贝博bb平台体育官网登录

高压电机的常见故障及对应处理方案

  交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。

  由于生产需求,高压电机开动频繁,振动大,机械冲力大,非常容易造成电机循环冷却系统出现故障,这最重要的包含以下几个类型:

  1、电机外部冷却管道出现损坏,导致冷却介质的流失,进而降低了高压电机冷却系统的冷却能力,冷却能力受阻,导致电机温度升高;

  2、冷却水出现变质后,冷却管道遭到杂质的腐蚀与堵塞,导致电机出现过热的问题;

  3、部分冷却散热管对于散热功能与导热性要求比较高,不一样的材质的物体间因收缩程度不同而留下空隙,两者结合位置出现氧化与锈蚀的问题,冷却水渗透到其中就会导致电机出现“放炮”事故,电机组将自动停机,导致电机组异常工作。

  对外部冷却管路进行监管,最大限度地降低外部冷却管路介质的温度。提高冷却水水质的质量,减少冷却水杂质腐蚀管道,冷却通道堵塞的机率。润滑剂滞留在冷凝器会降低冷凝器的散热速度,并制约液态制冷剂的流动。针对铝制的外部冷却管路漏水现象,检漏仪的探头在所有可能渗漏的部位附近移动,在需要检查的部位,如各连接头、焊缝等,次运行系统使检漏剂再次随之循环,采取冲压、填塞、密封的检修方法的实际方案。进行现场检修时,必须在高压电机铝制外部冷却管路漏水处涂抹胶水,可以很有效地防止钢与铝的接触,达到很好的防氧化效果。

  电机在启动与过载运行过程中在各种力的影响下,电机内部转子的短路环与铜条焊接上,致使电机转子铜条慢慢发生松动,一般由于端环不是整块铜料锻成,其接焊缝焊接不良,在运行中受热应力易引起开裂。铜条与铁芯配合过松致使铜条在槽内发生振动,可引起铜条或端环断裂。此外,安装工艺执行不到位, 在线棒表面产生细微的糙化作用,不能及时散热的话,严重的会导致膨胀变形,引起转子振动加剧。

  首先,应该对高压电机转子焊接断点进行全方位检查,仔细清理铁心槽内的杂物,主要检查有没有断条、裂纹等缺陷,使用铜质材料在焊接断裂处进行焊接,将所有的螺丝紧固完毕以后再开始正常运行。对转子绕组作细微检查,做到预防为主,一经发现需要及时的更换,防止铁芯的严重烧损。按时进行检查铁芯拉近螺栓情况,进行转子的重新安装,必要时测定铁芯损耗。

  在高压电机故障中,由定子绕组绝缘损坏引起的故障占到了 40%以上。高压电机在快速启停或快速变负荷时,机械振动会使得定子铁心与定子绕组产生相对运动,在热劣化下即发生了绝缘击穿现象。温度的升高加速了绝缘表面的劣化,改变了绝缘表面的状况,从而引起了与绝缘表面状况相关的一系列变化。由于绕组表面油污、水汽、污秽,定子绕组不同相间的放电,接触部位的高压引线绝缘层表面红色防晕漆已变成黑色。高压引线部分检查,高压引线断裂部位正处在定子机座棱角部,续在潮湿环境下运行,导致定子绕组高压引出线绝缘层老化,使得绕组绝缘电阻值有下降现象。

  根据施工现场条件,对电机绕组的高压引线段先采用绝缘胶带包扎。按检修电工常用的“吊把”工艺,单独将故障线圈上槽边缓缓吊离定子铁芯内壁30~40毫米处,并设法固定。用简易烘压夹具初夹新包扎的绝缘部位, 用粉云母带半叠包上层边直线层, 接着包扎其邻槽线圈两头鼻部对地绝缘, 线圈端部斜边段涂高阻半导体漆,徐刷长度12mm。最好加热、冷却各进行两次。第二次加热前要再次上紧压模螺丝。

  高压电机用得最多的是深沟球轴承和圆柱滚子轴承,造成电机轴承故障的根本原因有安装不合理,没有按照相应规定来安装。润滑剂不合格,如果温度异常,油脂的性能变化也很大。这些现象都导致轴承很容易出现一些明显的异常问题,导致电机发生故障。如果线圈固定不牢,会使线圈与铁心发生振动,定位轴承承受了过大的轴向负荷,会导致轴承烧毁。

