郑州YVF变频电机生产厂家_【河南金港电机有限公司】

2024-04-23 21:31:01 买帖  | 投诉/举报
  

我们是一个新型的高科技现代化的企业,主要生产:高低压电动机。

低压电动机有:Y、Y2、Y3系列电机,YX3、YE2高效电机,YE3超高效电机,YB3、YBX3系列防爆电机,YVP、YVF2、YTSP、YPT变频调速电机,YTL、YTL2、HM2、VT电机,YP、YP2宽频电机,YD、Y2D、YDT多速电机,YZ、YZR、YZR3起重及冶金用电机,YZP、YZP2系列起重及冶金用变频调速电动机, YH2系列高转差三相异步电动机,YGW高温电机,YGY高海拔高原电机、YGS高速电机,YSX压缩机专用高效电机,YYB油泵专用电机,YT风机专用电机,IP23径向风冷高效电机,TYCX系列高效三相永磁同步电机,TYCPX系列变频调速超高效三相永磁同步电机, NEMA标准电机等

高压电机有:Y、YR、YKK、YKS、YRKK、Y2系列高压三相异步电机,YX、YXKS、YXKK系列高压高效三相异步电机,YPKK系列变频调速高压高效三相异步电机,TYKK系列高压高效三相永磁同步电机,TYPKK系列变频调速高压超高效三相永磁同步电机

公司具有强大的技术研发团队,具有铸造、机加工、热处理、动平衡实验等100余套精密加工设备和德国进口流水生产线、国际一流电机实验检测设备和完备的检测体系、完善的售后服务体系,以“产品质量优、性能可靠、价格合理、信誉至上”赢得用户认可。


如何准确测量电动机启动电流大小

启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4~7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的电动机必须加装启动设备,以降低启动电流。


图:电机启动电流变化示意图
电机启动的过程是一个动态变化的过程,在实际测试过程中想要准确测试,一般采用高采样率的波形记录仪或者具备波形记录功能的测试仪器完成。以高采样率的测试仪器对被测电量进行记录并且绘制瞬态波形或趋势曲线,一般由以下几种测试方式:
用示波器来测——在电机启动回路中安装一个变比比较大(可根据电机的功率,或厂家提供的参数选择)电流传感器,电流传感器的二次绕组接入示波器,即可完成测量。
用故障录波装置来测——在电机启动回路中安装电流传感器,电流传感器的二次绕组接入故障录波装置,在电机启动过程中启动录波,即可测量。
用便携式电能质量分析仪来测——在电机启动回路中安装电流传感器,电流传感器的二次绕组接入便携式电能质量分析仪,在电机启动过程中测量。
用高端电机测试系统来测试——通过设置测功机传感器变比和同步源等参数,可以有效对启动电流进行测试。
用功率分析仪来测——功率分析仪是一种通用测试仪器,也是现代电机测试台架的必要组成部件,可以准确对电机各项参数进行高精度测试。


绕线转子电动机转子绕组常见故障查找方法

绕线转子的常见故障有并头套间短路、并头套与导线脱焊或脱落、引出线断裂或与轴及铁芯短路、导条层间绝缘损伤短路或对铁芯短路等。下面介绍各种故障的查找方法。

    (1)并头套间短路

    由于运行时机械力和电磁力的共同作用,使导线在薄弱的地方变形,或由于进入了导电的粉末(例如电刷粉末)而在两相邻并头套间形成导电层,都可造成并头套间的短路。

    若两相邻并头套靠近引出线端分属两相,则在电动机刚刚通电起动时,将因有较高的电位差而发生短路放电现象,从而将两者烧损。这一现象在拆出转子后是很容易看到。在不拆机的情况下,可用下述方法进行检查和初步确定。

    ①测直流电阻法

    用电桥或数字微欧表在转子引出线处测量转子绕组的3个线电阻。

    a.若3个电阻值基本相等(三相不平度小于3%),则说明正常。

    b.若3个电阻值相差在10%以内,并且是两个较小且基本相等,第3个正常(正常值从厂家提供的资料中查找),则说明有一相中的并头套间短路,即相当于匝间短路。

    c.若有一个值比另两个小得多,则可能是两相相邻的并头套间短路。

    ②试灯法

    用一个白炽灯和转子引出线相接,与转子绕组呈串联关系,由220V交流电供电。分别和转子绕组三个引出端中的两个相接(即K与M、K与L、L与K),共进行3次。观看每一次灯泡的亮度。

    a.亮度相同,三相正常。

    b.有两次较亮,说明有这两次中都接的那一相有短路现象。

    c.其中一次比另两次亮很多,说明是两相邻相的并头套短路。

    ③测量转子开路电压法

    给定子加一个较低的交流电压。转子输出线开路,在集电环上测量每两相之间的开路电压。

    a.若三相基本相等,则无故障。

    b.若有一相较大,另两相较小,则是一相中有并头套短路故障。

    c.若有一相电压很小,则说明并头套相间短路。

    (2)并头套脱焊或脱落

    因并头套焊接处理不当而未能焊实时,在电动机加载工作时则有可能因电阻大而过热,当达到焊锡的熔点时,就可将锡熔化并甩脱。此时,电动机转子将有一相断路,形成缺相运行。

    电动机转子缺相运行时,定子三相电流将周期性地大幅度摆动,同时出现转速下降、出力不足、振动较大等现象。长时间运行时,最终将造成未断的两相转子绕组过热烧毁。

    这种故障除从前面讲过的现象来判定外,还可用万用表电阻挡测量转子电阻或用示灯检查转子绕组通断的方法较容易地查出。因为转子三相在内部已接成了Y形,所以在测量引出线间电阻时,将有两次不通、一次通,通的一次所接两相是好的,当然,剩下的那相则是坏的了。

