中文名 | 高壓電動機 | 外文名 | high-tension motor |
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額定電壓 | 1000V以上 | 電機功率 | 300KW左右 |
優(yōu)????點 | 功率大,承受沖擊能力強 |
電動機差動保護裝置主要用在大型高壓電動機發(fā)電廠,化工廠等地方。如果發(fā)生嚴重故障導致電機燒毀,將嚴重影響生產(chǎn)的正常進行,造成巨大的經(jīng)濟損失,因此必須對其提供完善的保護?,F(xiàn)有電動機綜合保護裝置主要針對中小型電動機,為其提供電流速斷,熱過載反時限過流,兩段式定時限負序,零序電流,轉子停滯,啟動時間過長,頻繁啟動等保護功能。而對于2000KW以上特大容量電動機,則無法滿足其內部故障時對保護靈敏度與速動性的要求,因而研制此裝置并配合綜合保護裝置,為高壓電動機提供更可靠更靈敏的保護措施。本裝置設計成三相式縱差,因為2000KW以上特大容量的電動機所在的3KV﹑6KV﹑10KV電網(wǎng)可能是變壓器中性點經(jīng)高電阻接地的電網(wǎng),三相式縱差保護不但能作為電動機定子繞組及引出線相間短路的主保護,而且可作為單相接地故障的主保護,作用于瞬時跳閘。
高壓電機分為:高壓同步電機;高壓異步電機;高壓異步繞線式電動機;高壓鼠籠型電機等。
1 概述
熱管式冷卻技術的發(fā)明可以溯源于1942年申請并于1944年公布的美國專利,而實際上最早的成功應用是在1964年美國的宇航技術上,隨后在各國科學界的努力下,熱管技術在理論設計、制造工藝以及應用領域上都取得了極大發(fā)展。目前,作為一種成熟的冷卻技術,熱管作用高效傳熱元件已在許多工業(yè)領域得到推廣應用。我國從上世紀50年代由中科院力學所等單位開始開展此項技術的研究工作,并陸續(xù)研制成功各種熱管;80年代以后我國更多單位參與熱管技術的應用研究,而且在電子工業(yè)、空間技術、能源工程等領域獲得了成功應用。
對于熱管在電機的冷卻技術中的應用早已有人提出,并取得了一定的成果,還研制出一些容量比較小的電動機樣機,但大多數(shù)工作仍處于試驗研究階段,離實際生產(chǎn)應用有一段距離。研究者或者僅是提出了高壓電動機熱管式冷卻器的可行性研究論文[1>,或者僅綜述性地展望了熱管技術在電機冷卻方面的良好前景[2>,但正如文獻[2>作者十幾年前在文章結語中所說,"熱管在電機冷卻中的應用還處于試驗探索階段,試驗電機的容量都比較小。要實現(xiàn)熱管在電機冷卻(特別是大中型電機)中的工業(yè)應用,還要做大量的理論研究和試驗分析工作。"我們在進行此項"高壓電動機熱管式冷卻器研制"課題的研究、開發(fā)過程中,沒有可以模仿的先例,靠我們自己掌握的電機設計和制造基礎以及其它行業(yè)成功的熱管技術應用經(jīng)驗,依靠良鄉(xiāng)電力修造廠雄厚的電機生產(chǎn)能力,完全靠自己走出了一條大中型電機冷卻技術的新路。
為此,我們在大中型高壓電動機上應用熱管冷卻技術方面進行了探索性試驗和應用。
2 在火電廠大中型高壓電動機上應用熱管技術的可行性
2.1 傳統(tǒng)列管式冷卻器存在的問題
大中型高壓電動機冷卻器目前廣泛采用列管式水-空型或空-空型結構。運行時水-空型冷卻器是冷卻管內通冷卻水,電機內部熱空氣在風壓的作用下流過冷卻管的外表面,與管內冷卻水進行熱交換,達到冷卻電機的目的;空-空型冷卻器與水-空型冷卻器換熱原理一樣,只是冷卻管內的冷卻水改成冷卻空氣而已。
若采用空-空換熱,即用外界冷空氣冷卻電機內的熱空氣,熱空氣走管外,冷空氣走管內,存在的問題主要是管內換熱面積小,流動阻力大,冷卻器重量較重。
如果采用水-空換熱,則電機內的熱空氣走管外,冷卻水走管內,它存在原主要問題是:
◆對冷卻器使用的銅管材要求高,否則將造成銅管的脫鋅腐蝕,由此導致泄漏,漏入電機的水會造成電動機嚴重損壞事故;
◆對冷卻水的要求高,如果水不干凈或夾帶泥沙容易堵塞管子,冷卻器維護量大,要定期對冷卻器管子進行沖洗和捅刷,一旦磨損致使水漏入電機,將造成電動機嚴重損壞事故;
