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③整个极相组短路的修补。其原因是极相组间连接线绝缘套管没有套到线圈的槽部,或绝缘套管被压破。有绕组间短路时,可将绕组加热软化,用理线板撬开引出线处,将绝缘套管重新套到接近槽部,或用绝缘纸垫好。
④如果个别线圈短路,可用穿绕修补法调换个别线圈。
5)定子绕组接错与嵌反时的检修
绕组接错或嵌反后,会引起电动机振动、发出噪声、三相电流严重不平衡、电动机过热、转速降低,甚至电动机不转或熔丝熔断。绕组接错与嵌反有两种情况:一种是外部接线错误,另一种是绕组的某极相组中一只或几只线圈嵌反,或极相组接错。
3)定子绕组接地故障的检修
(1)原因。电动机长期过载运行,致使绝缘老化,或导线松动,硅钢片未压紧,有尖刺等原因,在震动情况下擦伤绝缘,或因转子与定子相擦使铁心过热,烧伤槽模,以及金属异物掉进绕组内部损坏绝缘,有时在重绕定子绕组时损伤绝缘,使铁心与导线相碰等。
绕组接地后,会造成绕组过电流发热,从而使匝间短路及电动机外壳带电,容易造成人身触电事故。
(2)检查方法。
①用500 V兆欧表测量,兆欧表读数为零时,表示绕组接地,有时指针摇摆不定时,说明绝缘已被击穿。
经过上述检查后,确认电动机内部有问题时,就应拆开电动机,作进一步检查。
(1)检查绕组部分。查看绕组端部有无积尘和油垢,绝缘有无损伤,接线及引出线有无损伤;查看绕组有无烧伤,若有烧伤,烧伤处的颜色会变成暗黑色或烧焦,具有焦臭味。若烧坏一个线圈中的几匝线圈,说明是匝间短路造成;若烧坏几个线圈,多半是相间或连接线(过桥线)的绝缘损坏所引起的;若烧坏一相,这多为三角形接法,是有一相电源断电所引起;若烧坏两相,则是有一相绕组断路而产生的;若三相全部烧坏,大都是由于长期过载,或启动时卡住引起的,也可能是绕组接线错误引起;查看导线是否烧断和绕组的焊接处有无脱焊、假焊现象。
(2)检查铁心部分。查看转子、定子铁心表面有无擦伤痕迹。如转子表面只有一处擦伤,而定子表面全都擦伤,这大都是转轴弯曲或转子不平衡所造成的;若转子表面一周全有擦伤痕迹,定子表面只有一处伤痕,则是定子、转子不同心所造成的,如机座和端盖止口变形或轴承严重磨损使转子下落;若定子、转子表面均有局部擦伤痕迹,则是由于上述两种原因所共同引起的。
(3)察看风扇叶有否损坏或变形,转子端环有无裂纹或断裂;然后再用短路测试器检验
(3)保持轴承润滑良好,防止尘土杂物侵入,定期更换润滑油。
(4)保持电动机安装牢固,定子和转子间无磨卡现象。
(5)应注意勿使电动机受潮,否则其绝缘电阻将降低而不能正常工作。长期搁置不用的电动机在投入运行前,必须检查其绝缘电阻是否合格,如不合格,就须烘干后方可使用。
(6)勿使启动电流超过规定值,以防过载电流烧损电动机。接触器或继电器来完成。
3)三相异步电动机的制动能耗制动准确平稳,无冲击,但需要直流电流。在电动机功率较大时,直流制动设备价格较贵,低速时制动转矩小,所以,能耗制动广泛用于小型电动机。
当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
电动机拖动的机械有不同的起始条件,有的机械启动时负载转矩很小,随着转速的增加而增加,启动时只有摩擦转矩;有的机械启动时的负载转矩和额定转速时一样大:有的机械在走动时接近空载,等转速稳定后再加负的是启动转矩和启动电流。总希望在启动电流较小的情况下能获得较大的启动转矩。但异步电动机在直接投入电网启动时,因电动机阻抗很小,所以走动电流很大,可为额定电流的4~7倍。此时由于定子阻抗压降增大,使定子电势及主磁通减小,而转子绕组的功率因数很低,所以启动转矩却很小。另外启动电流很大,可能引起电网电压显著降低,而影响接在电网上的其他电气设备的正常运行。因此,启动是异步电动机运行的一个重要问题。
在一般情况下,当电动机容量小于10 kW或容量不大于供电变压器容量的30%时,允许直接启动。
2)三相异步电动机的反转