  电机专用轴承有开式和封闭式的,具体选择要根据真实的情况。轴承而言,一定要通过选择特殊的游隙和润滑脂,轴承在安装的时候,润滑的选择要注意,有时候要用有EP添加剂的润滑脂,可在内套上涂上一层薄薄的润滑脂,可提高电机轴承运行寿命。正确选用轴承及精确使用轴承,减少装机后轴承工作径向游隙和采用浅度外圈滚道结构来防止。电机组装时,还需仔细检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸。

  如果环境潮湿,电气和导热性能较差,易引起电机温升过高,导致橡胶绝缘变质甚至剥落,致使引线松动,发生断裂甚至弧光放电问题。轴向的振动会造成线圈表面与垫块和铁心发生摩擦,造成线圈外侧半导体防晕层的磨损,严重时直接破坏主绝缘,导致主绝缘击穿。高压电机受潮导致其绝缘材料电阻值难以达到高压电机规定的要求,致使电机发生故障;高压电机使用年数的限制过长,防晕层与定子铁心接触不良出现电弧,电机绕组出现击穿导致电机最终发生故障;高压电机的内部油污浸入主绝缘之后,会造成定子线圈匝间短路等,高压电机内部接触不良,也非常容易导致电机出现故障。

  绝缘技术是电机制造和维修环节中重要的工艺技术之一。为保证电动机长时间运行的稳定度,因此必须提高绝缘的耐热能力。在主绝缘内部放置半导体材料或金属材料的屏蔽层,来改善沿面的电压分布。完善的接地系统是系统抗电磁干扰的重要措施之一。

  定子绕组的相间短路是电机最严重的故障,将引起电机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,同时将造成电网电压的降低,影响或破坏其他用户的正常用电。因此要求尽快切除故障电机。

  一相绕组匝间短路时,故障相电流增大,其电流增大程度与短路匝数有关,匝间短路破坏电机的对称运行,并造成局部严重发热。

  高压电机的供电网络一般是中性点非直接接地系统,高压电机发生单相接地故障时,如果接地电流大于10A ,将造成电机定子铁芯烧毁。另外单相接地故障还可能发展成匝间短路或相间短路,视接地电流的大小可切除故障电机或发出报警信号。

  电源或定子绕组一相断路造成电机缺相运行,导通相电流增大,电机温度急剧上升,噪声加大,振动加大。要尽快停机,否则将造成电机烧毁。

  电压过高,导致定子铁芯磁路饱和,电流急速增大;电压过低,电机转矩下降,带负荷运行的电机定子电流增大,电机发热,严重时烧毁电机。

  电机装配时,螺丝把的不匀,电机内外小盖与轴相擦,造成电机温度高,噪声大。

  轴的传动力使轴承温度上升,电机振动加大。严重时会损伤轴承,进而烧毁电机。

  即电流速断或纵差保护,反应电机定子烧组相间短路故障。容量小于2MW的电机装设电流速断保护;容量在2MW及以上或容量小于2MW但电流速断保护灵敏度不能够满足要求,而且有六根出线的重要电机可装设纵差保护。电机的相间短路保护动作于跳闸;对于具有自动灭磁装置的同步电机,保护还应动作于灭磁。

  作为电机匝间、断相、相序接反以及电压较大不平衡的保护,也可作对电机的三相电流不平衡,相间短路故障主保护的后备作用。负序电流保护动作于跳闸或信号。

  高压电机的供电网络一般为小电流接地系统 ,发生单相接地时,仅有接地电容电流流过故障点,-般危害较小。只有接地电流大于5A时才考虑装设单相接地保护,接地电容电流为10A及以上时,保护可带时限动作于跳闸;接地电容电流为10A以下时,保护动作于跳闸或信号。电机单相接地保护的接线和整定与线路单相接地保护相同。

  电源电压短时降低或中断后又恢复时,许多电机同时启动,会造成电压恢复时间过长,甚至不能恢复。为了能够更好的保证重要电机的自启动,在不重要的电机或者工艺、安全方面的原因,不允许自启动的电机上装设低电压保护,延时动作于跳闸。