◆由于水溫低,很容易出現(xiàn)局部管壁溫度低于電機內空氣的露點溫度,凝結水夾帶在空氣中,將損壞電機的絕緣。
2.2 使用熱管式空氣冷卻器的優(yōu)點
熱管式冷卻器與上述兩種傳統(tǒng)冷卻器的換熱原理截然不同,利用的是冷卻介質物態(tài)變化時的熱效應原理,即冷卻介質由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)時需要吸收熱量,由氣態(tài)變成液態(tài)時需要釋放熱量。這是一種全新的冷卻方式,為電機的冷卻開辟了新的途徑。
熱管式冷卻器代替常規(guī)的列管式冷卻器,將具有以下優(yōu)點。
a)對于空-空型換熱:
●利用熱管的高傳熱性能,將冷空氣的管內換熱轉換為管外換熱,這樣就很容易擴展
換熱面積,從而減少冷卻器的體積和重量;
●管外流動阻力小。
b)對于水-空型換熱:
●水不在每根管子的管內流,而在熱管-端管外流,只要隔板密封的好,就可以避免水漏到電機內;
●每根熱管都是獨立的傳熱元件,即使由于水沖磨損損壞,水也不會漏到空氣一側,這就能保證電機的安全運行,而且,少數(shù)熱管的失效不會對整個設備的性能有什么影響。不像列管式冷卻器一旦泄漏,必須停機處理;
●設計上便于調節(jié)熱管的表面溫度,以保持在循環(huán)空氣的露點溫度以上,避免冷凝水滴出現(xiàn)在空氣中,保證對電機的絕緣要求。
2.3 熱管技術用于電機空氣冷卻器上需要解決的問題
由于大型電機設備要求必須保證安全、穩(wěn)定的運行,熱管的設計和制作必須要滿足可靠性方面的苛刻要求。
熱管式冷卻器在高壓電動機上的應用,主要技術難點是熱管型式、材料、工藝、尺寸等設計參數(shù)的計算和選擇,以及在實際施工改裝方面,要求在原有電機列管式冷卻器的空間上進行改裝,冷卻效果原則上應優(yōu)于原冷卻器,同時還要考慮控制生產(chǎn)成本等因素,盡量節(jié)約資金。
從目前熱管技術的發(fā)展來看,無論是對空-空型換熱還是水-空型換熱,設計應該說比較成熟,工程設計參數(shù)也比較齊全。從我們對熱管技術的掌握情況來看,可供選擇的熱管類型包括管材和工質,是能夠滿足我們的設計要求的。
為保證電動機長期可靠的工作,熱管材料和工質的選擇以及制作工藝質量的檢測等方面,需要嚴格把關,不能留下質量隱患。
冷卻器容量的設計上,在考慮冷卻效果不低于原冷卻器的前提下,還要留有進一步擴展容量的空間,需要時可以靠增加熱管元件,方便地達到增大冷卻效果的目的。因此對熱管容量和結構尺寸的設計,應當對具體型號電動機有相對準確和具體的計算方案。
3 熱管式冷卻器
隨著熱管技術的發(fā)展,目前可供選擇的材料、工藝以及設計參數(shù)都比較完備。具體的設計和計算,詳見本課題研制報告,不在此重復。
熱管冷卻器采用鋁軋翅片管,其結構為分離式熱管結構,這樣比較容易布置換熱面。
采用分離式熱管結構便于布置電機循環(huán)氣流(熱氣流)和冷卻空氣(冷氣流)的流道,也減少了穿過隔板的管子根數(shù),對密封有利。
此外,熱管冷卻器設計為冷、熱氣流完全逆流換熱,可以減少使用熱管的數(shù)量。
在熱管質量保證方面,熱管工質的選用要保證長壽命和安全性,選用氨作為經(jīng)過長期考驗的工質,氨和鋁可以長期相容,工作的溫度范圍也適合作空氣冷卻器使用,而且它的熱性能也非常好。
4 試驗電動機的選擇和安裝試驗
根據(jù)良鄉(xiāng)電力修造廠正常的生產(chǎn)進度,選擇了三臺不同型號的高壓電動機進行了熱管式冷卻器的設計和計算,分別是YMKQ600-6型650kW6kV高壓電動機、YMK600-6-10型630kW10kV高壓電動機和YMKQ500-6型450kW6kV高壓電動機,分別屬于三家不同的用戶,被拖動設備全部是磨煤機。
我們在經(jīng)過詳細論證和計算以后,在三臺電動機上分別安裝了熱管式冷卻器取代原設計的列管式冷卻器。
三臺電動機中第一臺電機因某些客觀原因沒有進行型式試驗,但隨訪用戶反映電動機運行情況良好,未見異常。后兩臺電動機專門取同樣型號,僅冷卻器是傳統(tǒng)的列管式冷卻器,分別在北京重型電機廠進行包括性能考核在內的型式試驗。4臺電動機的對比性試驗結果顯示電動機溫升有所降低,但不是十分明顯,這是因為熱管設計時為控制試驗成本,取用的熱管容量與原冷卻器容量比較接近,在實際安裝空間上留有一定的擴展裕度,如果需要,完全可以再增大熱管容量,使溫度降得更多一些。
