高压风机电机烧毁现象及原因风机的保养六点注意事项公路隧道纵向
高压风机电机烧毁,是使用高压风机过程中常见的故障。而引起电机烧毁主要有:电机缺相,电机超负荷运转,机械故障等引起的。
经统计,生产上使用的三相异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,具体即为:绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。(星型运行时候,将烧毁两相绕组,三角形运行时,将烧毁一相绕组)
其次是定、转子摩擦(电机扫膛)、断条轴承缺油散架等机械方面的原因(其电机表现为有一组线包断路,不发黑,太阳集团是负压风机配件生产厂家,电动机烧毁)。但其中电气原因引起高压风机电机烧毁最为常见,也相当很复杂,一些使用客户往往为了推卸责任,以东山科技高压风机的保修政策为藉口,往往会提出一些过分无理的要求,为了帮助广大销售人员,辨别高压风机电机烧毁的真正原因,我这里着重从电气角度分析电机绕组烧损的原因,并提出相应的处理方法。
一、缺相运行
1.故障现象
电机不能起动,即使空载能起起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟发热,并伴有烧焦味。
2.检查结果
拆下电机端盖,可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。
3.故障原因及处理方法
(1)电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤,致使某相熔丝熔断。
(2)电动机供电回路三相熔丝规格不同,容量小的熔丝烧断。应根据电动机功率大小,更换为规格相同的熔丝。
(3)电动机供电回路中的开关(隔离开关、胶盖开关等)及接触器的触头接触不良(烧伤或松脱)。修复并调整动、静触头,使之接触良好。
(4)线路某相缺相。查出断线处,并连接牢固。
(5)电动机绕组连线间虚焊,导致接触不良。认真检查电动机绕组连接线并焊牢。
二、过载运行
1.故障现象
高压风机长期处于高压力区运行,导致电机轴功率增大,电动机电流超过额定值;电动机温升超过额定温升。或者异物吸入高压风机内,是电机处于超负荷运行,或者电机轴承无润滑脂或砂架损坏;定、转子铁心相磨擦,俗称扫膛
2.检查结果
电机三组绕组全部烧毁;
3.故障原因及处理方法
(1)当高压风机长期处于高压力区运行时,应适当地卸压或更换功率合适的电动机。
(2)异物吸入高压风机内,致使电动机过载而烧坏电机绕组。检查高压风机的前端部采取措施处理异物,使之转动灵活。
(3)电源电压过高或过低,需加装三相电源稳压补偿柜。电机长期严重受潮或有腐蚀性气体侵蚀,绝缘电阻下降。
(4)轴承缺油、干磨或转子机械不同心,导致电动机转子扫膛,使电动机电流超过额定值。首先应认真检查轴承磨损情况,若不合格需更换新轴承;其次,清洗轴承并注入适量润滑脂。然后检查电动机端盖,若端盖中心孔因磨损致使转子不同心,应对端盖进行处理或更换。
1、 风机在正常情况下,连续运转一个月左右,须用黄油站台向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月,更换一次润滑脂,以充满轴承空间2/3为宜。
2、 风机定期维护保养,消除风机内部的积灰、污垢等。
3、 在风机的开机、停机或运转时,如发现不正常情况,主要包括温度、振动、噪音等,应立即进行检修。
4、 利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态,不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。
5、 对于未使用的备用机或停用时间过长的风机,应定期将转子旋转120°-180°,以免主轴弯曲。在风机的进口或出口加上阀门,起动时将其关闭,运转后将阀门开启,至达到规定工况程度,内圈与轴配合松紧程度。
6、 为确保人身安全,风机的维护必须在停机时进行。
一、引言
在公路隧道纵向通风工程中,射流风机通常是并联为一组,并沿隧道方向间隔布置,为了满足隧道内噪声环境的要求,射流风机通常配有整体消声器,太阳集团是车间安装负压风机生产厂家。在夜间,为了防止隧道洞口产生较大的噪声,通常是只运行隧道中间部分的风机,或者加长靠近隧道洞口处的风机消声器长度,或者采用双速射流风机。
二、射流风机推力影响因素及选用
1.每组风机之间的纵向距离
如果隧道中每组风机之间具有足够的距离,则喷射气流会有充分的逐渐减速,如果喷射气流减速不完全,将会影响到下一级风机的工作性能。一般情况下,每组风机之间的纵向间距取为隧道截面水力当量直径的10倍或10倍以上,也可以取风机空气动压(Pa)的十分之一作风机纵向间距(m),同一组风机之间的中心距至少取为风机直径的2倍。隧道中的射流风机布置并不一定具有同一间距,只要风机之间具有足够的纵向间距,则风机可以尽可能地布置在靠近隧道洞口的位置;如果风机轴向安装位置允许存在一定倾斜,则风机之间的纵向距离可以减少,从而可以提高安装系数。