由前述,三相异步电动机的旋转方向和旋转磁场的旋转方向始终一致,而旋转磁场的旋转方向则决定于通入定子绕组的三相交流电的相序,因此只要改变三相交流电的相序,就可改变三相异步电动机的旋转方向。
5.熔断器与断路器的区别异步电动机(asynchronous motor)又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现电能量转换为机械能量的一种交流电机。异步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式异步电机、绕线式异步电动机;按相数分:三相异步电动机和单相异步电动机。在装有手柄的蹄形磁铁的两极间放置一个闭合导体,当转动手柄带动蹄形磁铁旋转时,将发现导体也跟着旋;若改变磁铁的转向,则导体的转向也跟着改变。
当磁铁旋转时,磁铁与闭合的导体发生相对运动,鼠笼式导体切割磁力线而在其内部产生感应电动势和感应电流。感应电流又使导体受到一个电磁力的作用,于是导体就沿磁铁的旋转方向转动起来,这就是异步电动机的基本原理。可见,当定子绕组中的电流变化一个周期时,合成磁场也按电流的相序方向在空间旋转一周。随着定子绕组中的三相电流不断地作周期性变化,产生的合成磁场也不断地旋转,因此称为旋转磁场。
3)旋转磁场的方向升:温升是指在规定的环境温度下,电动机各部分允许超出的高温度。通常规定的环境温度是40℃,如果电机铭牌上的温升为70℃,则允许电机的高温度可以是40+70=110(℃)。显然,电动机的温升取决于电机的绝缘材料的等级。电机在工作时,所有的损耗都会使电机发热,温度上升。在正常的额定负载范围内,电动机的温度是不会超出允许温升的,绝缘材料可保证电机在一定期限内可靠工作。如果超载,尤其是故障运行,电机的温升超过允许值,电机的寿命将受到很大的影响
旋转磁场的方向是由三相绕组中电流相序决定的,若想改变旋转磁场的方向,只要改变通入定子绕组的电流相序,即将三根电源线中的任意两根对调即可。这时,转子的旋转方向也跟着改变。
4)三相异步电动机的极数与转速
①极数(磁极对数p)。三相异步电动机的极数就是旋转磁场的极数。旋转磁场的极数和三相绕组的安排有关。当每相绕组只有一个线圈,绕组的始端之间相差120度空间角时,产生的旋转磁场具有一对极
转子转动的方向和磁极旋转的方向相同。
可见,欲使异步电动机旋转,必须有旋转的磁场和闭合的转子绕组。
2)旋转磁场
按机壳防护形式分为封闭式、防爆式、防护式;按电机的容量(功率)可分为小型(0.6~100 kW)、中型(100~1 000 kW)大型(1 000 kW以上),容量在750 W以下的,称为微型电动机;按安装方式可分为立式和卧式电机。
异步电动机的基本特点是转子绕组不需与其他电源相连,其定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,质量轻,成本低。以三相异步电动机为例,与同功率、同转速的直流电动机相比,前者重量只及后者的二分之一,成本仅为三分之一。其局限性是它的转速与其旋转磁场的同步转速有固定的转差率,因而调速性能较差,在要求有较宽广的平滑调速范围的使用场合(如传动轧机、卷扬机、大型机床等),不如直流电动机经济、方便。此外,异步电动机运行时,从电力系统吸取无功功率以励磁,这会导致电力系统的功率因数变坏。因此,在大功率、低转速场合(如拖动球磨机、压缩机等)不如用同步电动机合理。
2.三相异步电动机的结构
三相异步电动机的两个基本组成部分为定子
他们相同点是都能实现短路保护,熔断器是利用电流流经导体使导体发热,达到导体的熔点后导体融化,断开电路保护用电器使线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,不用更换器件)。具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器在电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。