實際運行和性能考核試驗結果表明,我們在高壓電動機上安裝熱管式冷卻器技術改造項目是成功的。
5 熱管冷卻器在電動機冷卻技術上的應用前景
熱管式冷卻器與傳統(tǒng)的列管式空-空型或水-空型冷卻器相比較,因換熱原理不同,其優(yōu)點是顯而易見的。首先是換熱效率高,其次是相應的冷卻器重量輕,造價低,同時還不存在管道堵塞問題,使維護工作量減少,由于不用水,也就不存在漏水引起的電動機故障問題,對節(jié)約水資源也大為有益。熱管式冷卻器首次在高壓電動機上的成功應用顯示應用前景十分可觀。
1)在大中型高壓電動機上更換傳統(tǒng)的列管式空-空型冷卻器,可以改善冷卻效果,延長電動機的使用壽命,并減少了冷卻系統(tǒng)故障,從而提高了電動機的運行可靠性。
2)在大中型高壓電機上更換傳統(tǒng)的水-空型冷卻器,可以節(jié)約大量的水資源,在我國北方缺水地區(qū)具有重要的經(jīng)濟價值和社會效益。
3)若在大型發(fā)電機上更換傳統(tǒng)的水-空型氣體(氫氣或空氣)冷卻器,既達到降低發(fā)電機溫升、提高出力能力的重要目的,還可以節(jié)約大量的水資源。
4)我們這次只開發(fā)了空-空型熱管式冷卻器,今后若開發(fā)水-空型熱管式冷卻器,只需將熱管的冷端通水冷卻即可,這種熱管式冷卻器熱端置于電機頂部,與電機內部熱空氣進行換熱,而把熱管冷端或置于電機頂上最上部,或置于電機側面,防止漏水引起電機故障,進一步的研究有待于將來繼續(xù)進行。
5)發(fā)電機的冷卻器,無論是空氣冷卻器(如大多數(shù)水輪發(fā)電機和抽水蓄能發(fā)電-電動機、全空冷的汽輪發(fā)電機)還是氫氣冷卻器(如采用氫氣冷卻的大多數(shù)大型汽輪發(fā)電機),其基本工作原理都與電動機的冷卻器一樣,盡管冷卻器的內部結構有許多型式,但總體上說仍屬于傳統(tǒng)的列管式冷卻器進行熱交換范疇,我們在電動機上的成功經(jīng)驗,為下一步進行發(fā)電機冷卻器的改造打下了很好的基礎。發(fā)電機冷卻器的改造預期應能取得類似電動機的效果,如降低電機內部溫升、減少冷卻器故障幾率、減少檢修工作量、提高設備可靠性等等,其經(jīng)濟效益將極為可觀。
6 應用及效益分析
高壓電動機熱管式冷卻器的應用單位主要是各發(fā)電廠以及其它工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)電動機檢修部門和電動機制造廠。由于此類電動機數(shù)量很多,并且在各種工業(yè)生產(chǎn)部門都屬于重點動力設備,所以項目的應用對象非常廣泛,應用前景廣闊,具有很大的經(jīng)濟效益和社會效益。
由于熱管式冷卻器比傳統(tǒng)的列管式冷卻器換熱效率高,并且冷卻器重量較輕,造價較低,同時還不存在管道堵塞問題,使維護工作量減少,由于不用水,也就不存在漏水引起的電動機故障問題,對節(jié)約水資源也大為有益,因此熱管式冷卻器在高壓電動機上應用的經(jīng)濟效益十分可觀。
1)在電廠大中型高壓電動機上更換傳統(tǒng)的列管式冷卻器,可以改善運行條件和提高發(fā)電機組設備的可靠性,為電廠持續(xù)安全發(fā)電帶來良好的經(jīng)濟效益,通常減少一次發(fā)電設備非正常停運事故,避免的直接經(jīng)濟損失以數(shù)百萬元計算,間接經(jīng)濟損失更加巨大。
2)在大中型高壓電機上更換傳統(tǒng)的水-空型冷卻器,可以節(jié)約大量的水資源,在我國北方缺水地區(qū)具有重要的經(jīng)濟價值和社會效益。資料顯示,單臺電動機節(jié)水可達38萬噸/年[1>。
3)若在大型發(fā)電機上應用熱管式冷卻器,既可以達到降低發(fā)電機溫升、提高發(fā)電機可靠性的重要目的,還可以節(jié)約大量的水資源,其經(jīng)濟效益將極為可觀。