2.隧道中空气流速、风机与壁面及拱顶的接近度
风机推力是在空气静止条件下,根据风机的空气动量的变化而测定的。如果风机进口的空气处于运动状态,则风机中空气动量的变化值必然减小。如果射流风机的安装位置靠近隧道壁面或拱顶,则空气射流与壁面或与拱顶之间必然产生附加摩擦损失。
3.风机尺寸
射流风机耗电量与推力之比与风机出口风速有关,对于给定的推力要求,出口风速越高,耗电量越大。因此,为了降低运行成本,应尽可能选用大直径、低转速或叶片角度小的风机。对于给定的风机尺寸,如果降低其推力,必然导致风机数量的增加,从而增加风机本身的投资,但此时风机出口风速也随之降低,使得消声器得以取消或减小其长度。
4.可逆运转风机
可逆运转风机与单向风机相比,效率略低,且噪声稍高,但此类风机可以使隧道的运营具有较大的选择性。如在特别需要的情况下,单向隧道可以用作双向运营,在着火时,风机可以反转排烟。
三、隧道中总推力计算
对于采用纵向通风方式的公路隧道,在确定了其需要的空气量后,使可以计算用于克服隧道中全部空气阻力所需要的射流风机的推力,隧道中的空气阻力主要由以下各项阻力组成。[NextPage]
1.隧道进口、出口空气阻力
隧道进口、出口空气阻力pen,ex通常取为隧道中空气动压的1.5倍,如果隧道进口置有流线型喇叭段结构,出口置有扩散结构,则此项阻力会小些。
pdt=1/2ρV2T
式中 pdt——隧道空气动压,Pa
ρ——空气密度,kg/m3
VT——隧道中空气平均流速=qT/VT,m/s
qT——隧道中空气流速,m/s
AT——隧道截面积,m2
2.车辆拖阻或阻力
在单向隧道中,如果车辆速度低于隧道中风速,车辆会产生拖阻,如果车辆速度大于隧道中风速,则车辆会对空气流动产生助推力;在双向隧道中,与风速反向的车辆行驶速度会对空气流动产生阻力,车辆拖阻或助推力计算如下:
pdrag=CdAV/AT×0.5ρ〔(NC1+NT1)(VV1+VT)2-(NC2+NT2)|VV2-VT|(VV2-VT)〕
式中 pdrag——车辆拖阻或阻力,Pa
Cd——车辆拖阻系数(1.0)
AV——车辆迎风面积(小汽车:2m2,卡车6m2)
NC1——与风向相反行驶小汽车车辆数
NT1——与风向相反行驶卡车车辆数
NC2——与风向同向行驶小汽车车辆数
NT2——与风向同向行驶卡车车辆数
VV1——与风向相反行驶车辆速度,m/s
VV2——与风向同向行驶车辆速度,m/s
对于单向隧道NC1=0,NT1=0
3.环境条件
由于隧道的地理位置不同,隧道进出口的环境条件存在较大差异,如自然风速、风向、空气温度、海拔、大气压等条件会差别较大,从而会导致烟囱效应(stackeffects),应从隧道的空气阻力中增加或减掉此效应。由于隧道两端大气压差而引起的阻力pstack应由测量值确定,并增加到工程阻力中。
4.隧道中表面摩擦损失
隧道中的悬挂物表面,如照明灯具、道路方向指示牌等会对隧道中的空气流动产生阻力。其计算如下:
pL=0.5ρV2TL/Dh
式中 VT——隧道中空气平均流速,m/s
L——隧道长度,m
Dh——隧道横截面当量直径=4AT/PT,m
AT——隧道横截面积,m2
PT——隧道横截面周长,m
f——摩擦系数
通常情况下,f取值为0.02~0,太阳集团是强力排风扇生产厂家.04,主要取决于隧道表粗糙度及隧道中悬挂物的尺寸及数量。如果上述因素不易确定,则取f=0.025。
5.隧道中总推力TT
隧道中的总推力是用于克服隧道中的空气阻力,故
TT=pTAT
pT即为1~4中各项阻力损失之和
pT=pen,ex+pdrag±pstack+pL
客户选购高压风机的几大难题:
高压风机是多数行业都要用到并且必不可少的机械设备,因其运用广泛越来越多的商家将目光转向了生产或代理高压风机,以至于目前市面上高压风机的种类越来越多,这就让客户在选购时犯了难,究竟是选原厂生产的还是代理的品牌?选定了代理的品牌后却发现有多家代理商同时代理了那个品牌,那又该选择哪一家呢?大品牌就一定是最好的吗?依我来看,品牌固然是一个考虑因素,但是不是大品牌不是最重要的,重要的是产品能不能满足公司目前的需要,如果一款性能各方面都属中档的产品就能满足你所有要求并能顺利完成生产,那你就没必要花高价钱去选性能各方面都很优越的高档风机,那只会增加你的成本,降低产品利润,不说公司都是唯利是图的,但也不能无利可图;如果是对成品要求很严格,产品定位在高档区,那么选一款高档风机是必须的。产品定位后接下来就是选择供应商的问题,先从企业注册资金、经营范围、获取的证书来简单的了解供应商的实力规模;了解供应商的企业背景、发展和文化,该公司各项动作是否合法、规范;产品的性能、质量是否可靠性,售后服务是否完善,产品有没有通过CE认证等;查询公司的发货速度、物流是否及时、付款方式等。当你需要购买高压风机时,先从这几方面着手考虑,定能买到让您满意的产品。
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