  长时间过负荷会使电机温升超过允许值,使绝缘老化甚至起故障。故运行过程中易发生过负荷的电机应装设过负荷保护。根据电机的重要程度及发生过负荷的条件可设为动作于信号、自动减负荷或跳闸。

  反应电机启动时间过长,当电机的实际启动时间超过整定的允许时间时,保护动作于跳闸。

  反应任何原因引发的定子正序电流增大或出现负序电流,导致电机过热,保护动作于报警、跳闸。过热禁止再启动。

  反应电机启动过程中或运行中发生堵转,保护动作于跳阐。对于同步电动机还应增设失步保护、失磁保护、非同步冲击保护。

  V锥流量计常见故障及解决办法 V锥流量计在日常的使用中,也是会发生故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去处理问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些处理方法。 一、V锥流量计通电后无显示、无输出 1、当电源没加上,或正负及接反。 解决方案:正确的接通电源。 2、差压变送器电路主板损坏 解决方案:更换电路主板 二、V锥流量计差压显示值偏差大 1、取压管路在泄露、一般负压端露时差压值偏大,正压端泄露时差压偏小。 解决方案:1、封堵泄露点。2、检查一次阀门。 三、V锥流量计流量值显示值超差 1、取压管路有泄露或堵塞 2、差压变送器参数设置

  一、SMG2000B数字双钳相位伏安表(以下简称双钳相位表)不测电压或电压不准: 1.双钳相位表电压线.未将双钳相位表旋转开关旋至U1或U2(500V、200V)档; 3.双钳相位表电池电压不足。 二、SMG2000B数字双钳相位伏安表不测电流或电流不准: 1.双钳相位表电流钳线.双钳相位表测量时钳口未合好或钳口油脂未擦净; 3.双钳相位表钳子故障; 4.未将双钳相位表旋转开关旋至I1或I2(200mA、2A、10A)档; 5.双钳相位表电池电压不足。 三、SMG2000B数字双钳相位伏安表不测相或测相不准: 1.双钳相位表输入信号未接好; 2.未将双钳相位表旋转开关旋至ф档; 3.

  1. 显示屏没有显示 (1)检查屏体的供电情况,用试电笔或万用表检测开关连接处的用电器端是否有电。开关是不是出现问题,或者检查线)与计算机同步的显示屏,首先检查计算机是否进入休眠状态;如果进入休眠,先进入“控制面板”,点击“电源管理”,将“系统等待”和“关闭监视器”的选项选择“从不”选项,这样,计算机不会休眠,显示屏可正常工作;如果没进入休眠,能打开机箱,查看控制卡和通讯电缆是否插接牢靠,检查通讯电缆是否有断线. 显示文件不全或位置不对 (1)检查软件中的“显示位置”和“屏体大小”的参数是不是与安装工程师给的一致。如不知道参数,可先在屏体上数一下长和宽的像素点数,当屏体大小确定后,再看屏体上的显示区域相差多

  符合 IEC 60335 和 60730 的紧凑且可靠的高压 (HV) 永磁 (PM) 或无刷直流 (BLDC) 电机驱动器是各种电器应用所必需的,包括冰箱压缩机、洗碗机和洗衣机中的泵、冷凝器风扇在高效空调,抽油烟机和吊扇。设计人员一直承受着开发紧凑、高效且可靠的驱动器的压力,这些驱动器已通过国际安全标准认证。 显然,需要一种易于使用、通过 IEC 60335 和 IEC 60730 认证的 BLDC 电机解决方案,它不但可以帮助设计电机控制系统,还可以提供故障诊断和保护。 加速软件认证和硬件开发 设计人能使用 Power IntegraTIons 的 BridgeSwitch 系列集成半桥来简化高达 400 W 的

  驱动IC /

  在智能卡应用日益广泛的今天,智能卡应用系统的安全问题很重要。通常认为智能卡具有较高的安全性 ,但随着一些专用攻击技术的出现和发展,智能卡也呈现出其安全漏洞,导致整个应用系统安全性降低。分析智能卡面临的安全攻击,研究相应的防御措施,对于保证整个智能卡应用系统的安全性有重大意义。下面分析目前主要的智能卡攻击技术之一——边频攻击技术,并有明确的目的性地提出对应的安全设计策略。 1 智能卡简述 智能卡是将具有存储、加密及数据处理能力的集成电路芯片镶嵌于塑料基片上制成的卡片。智能卡的硬件最重要的包含微处理器和存储器两部分,逻辑结构如图1 所示。 智能卡内部的微处理器多采用8位字长的CPU(当然更高位的微处理器也正在开始应用)。微处理器