全國僅各發(fā)電廠(暫不考慮其它工業(yè)部門)在運的帶舊式冷卻器的高壓電動機數(shù)量為數(shù)千臺,做舊電動機改造的應用前景就非常廣闊,同時每年電力部門新投產(chǎn)的高壓電動機有數(shù)百臺,采用此技術按保守計算,每年改裝或新生產(chǎn)合計不少于500臺,每臺冷卻器產(chǎn)值按1.5萬元至2萬元計算,利潤按20%計算,則每年總的產(chǎn)值達到1千萬元,利潤超過200萬元。
由于高壓電動機數(shù)量巨大,并且在各種生產(chǎn)部門都屬于重點動力設備,其冷卻器改造項目可以帶來改善設備運行條件、增長設備使用壽命和提高設備運行可靠性指標,以及節(jié)約工業(yè)用水等好處,雖然每臺電動機的改造經(jīng)濟效益相對還是有限的,但從整個部門、整個地區(qū),甚至全國范圍來看,其創(chuàng)造的經(jīng)濟效益和社會效益就極其可觀了。另外,若進一步開發(fā)成功發(fā)電機冷卻器上的應用技術,那么在單臺發(fā)電機上產(chǎn)生的經(jīng)濟效益就將更為可觀。
7 結論
熱管式冷卻器取代傳統(tǒng)的列管式冷卻器,在高壓電動機上應用,可以給電動機運行性能和檢修維護帶來明顯的好處。
首先設計適當?shù)臒峁苁嚼鋮s器可以降低電動機的溫升,改善運行狀態(tài),提高運行性能,其次是減少了冷卻器的維護工作量,并且基本上避免了向電動機內漏水的可能性,從而明顯地提高了電動機的運行可靠性,這對保證發(fā)電廠發(fā)電設備安全穩(wěn)定運行,無疑具有重要的實際意義和廣闊的工業(yè)應用前景,具有明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。
熱管式冷卻器在高壓電動機上的應用,主要技術難點是熱管型式、材料、工藝、尺寸等設計參數(shù)的計算和選擇,以及在實際施工改裝方面,要求在原有電機列管式冷卻器的空間上進行改裝,冷卻效果原則上應優(yōu)于原冷卻器,同時還要考慮控制生產(chǎn)成本等因素,在初步探索性研究的熱管容量設計方面,已經(jīng)留有一定的裕度。
針對三臺不同容量的高壓電動機的空-空型熱管式冷卻器的設計和安裝是成功的。如果還需要再提高冷卻器冷卻效果,只需再增加幾只熱管就可以解決。
根據(jù)空-空型熱管式冷卻器的研制開發(fā)成功經(jīng)驗,我們確信完全可以進一步開發(fā)電動機水-空型熱管式冷卻器和汽輪發(fā)電機 用的水-空型熱管式氣體(氫氣或空氣)冷卻器,擴大熱管式冷卻器在電廠電機設備的應用范圍。
證書名稱應該叫《防爆電氣設備安裝、修理資格證書》由全國防爆電氣設備標準化委員會和國家防爆電器質量監(jiān)督檢測總局聯(lián)合頒發(fā)
李工您好! 耗電量公式如下: 度(kW*h)=220kW*1h=220度公式就是這么簡單的,但是您要注意,這是在電機滿負荷運行1小時的耗電量。電機在實際運行中是不會一直出額定功率的。所以,按照...
各種電動機中應用最廣的是交流異步電動機(又稱感應電動機 )。它使用方便、運行可靠、價格低廉、結構牢固,但功率因數(shù)較低,調速也較困難。大容量低轉速的動力機常用同步電動機 (見同步電機)。同步電動機不但功率因數(shù)高,而且其轉速與負載大小無關,只決定于電網(wǎng)頻率。工作較穩(wěn)定。在要求寬范圍調速的場合多用直流電動機。但它有換向器,結構復雜,價格昂貴,維護困難,不適于惡劣環(huán)境。20世紀70年代以后,隨著電力電子技術的發(fā)展,交流電動機的調速技術漸趨成熟,設備價格日益降低,已開始得到應用 。電動機在規(guī)定工作制式(連續(xù)式、短時運行制、斷續(xù)周期運行制)下所能承擔而不至引起電機過熱的最大輸出機械功率稱為它的額定功率,使用時需注意銘牌上的規(guī)定。電動機運行時需注意使其負載的特性與電機的特性相匹配,避免出現(xiàn)飛車或停轉。電動機能提供的功率范圍很大,從毫瓦級到萬千瓦級。 電動機的使用和控制非常方便,具有自起動、加速、制動、反轉、掣住等能力,能滿足各種運行要求;電動機的工作效率較高,又沒有煙塵、氣味,不污染環(huán)境,噪聲也較小。由于它的一系列優(yōu)點,所以在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、國防、商業(yè)及家用電器、醫(yī)療電器設備等各方面廣泛應用。一般電動機調速時其輸出功率會隨轉速而變化。