    (3)导条层间短路

    导条层间短路的现象和检查方法与并头套间短路基本相同。引出线所在槽内发生此故障时最为严重。

    (4)绕组对地(铁芯或支架等)短路

    转子绕组对地出现一点短路时,因没有电的回路,一般无反常现象。但当有两点及以上短路时,将在两点间形成电的回路而出现异常。严重时会将转子导条绝缘烧毁。同一相中有两点对地短路相当于匝间短路;两相各有一点对地短路相当于相间短路。所以其现象和查找方法和并头套间短路类似。

    (5)引出线开路或对地短路

    转子绕组引出线与导条相连处会因焊接不良在较大离心力的作用下断开;在穿入轴中心孔的入口处,往往因未固定好,运行时,在电磁力及离心力的共同作用下,磨破绝缘而对地(轴)短路。这些故障的现象和查找方法与前面讲述的相应内容相同。


电动机振动的危害和原因

电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。

要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。

1.电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后在测其振动大小,观察是否有消除或减轻,其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象,最后检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时与运行人员联系停止电机运行,以免将电机烧损。

2.如果对表面现象处理后,电机振动未解决,则继续断开电源,解开联轴器,使电机与之相连的负载机械分离,单转电机,如果电机本身不振动,则说明振源是联轴器没找正或负载机械引起的,如果电机振动,则说明电机本身有问题,另外还可以采取断电法来区分是电气原因,还是机械原因,当停电瞬间,电动机马上不振动或振动减轻,则说明是电气原因,否则是机械故障。


电机如何测量好坏

用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机, 一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。 二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是;1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻 2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。 3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。简单点用闻和看两法就好。

先观察外观,如果外观没问题,就需要通过试验的方法:1、测量电机绕组的绝缘电阻,至少要有0.5兆欧2、测量电机绕组的直流电阻,各相直流电阻偏差值不大于2%3、都没有问题,通电试运行,观察有没有异常响声,有无卡阻现象 。


电机外壳防护型式和冷却方法的选取

1、电动机的防护型式:代号为IPXX

防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成。第一位数字表示:防止人体触及或接近壳内带电部分及壳内转动部件,以及防止固体防异物进入电机。第二位数字表示:防止由于电机进水而引起的有害影响。

2、冷却方法:电机冷却方法代号由字母IC、冷却介质代号和两位表征数字织成。

第一位数字代表冷却回路布置

第二位数字代表冷却介质驱动方式

3、常用冷却方法:

1)、开启式,防滴式,冷却方法为IC01——空气可以通过电机自带风扇进出电机内腔,将电机内部热量带走。可以适合电机的功率从很小到很大,但由于电机内部可出进出空气,电机内部有灰尘,形响电机的绝缘性能,原JS系列电机使用较多,现在的Y系列电机使用较少,只有在环境条件较好的情况下才有使用

2)、封闭式,防护等级为IP44以上,冷却方法分为:

IC411——全封闭自扇冷,电动机外壳带散热片,内风路和外风路靠自带风扇循环。全封闭自扇冷电机具有结构简单,制造成本低等优点,在电机功率许可和能够达到冷却效果的条件下应优先选用。

IC511——全封闭自扇冷,电动机周围带散热管,内风路和外风路靠自带风扇循环。具有结构相对独立的特点,我公司引进西门子公司电机中心高在560以上的隔爆型电机使用这种结构的较多。

IC611——电动机上部带散热管式散热器,内风路和外风路靠自带风扇循环。当电机功率较大,需要一定的散热量,电机自身散热片不能满足散热要求情况下使用,如YKK、YAKK系列电机,电机运行相对于水冷方式比较独立。

IC81W——全封闭,电动机上部带水冷散热器,内风路靠自带风扇循环。这种冷却方式冷却量较大,可以将电机功率做到很大,但缺点是需要水源和管线,成本高,结构复杂,维护困难。

IC416——全封闭,电动机外壳带散热片,内风路靠自带风扇循环,外风路靠强制风机循环。(变频电机)

IC616——电动机上部带散热管式散热器,内风路靠自带风扇循环,外风路靠强制风机循环。(高压变频电机)

电动机冷却方式的选择原则是:从电机独立性考虑,电机冷却方式能采用自扇冷的不采用强制冷却,能采用空冷的不采用水冷。

低压电机1000KW以下、高压非防爆电机2000KW以下的2、4极电机采用IC411这种冷却方式。

高压电机1000KW以上电机宜采用IC611,2000KW以上宜采用IC81W水冷。


如何确定电机线圈是否损坏

电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置,或者将一种形式的电能转换成另一种形式的电能。电动机是将电能转换为机械能(俗称马达),发电机是将机械能转换为电能。电动机在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。

线圈通常指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。

那么测量如下:

1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。

2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!

建议方法:

1)测三相电阻值(测U1、V1、W1),应三相阻值相同。

2)测双星时的三相电阻值(测U2、V2、W2,U1、V1、W1短接),应三相阻值相同。 3)电机绕组的对地绝缘电阻应大于5兆欧。