完整版浅析电动机的故障分析与处理中专机电班毕业论文.docx
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完整版浅析电动机的故障分析与处理中专机电班毕业论文
学号:
山西煤炭职工联合大学
毕业论文
设计题目:
浅析电动机的故障分析与处理
学生姓名:
专业班级:
指导教师:
提交日期:
目录
摘要……………………………………………………………………………3
前言……………………………………………………………………………3
正文……………………………………………………………………………4
一、电动机常见故障分析处理……………………………………………4
(一)、起动故障分析处理………………………………………………4
(二)、运行中的故障分析处理…………………………………………5
1、机械故障……………………………………………………………5
2、电气故障……………………………………………………………6
二、电动机的维护…………………………………………………………8
结束语…………………………………………………………………………9
致谢……………………………………………………………………………9
参考文献……………………………………………………………………10
摘要
电动机是保证安全生产运行的重要电气设备之一,其作用是把电能转换为机械能,电动机具有结构简单、运行可靠、价格便宜、坚固耐用、维修方便等一系列优点。
由于电动机的高速发展及广泛应用,它的使用、保养和维护工作也越来越重要。
为了保证电动机的正常运行,延长使用寿命,电气工作人员必须掌握相关异步电动机的安全运行基本知识,了解对异步电动机的运行状态,做到尽可能早的发现和消除电动机的事故隐患。
本文主要分析了电动机在工作中的常见故障,并给出了一些日常维护的方法。
关键字:
电动机,故障分析,电气
前言
电动机是利用电磁感应原理工作的机械。
随着生产的发展而发展的,反过来,电动机的发展又促进了社会生产力的不断提高。
从19世纪末期起,电动机就逐渐代替蒸汽机作为拖动生产机械的原动机,一个多世纪以来,虽然电动机的基本结构变化不大,但是电动机的类型增加了许多,在运行性能、经济指标等方面也都有了很大的改进和提高,而且,随着自动控制系统和计算机技术的发展,在一般旋转电机的理论基础上又发展出许多种类的控制电机,控制电机具有高可靠性﹑好精确度﹑快速响应的特点,已成为电机学科的一个独立分支。
电动机应用广泛,种类繁多,性能各异,分类方法也很多。
电动机的功能是将电能转换成机械能,它可以作为拖动各种生产机械的动力,是国民经济各部门应用最多的动力机械,也是最主要的用电设备,各种电动机消耗的电能占全国总发电量的60%~70%。
随着电工技术的发展,电动机自身的理论基本成熟,随着电磁材料性能的不断提高,电工电子技术的广泛应用,电动机的发展也迎来了新的发展。
未来电动机将会沿着单位功率体积更小、机电能量转换效率更高、控制更灵活的方向继续发展,各式各样的电动机将同时展现在世人眼前。
正文
一、电动机常见故障分析处理
为了保证电动机的正常运行,电气工作人员必须掌握相关电动机安全运行的基本知识,时常注意观察电动机的运行状态,做到尽可能早地发现和消除电动机的事故隐患,保证电动机正常运行。
现将电动机的故障原因简要分析如下:
(一)、起动故障分析处理
当电器接通电源后,电动机不工作,并且电动机无任何声响。
分析其主要原因一是与电动机相配套的起动电器损坏,如电扇、排风扇、洗衣机等电机均采用电容器起动运转,而电冰箱、冷柜起动机构采用电阻分相起动运转,所以一旦起动电路中的电容器或分相电阻损坏击毁,将导致电动机无法正常运转工作,检测时应先排除起动电容或电阻故障后,才查电机故障。
另一种情况是电动机内部绕组短路,局部绕组烧毁,导致电动机停止工作。
当一旦怀疑电动机自身故障时,最简单的检测方法是用万用表电阻档测各绕组阻值便知。
首先将电动机的三根引出线ABC用万用表区分判断,这里以双桶洗衣机电动机为例,当测量AB线之间的电阻值在95欧姆,BC间阻值在130欧姆,AB间阻值在12欧姆时,那么很容易确定C为中线性,AC为运行绕组,BC为起动绕组。
以上均为电动机绕组的正常电阻值,在发生短路后,其电阻值均小于以上正常值,电动机绕组存在各类问题。
又如电冰箱电动机一般起动绕组无短路,电阻值约在23欧姆,运行绕组无短路,电阻值在10欧姆间,起动和运行串接绕组正常阻值在35欧姆。
(二)、运行中的故障分析处理
电动机在运行中由于种种原因会出现故障,该类故障一般分为机械故障和电气故障。
1、机械故障
机械故障一般有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故。
异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。
一般由于端盖轴室内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴引起扫膛。
振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。
属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。
振动会产生噪声,还会产生额外负荷。
电动机在通电后发现转速无力很慢时,分析其原因有多方面,电容起动式电动机是否电容器容量不足漏电严重,电源电压过低,或者是鼠笼转子铝条部分有严重事故缩孔、断条等情况,特别是洗衣机电动机经常起动和正反交替运转,使转子铝条的感应电流大而使电磁力增大,均会产生转子铝条断裂,从而导致运转慢、无力等问题,严重时会使转子发热和产生电火花而烧坏定子绕组线包。