從市場情況看,高壓電機調速技術可分為如下幾種:
液力耦合器
在電機軸和負載軸之間加入葉輪,調節(jié)葉輪之間液體(一般為油)的壓力,達到調節(jié)負載轉速的目的。這種調速方法實質上是轉差功率消耗型的做法,其主要缺點是隨著轉速下降效率越來越低、需要斷開電機與負載進行安裝、維護工作量大,過一段時間就需要對軸封、軸承等部件進行更換,現(xiàn)場一般較臟,顯得設備檔次低,屬淘汰技術。
早期對調速技術比較感興趣的廠家,或者是因為當初沒有高壓調速技術可以選擇,或者是考慮到成本的因素,對液力耦合器有一些應用。如自來水公司的水泵、電廠的鍋爐給水泵和引風機、煉鋼廠的除塵風機等。如今,一些老的設備在改造中已經(jīng)逐漸被高壓變頻替換掉。
高低高型變頻器
變頻器為低壓變頻器,采用輸入降壓變壓器和輸出升壓變壓器實現(xiàn)與高壓電網(wǎng)和電機的接口,這是當時高壓變頻技術未成熟時的一種過渡技術。
由于低壓變頻器電壓低,電流卻不可能無限制的上升,限制了這種變頻器的容量。由于輸出變壓器的存在,使系統(tǒng)的效率降低,占地面積增大;另外,輸出變壓器在低頻時磁耦合能力減弱,使變頻器在啟動時帶載能力減弱。對電網(wǎng)的諧波大,如果采用12脈沖整流可以減少諧波,但是滿足不了對諧波的嚴格要求;輸出變壓器在升壓的同時,對變頻器產(chǎn)生dv/dt也同等放大,必須加裝濾波器才能適用于普通電機,否則會產(chǎn)生電暈放電、絕緣損壞的情況。如果采用特殊的變頻電機可以避免這種情況,但是就不如采用高低型的變頻器了。
高低型變頻器
變頻器為低壓變頻器,輸入側采用變壓器將高壓變?yōu)榈蛪?,將高壓電機換掉,采用特殊的低壓電機,電機的電壓水平多種多樣,沒有統(tǒng)一標準。
這種做法由于采用低壓變頻器,容量也比較小,對電網(wǎng)側的諧波較大,可以采用12脈沖整流減少諧波,但是滿足不了對諧波的嚴格要求。在變頻器出現(xiàn)故障時,電機不能投入到工頻電網(wǎng)運行,在有些不能停機的場合應用會有問題。另外,電機和電纜都要更換,工程量比較大。
串級調速變頻器
將異步電機部分轉子能量回饋至電網(wǎng),從而改變轉子滑差實現(xiàn)調速,這種調速方式采用可控硅技術,需要使用繞線式異步電動機,而如今工業(yè)現(xiàn)場幾乎都采用鼠籠式異步電動機,更換電機非常麻煩。這種調速方式的調速范圍一般在70%-95%左右,調速范圍窄??煽毓杓夹g容易造成對電網(wǎng)的諧波污染;隨著轉速的降低,電網(wǎng)側功率因數(shù)也變低,需要采取措施補償。其優(yōu)點是變頻部分容量較小,比其他高壓交流變頻調速技術成本稍低。
這種調速方式有一種變化形式,即內反饋調速系統(tǒng),省卻了逆變部分的變壓器,將反饋繞組直接做在定子繞組里,這種做法要更換電機,其他方面的性能與串級調速接近。
自上世紀八、九十年代以來,絕緣材料制造與 應用領域關于納米電介質的研究非?;钴S,一些性 能優(yōu)異的納米復合材料于上世紀九十年代初在歐 美國家相繼問世,如耐電暈聚酰亞胺薄膜、耐電暈 漆包線、納米復合交聯(lián)聚乙烯高壓電纜等。這些納 米復合材料在耐電暈、耐局部放電等方面性能卓 越,比傳統(tǒng)材料性能高出了幾十倍甚至上百倍,問 世后便很快分別在變頻電機、高壓電纜等領域獲得 了應用。
采用納米粒子對主絕緣材料進行增強改性是高壓電機主絕緣的重要發(fā)展趨勢之一,有些國外公司關于納米復合主絕緣的研究已完成線棒試驗并已進入樣機試制階段,而我國的相關研究才剛剛起步,且投入的人力物力還很欠缺。我們不應習慣于等到國外新產(chǎn)品問世后再來仿制或引進,這樣是不能趕上國外先進水平的,例如耐電暈聚酰亞胺薄膜、耐電暈漆包線漆等產(chǎn)品,我們仿制了十多年也沒有達到國外先進公司產(chǎn)品的水平就是典型的例子。原因除了工裝設備差等因素外,有些關鍵技術是很難仿制的,比如納米分散技術、粉體表面改性技術等。由于商業(yè)和技術壁壘等方面的原因,預計短期內國外不會公開或轉讓這些關鍵技術,我們需要通過自主研究才有可能掌握有關核心技術,縮小與國外技術的差距 。
