有关,最严重的情况是电动机一相的线圈全部短接,故一般无保护。

转子鼠笼断条等。

二、电动机的不正常工作状态

最常见也是最严重的不正常运行状态是由过负荷所引起的过电流,产生过负荷原因:

所带机械部分过负荷;

由于供电网络电压和频率的降低而使转速下降;

电动机在拖延时间很长的起动和自起动;

由于一相熔断器断线所造成的两相运行。

三、应装设保护装置的电动机

由于长时间的过负荷将使电动机温升超过容许的数值,使绝缘迅速衰老甚至引起故障,故应该根据电动机的重要程度及不正常运行发生的条件而装设过负荷保护,使之动作于信号、自动减负荷或跳闸。

重要的电动机:指断开它们之后就会引起工艺过程长期的破坏或对国民经济带来严重后果的那些电动机。

例如:发电厂中主要厂用机械的电动机等。

装设保护:电动机的电源电压因某种原因降低时,电动机的转速将下降,当电压恢复时,由于电动机自起动,将从系统吸取很大的无功功率,造成电源电压不能恢复,故为保证重要电动机自启动- 装设低电压保护。