离心风机配套电机烧毁的原因是什么?
时间:2014-11-18 阅读:4507
离心风机一般采用马达直接式或皮带式、联轴式三种传动方式,不同的传动方式因受力扭矩不一,所承载的负荷就不一样,zui终的使用寿命也会不一样,所以不同方式出现电机烧毁的原因也就不一样,不过可归纳如下几点:
1、电压低,造成起步困难或重载无力引起电流增大
一般电机的电源电压过高或过低的变化,对电机都有不良影响。当电压过高(高于10%以上)时,铁芯磁路饱和(因为在设计制造电动机时,在额定电压下的磁路一般就在饱和点附近),因此,主磁通的增加使激磁电流急剧增加(为外加电压增加值的好几倍),从而使定子电流增大,电动机过热,以致温升超过允许值而烧毁。当电压过低(低于5%以下)时,电动机转短成电压平方关系下降,一则使起动转矩下降很多,电动机起动困难(起动缓慢甚至起动不起来);二则正在运行的电动机,如果负载不变(重载或额定负载运行时),转子就要保持必须的电磁转短来平衡负载的阻力矩。这就迫使转子电流增大,从而导致定子电流增大,造成电动机过热,温升增高.缩短电动机寿命,甚至烧毁电动机。电动机低电压起动和运行的情况较多,这时应尽量减轻负载或间歇使用, 一般电动机的电压允许在+10% ~ -5%范围内波动。
2、三相电机的缺相运行的原因
所谓电机的缺相,即是电机在电源的接线中,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相脉动磁场,但这一单相脉动磁场可分成两个互为反向的旋转磁场.其中正向旋转磁场将产生一个正向转矩使电动机转子继续旋转,但这一转矩比原来的电磁转矩降低了许多.反向旋转磁场产生了反向制动转矩,它抵消了一部分正向转矩,使本来就降低了的电磁转矩双降低了许多.故使电动机的出力大为降低,长时则增加了电机的负载,使电流急剧升高,zui终使电机烧毁。
3、单相电容电机启动或运行电容容量降低或无容量造成
一般单相电机有两个绕组一个是启动绕组,另一个是运行绕组,启动绕组并电容后成容性负载,运行绕组成感性负载,容性负载中是电流超前电压一个角度,感性负载是电流滞后电压一个角度,选合适的电容,会是两套绕组中的电流相差90°空间相差90°角度的绕组通入相差90°的电流将产生旋转磁场,此时若电机电容容量大,电机转速快,但发热量大,长时间工作容易造成电机烧毁;但电容容量小,电机不启动或启动困难,电机无力,转速下降。
4、电机轴承损坏,加大运行阻力,引起过载电流
一般电机轴承承载运转的同轴、同心度,在电机中不但起支撑作用的,而且在传动过程中起了减小载荷、减少摩擦的部件。但当轴承损坏后,必定增加了的电机定转子相互间运转的载荷、并且也增加了电机运转的摩擦阻力,同时则会引起电机的电流瞬时升高,zui终烧毁电机。
5、电机选配小,长期过负荷运行
离心风机是将风能转化为动能的工具,因其结构的因素,及传动配套的原因,不同功率的离心风机性能(风压、风流量)均会不一样,所以承载的负荷可也会不一样,若因工况因素选型比较小的离心风机来适配工况环境的话,长期使用必然引起电机长期的超负荷,zui终引起电机的寿命终结-烧毁。
6、周围环境导致,太潮湿或进水,温度过高的环境也会引起电机烧坏
大家知道,一般离心风机的电机配套均符合国家的相关防护标准,其意义在于电机不同等级间的标准要求不一样,如各等级的防护说明:
依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
第1个数字的含义:
0:无防护 ,没有专门的防护
1:防护大于50mm的固体 ,能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分
2:防护大于12mm的固体 ,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分①
3:防护大于2.5mm的固体, 能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分①②
4 :防护大于1mm的固体, 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分①②
5: 防尘 ,能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,*防止触及壳内带电或运动部分。
6 :尘密 ,能*防止灰尘进入壳内,*防止触及壳内带电或运动部分.