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評分: 4.7
編號: DY-GY-08-CF-0801 X-XX 高壓交流電動機試驗報告 設備名稱 #1 引風機 1.設備參數(shù) 設備型號 YPT 450-6W 額定功率 (kW) 500 額定電壓 1000 額定電流( A) 37.0 接線方式 Y 額定轉速( r/min ) 993 出廠日期 2016.11 產(chǎn)品編號 16J-0259-01 制 造 廠 佳木斯電機有限公司 2.試驗依據(jù) GB 50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準 3.繞組的絕緣電阻和吸收比 相別 A、B、C-地 A B C 轉子繞組 絕 緣 電 阻(M ) 15S 2770 / / / / 60S 3950 / / / / 吸收比 1.43 / / / / 試驗環(huán)境 環(huán)境溫度: 36 ℃,濕度: 40% 試驗設備 FLUKE1550C電動兆歐表 試驗人員 試驗日期 年 月 日 4.繞組直流電阻
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評分: 4.5
5.1 大修前的準備工作 5.1.1 大修前應檢查電動機的振動、電流及溫度、軸承聲音等,根據(jù)檢查情 況和預防性試驗記錄及檢修記錄編制大修項目及檢修計劃。 5.1.2 組織檢修人員學習檢修工藝規(guī)程及措施和有關注意事項,并進行技術 交底,明確分工。 5.1.3 按照大修項目準備檢修時必須的工器具、材料及檢修記錄,對起吊工 具認真進行檢查,必要時做拉力試驗。 5.1.4 按《電業(yè)安全工作規(guī)程》辦理工作票手續(xù),做好現(xiàn)場安全措施,并進 行安全交底。 5.2 電動機的解體 5.2.1 電動機的解體, 應根據(jù)各電動機的具體結構和現(xiàn)場檢修條件正確實施并 保證安全,起吊大型電動機一般應有起重工配合 5.2.2 大型電動機解體常規(guī)步驟 5.2.2.1 拆開電纜頭,將電纜頭三相短路接地,并支撐保護好。 5.2.2.2 拆卸電動機地腳螺絲、對輪螺絲、外殼接地線及冷卻裝置等。 5.2.2.3 拆卸對輪 . 5.2
內容介紹
本書從實用出發(fā),主要介紹國產(chǎn)高壓交流三相異步及同步電動機的故障現(xiàn)象與類別、故障原因、故障診斷及查找方法,高壓電動機改壓、改極、改頻等改裝與計算,高壓電動機安裝、維護,高壓電動機修理質量及修后試驗等內容。
2100433B
2019年5月10日,《高壓電動機軟起動裝置應用導則》發(fā)布。
2019年12月1日,《高壓電動機軟起動裝置應用導則》實施。
高壓電動機銅籠型轉子繞組修理
前言:銅籠轉子導條的焊接通常是采用手工操作的氧-乙炔焰釬焊方式進行。設備條件具備時,最好是采用中頻焊接裝置進行釬焊,質量較好。銅基釬焊料的熔劑主要是硼砂,硼酸,銀釬焊料的熔劑是含氟硼酸鉀,銅磷釬焊料不需熔劑。由于銅磷和銀磷釬焊料的焊縫較脆,所以對于運行在振動環(huán)境和帶有沖擊負載較重的電機,還是用35%銀釬焊料為宜
1、籠條與端環(huán)焊接處局部開焊的修理
這類故障常發(fā)生在負載較重或帶有沖擊性負載的情況下,尤其焊縫是磷銅釬焊行焊接工藝不當?shù)膱龊?。補焊前,要全面檢查焊縫質量。以防漏焊。修理實踐表明,簡單補焊效果不好,為此要采取下面施焊工藝。
施焊前,應對焊接處進行清理工作。首先應清障故障處舊焊瘤和氧化皮,然后用酸洗法去除舊焊縫的油污,用30%硫酸溶液清洗,并在焊縫周圍用尖鑿剔出坡口,只有徹底清理干凈后才能施焊。如果不經(jīng)上述處理,簡單補焊時。由于殘存污垢和氧化皮的影響,不能保證焊縫填充完善,影響焊接質量。常因焊接處接觸不良而造成焊縫發(fā)熱及導條開焊。
最好選用45%銀釬焊料(料303),它的熔點低,可避免在焊接時因高熱產(chǎn)生內應力和降低焊縫與母材的機械強度。