  一些单片机普遍的问题的处理方法 工作和生活中会遇到许许多多的问题,可能让你一时陷于其中,但是总有解决的办法。随时记下遇到的问题,并做好总结,一方面有助于积累,另一方面也避免同一次错误再犯。 1.PIC12F629仅有一个中断入口,要避免多个中断引发的冲突。 2.引脚电平变化触发中断,和外部INT中断,在总中断GIE清零的时候,不会进入中断程序执行。 3.单片机进入休眠时,要唤醒,常常使用引脚电平变化中断或者外部INT中断。若是前者,按键按下时会唤醒,按键抬起时也会唤醒。如果这样一个时间段还有别的中断,如初始化了定时器,GIE置位了,两种中断就会冲突 4.如果PIC单片机的I/O口作为输入引脚使用,初始化时必须要关比较器,否则,不

  数控切割机常见故障与维修 数控切割机作为一种机电一体化的设备,由于长时间的使用和部件的磨损等原因,常常会发生故障。以下是数控切割机常见故障及其维修方法: 切割质量不良:可能由于切割参数设置不当、刀具磨损、机器不稳定等问题造成。能够最终靠调整切割参数、更换刀具、进行机器维护等方法解决。 切割机电路故障:可能由于电线接触不良、开关故障等问题造成。能够最终靠检查电路连接、更换开关等方法解决。 机器无法启动或停机:可能由于电源故障、机器控制器故障等问题造成。能够最终靠检查电源连接、更换控制器等方法解决。 机器运动不正常:可能由于机器结构松动、电机磨损等问题造成。能够最终靠检查机器结构、更换电机等方法解决。 刀具断裂或卡

  笔记本开机不亮故障诊断 随着笔记本电脑价格的不断下降,如今拥有一台笔记本电脑已经不是什么稀罕事儿了。随之而来的很多问题也涌现出来了——由于笔记本电脑是一个复杂、精密的系统,而且有不少用户在使用的过程中不小心或者存在一些误区,因而笔记本电脑的各个部件很容易出现故障。虽然说,在城市里找一家笔记本电脑维修点不麻烦,但是对于住在偏远地区的人来说却是个大问题;而且在笔记本维修行业存在价格不透明、乱收费等问题,浪费了用户的时间和金钱。 俗话说“求人不如求己”:对于笔记本电脑的一些常见故障,用户可完全进行初步诊断,动手能力强的还能够直接进行维修。我们来说说笔记本电脑的常见故障,并且分析造成这些故障的原因: 一、开机不亮: 这也许是笔记本用户遇

  诊断与排除

  嵌入式工程师AI挑战营(初阶):基于RV1106,动手部署手写数字识别落地

  有奖直播 瑞萨新一代视觉 AI MPU 处理器 RZ/V2H:高算力、低功耗、实时控制

  在当今加快速度进行发展的技术格局中,汽车、通信和工业市场处于数字化转型的最前沿。 由AI和机器学习驱动的先进的技术开创了一个创新的新时代 ...

  分享一型已量产的风扇设计的具体方案。I下面分功能模块来讲解下:电源部分该电源部分采用小家电常用的阻容降压电路,阻容降压的特点是成本低,缺 ...

  什么是相位检测自动对焦(PDAF)?相位检测自动对焦,全称Phase Detection Auto Focus(简称PDAF),是相机等拍摄设备中的关键技术,主 ...

  快节奏已经是每个人生活的常态,开放式的办公环境、上下班通勤路上、出差旅途中我们无时无刻不被噪音污染影响着。于是乎随着科学技术的发展 ...

  使用音频音调电路有两个基本原因。第一个原因是调节信号进入音频功率放大器时的带宽。如果带宽不受限制,则可能没办法在扬声器处恢复原始信号 ...

  嵌入式处理器嵌入式操作系统开发相关FPGA/DSP总线与接口数据处理消费电子工业电子汽车电子其他技术存储技术综合资讯论坛电子百科