2、电气故障
电气方面故障有定子绕组缺相运行,定子绕组首尾反接,三相电流不平衡,绕组短路和接地,绕组过热和转子断条、断路等。
缺相运行是常见故障之一。
三相电源中只要有一相断路就会造成电动机缺相运行。
缺相运行可能由于线路熔断器熔体熔断,开关触点或导线接头接触不良等原因造成。
三相电动机缺一相电源后,如在停止状态,由于合成转矩为零而堵转(无法起动)。
电动机的堵转电流比正常工作的电流大得多。
因此,在此情况下接通电源时间过长或多次频繁地接通电源起动将导致电动机烧毁。
运行中的电动机缺一相时,如负载转矩很小,仍可维持运转,仅转速略有下降,并发出异常响声;负载重时,运行时间过长,将会使电动机绕组烧毁。
三相绕组首尾错接时,接通电源后会出现三相电流严重的不平衡、转速下降、温升剧增、振动加剧、声音急变等现象。
如保护装置不动作,很容易烧坏电动机绕组,所以必须辨清电动机出线端首、尾后,方可通电运转。
三相电流不平衡的故障,常常由于电动机外部电源电压不平衡所引起,其内部原因主要是绕组匝间短路或在电动机重绕修理时线圈匝数错误或接线错误。
绕组接地和短路都会造成电流过大。
接地故障可用兆欧表检查。
短路故障可在降低定子绕组电源电压情况下,通过测量电流来判断,也可以测量其直流电阻来判断。
分析电动机过热温升的原因,主要有以下几种,电动机自身内在质量问题,电动机长期处于超负荷工作运行状态(机械传动机构故障引起电动机负荷大),电动机散热性能很差,电动机绕组局部短路烧毁等一系列情况。
电动机温升异常最大的故障原因是绕阻匝间短路,匝间短路是由于绕组漆包线绝缘层性能差而损坏;,从而使相间导线直接碰及,形成了一个低阻抗的电流回路,使匝间电流增大而使线包发热,久之使用使整个定子绕组产生过热,最终因热量剧升而击毁绕组,所以此类故障应拆开机壳,查绕组故障点。
如果线包无烧毁问题,可将定子浸入专用绝缘漆内重新进行浸漆绝缘处理,然后在烘箱内烘烤干燥。
若线包有局部烧毁现象,而短路点又在定子槽内,那只有更换整个绕组线包。
笼型电动机转子铸铝导体断条或绕线式电动机转子绕组断路时,会造成定子电流不正常,出现时高时低周期性变化,还会出现忽大忽小的噪声和振动。
负载越重时,这种现象越显著。
二、电动机的维护
1、电动机的使用环境应经常保持干燥,表面应保持清洁,进风口不应受尘、纤维等阻碍。
2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
应保证电动机在运行过程中良好的润滑,一般的电动机运行5000h左右,即应补充或更换滑脂(封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑脂),运行中发现轴承过热或润滑变质时,应及时换润滑油。
更换润滑脂时,应消除旧的润滑脂,并用汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL—3锂基润滑脂填充轴承内外圈之间空腔的12(对2极)及23(对4.6.8极)。
3、当轴承的寿命终了时,电动机运行时的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙超过一定数值时应更换轴承。
4、拆卸电动机时,从轴伸端或非轴伸端取出转子都可以,如果没有必要卸下风扇,还是从非轴承伸端取出转子较为便利,从定子中取出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
5、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数、线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂商索取,不要随意更改原设计绕组,以免使电动机某项或几项性能恶化,甚至无法使用。
结束语
综上所述,为了能采用正确的方法进行电动机的故障修理,就必须熟悉电动机运行中常见故障的特点及原因,才能少走弯路,节省时间,尽可能快地将故障排除,使电动机处于正常的运转状态。
电动机除了做好运行中的维护监视外,经过一定时间运行后,还应进行定期检查和维护保养,这样才能保证电动机的安全运行并延长使用寿命。
致谢
在本次论文设计过程中,杨桂香、申树仁老师对该毕业论文从选题、构思到最后定稿的各个环节给予了细心指引与教导,使我得以最终完成毕业论文设计。
在学习中,老师严谨的治学态度、丰富渊博的知识、敏锐的学术思维、精益求精的工作态度以及侮人不倦的师者风范是我终生学习的楷模,导师们的高深精湛的学术造诣与严谨求实的治学精神,将永远激励着我。
在这几年中还得到了众多老师的关心支持和帮助,在此,谨向杨桂香、申树仁老师和其它关心、支持、帮助我的老师们致以衷心的感谢和崇高的敬意!
最后,我要向百忙之中抽出时间对本文进行审阅、评议和参与本人论文答辩的各位老师表示衷心感谢!
参考文献
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[3]崔力,交流异步电动机软起动及优化节能控制技术研究[J],电气传动自动化,2003,2
[5]刘建业,付占稳等.三相异步电动机维修策略与控制算法[J].电工技术杂志,2004,2
[6]电动机使用与故障分析2004年第三期
[7]农业机械化与现代化2005年第四期
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