開始加熱端環(huán)時,需采用數(shù)把焊炬同時加熱端環(huán)(視電機容量大小而定,2000kW電機,采用4把即可),要求加熱均勻。當溫度達400℃左右時,再改用一把焊炬集中加熱施焊處。要求中性火焰,在焊縫處涂上熔劑,當焊縫溫度達到800℃左右時,將銀釬料觸及焊縫處,潤濕并填滿焊縫,形成釬縫,使釬料與端環(huán)相互擴散,并牢固地結合在一起。
2、少量籠條斷裂故障的修理
銅籠導條截面積形狀通帶是圓形的,并且斷裂點總是在端環(huán)與籠條的焊接附近。檢修這種斷裂故障時,應先加熱斷裂籠條的較長段的籠條與端環(huán)焊橫部位,并趁熱用鐵錘打出這段較長的籠條,然后再加熱短段的籠條與端環(huán)焊接的部位,也趁熱將此短段籠條打出。
對于直線部分有凸起的圓形籠條,為了抽出籠條的斷裂部分,應先銑去籠條與端環(huán)焊接孔上部的銅料,然后加熱端環(huán)焊縫,并用大錘打出籠條。再加熱另一端的端環(huán)焊縫,也用同樣方法將籠條的短段部分打出來。
打出籠條后,要清理槽內雜物,并選用與舊籠條材質和幾何尺寸相同的新籠條(或將舊籠條補焊修復使用),經(jīng)調直、酸洗除油污等工序,再插入槽內,整理后進行焊接,焊接工藝同上述。
3、大量籠條斷裂的修理
修理這類故障通常是采取下面兩種辦法完成。一是利用原有的端環(huán)和部分完整的籠條,更新一部分新籠條;另一種辦法是全部換新的。不論采取哪種辦法都需將端環(huán)和籠條由轉子上拆卸下來,為此,要事先做好記錄,然后架設好扒端環(huán)的專用工具。用數(shù)把焊炬同時加熱某一端的端環(huán),要均勻擺動焊炬,使熱量分布均勻。將全部焊縫熔化后,搬動千斤頂將端環(huán)趁熱扒下。按上述相同的方法再將另一端的端環(huán)扒下來。清理籠條端頭的焊渣,最后抽出全部籠條。
如果用舊端環(huán)和籠條時,需進行詳細檢查。對于端環(huán),要仔細校驗形狀、尺寸公差,因為加熱扒端環(huán)時,已使端環(huán)受熱變形。同時要測量端環(huán)內孔配合面的幾何尺寸和橢圓度以及測量與端環(huán)配合的轉子支架外徑和橢圓度。根據(jù)實測結果再檢查端環(huán)的配合公差尺寸是否符合要求,因為經(jīng)多年運轉的電機,端環(huán)內孔與轉子支架配合面因磨損而松動,修理時如不徹底解決實際公差配合問題,或簡單按制造廠圖紙施工,修復后由于實際配合精度不夠,電機仍會產(chǎn)生斷籠故障。
被磨損的端環(huán)內孔需用銅料補焊。補焊后在車床上進行粗加工,然后重新校正端環(huán)內孔尺寸和形狀。再按轉子支架實際尺寸選擇公差配合,再進行精加工。精加工后,清理焊接孔毛刺,經(jīng)酸洗去污,備用。
補焊斷裂的籠條時,要將焊接部位車出坡口。補焊后清理焊瘤并調直,兩端部位經(jīng)酸洗去油污,保存好備用。
準備好籠條和端環(huán),并經(jīng)檢查合格后,便可著手進行插條工作。檢查槽內清潔程度,要清理干凈,用大錘墊上軟金屬將籠條打入槽內。要檢查籠條在槽內松緊程度,使籠條伸出鐵心的兩端長度相等
如果籠條在槽內松動,可以更換直徑合適的籠條,也可以在松動的槽內澆灌環(huán)氧樹脂膠固定或用扁鑿或尖鑿沖擊銅條使脹大面積,使其擠壓鐵槽兩側固定籠條,
籠條經(jīng)檢查和處理后,便可按原始記錄套入兩端的端環(huán)。要求籠條在端環(huán)孔內的間障為0.l~0.2mm,并且間隙要均勻。如果間隙不灼,需用手錘輕敲籠條伸出端,使籠條在端環(huán)孔內配合間隙均勻為止。全部套裝完畢后,便可進行焊接工作(關于焊接工藝后面敘述)。
4、籠條和端環(huán)全部更新的修理工藝(以雙鼠籠轉子修理為例)
(1)工具和材料準備要準備好氧-乙炔焊炬,乙炔和氧氣、焊條、焊藥(硼砂或無水硼砂)、轉子支架、木錘或銅錘,大錘,細銼刀、毛刷、銅刷、砂布,抹布及其它勞動保護用品等。
(2)施焊前檢查工作首先檢查新制的籠條和端環(huán)是否符合要求?;\條直徑、長度、材質以及加工精度應符合圖紙技術要求。籠條直徑與鐵槽配合的松緊程度要適當。根據(jù)修理經(jīng)驗,用大錘將籠條打入槽內時,每打一錘,籠條應走入50—100mm左右,表明松緊程度合適,并且應順利地由一端打入到另一端,一直插入槽內合適位置為止。在籠條的長度上要求平直,籠條全長的彎曲度公差不大于0.5mm。對于不平直的籠條,雖然打入槽內時有一定緊度,但經(jīng)運行一段時間后,由于受高溫和各種電磁力作用下很快就松動。
要檢查端環(huán)材質。幾何尺寸,內孔配合公差,應符合圖紙技術要求。端環(huán)內孔尺寸公差應由轉子支架實測尺寸的平均值來確定,
還要檢查籠條與端環(huán)孔的配合間隙,一般要求在0.1~0.2mm之間,不可超差,否則影響焊接質量。對于鉆孔的毛刺,應用細銼刀,砂布修理好。
要檢查轉子鐵心狀況,各槽尺寸應一致,可用新制籠條逐槽插入檢查,同時要消除鐵心通風溝附近和鐵心兩端的扇張現(xiàn)象。徹底清理槽內雜物。
為了保證焊接質量,對于檢查合格的籠條和端環(huán),在焊接前要經(jīng)酸洗,清除表面污垢和氧化皮。采用氧—乙炔焰烘烤油漬,方法雖簡單,但不如酸洗徹底,由于烘烤后殘存灰炭合影響焊接質量。
(3)新制銅件酸洗方法新制籠條和端環(huán)(合在一起簡稱銅件)經(jīng)檢查合格后,為保證焊接質量,還要清除表面油污和氧化皮等雜質,為此需進行酸洗工作。
酸冼液是30%的硫酸水溶液。配制時要注意,只許將硫酸倒入水中稀釋,不可將水倒入酸中,以防飛濺傷人。
為了進行酸冼工作,要將配好的酸洗液倒入耐腐蝕的容器內,將銅件浸入酸洗液中,待銅件表面停止化學反應后(約20min),取出銅件再投入水中沖洗,然后再將銅件投入堿性溶液內進行中和(堿溶液采用濃度為10%左右的燒堿配制)。最后,再用清水沖洗干凈為止。
籠條只需酸洗兩端部。長度約150mm,端環(huán)要整體酸洗。輕酸洗后的銅件表面不得有殘余污物,表面應呈現(xiàn)光亮的銅質本色不得有殘余的酸堿痕跡和其它腐蝕物。經(jīng)酸洗檢查合格后的銅件,要保存好,別再沾污,最好立刻使用。
(4)裝內層籠條和內端環(huán)將轉子放穩(wěn)在轉子支架上,根據(jù)焊接縫的狀態(tài)選擇立焊還是臥焊方式。對于圓形雙籠轉子。一般選用立焊。首先在轉子圓周相隔120度角的三個位置上,插入內籠條各二根,并找正,然后把兩個內端環(huán)套在籠條上。以后就通過鋼端環(huán)的孔向轉子槽內插入其余籠條(可以從端環(huán)兩側同時插條)。插籠條時,允許用銅錘或墊軟金屬的鐵錘敲打籠條端頭。不得用鐵錘直接打擊籠條端頭,以防籠條端頭彼冷墩變粗,妨礙焊接質量。
籠條打入槽后,要檢查端環(huán)距離鐵心端面長度,要求兩端長度一致,端環(huán)平面與軸線垂直?;\條端頭表面與端環(huán)表面應在一個平面上,勿使端頭超出或陷入端環(huán)表面。檢查籠條與端環(huán)孔的間隙,否則要用手錘校正籠條端部使配合間隙均勻。
(5)焊接方法檢查銅條在端環(huán)孔內間隙是否正確,導條在槽內是否有松動現(xiàn)象,合格后才準許施焊。
將轉子立起,固定穩(wěn)妥。根據(jù)轉子大小選擇合適的焊炬規(guī)格。一股采用5號焊嘴,調節(jié)火焰為中性火焰。施焊時,先用2—4把焊炬同時均勻地預熱端環(huán),待溫度達到可焊溫度時(一般為800℃),改用一個焊炬進行焊接。焊接部位的加熱溫度不可太高。一般應控制在比焊條熔點高出50---100℃即可。加熱時,火燃盡可能不直接吹籠條頂部。
施焊方向選擇為自右向左進行為宜。加熱時,可撒一點無水硼砂,待溫度升至能使焊條熔化時,將焊條沾好硼砂放在接頭處,使其自然熔化流下,填滿縫隙及深坑。嚴禁從兩側向接頭熔化焊條,這樣做會造成假焊。
施焊過程中,為了減少端環(huán)產(chǎn)生過大殘余變形,要采取分段交叉焊接法。每段連續(xù)焊接不多于5個接頭,然后再對面焊,對于直徑較大的轉子,為了提高焊接速度,可采用兩只焊炬從直徑兩端同向施焊。焊后要嚴格檢查焊接質量。檢查焊肉是否填滿焊縫和焊坑,勿使焊肉缺少或高出過多,檢查端環(huán)兩面不應有缺焊現(xiàn)象,檢查合格后,翻轉子,焊另一端,方法同上述。內端環(huán)全部焊妥和檢查合格后,要清理焊接時流出的焊料和剩余的焊劑。然后可以插外層籠條和安裝外端環(huán)。其焊接操作方法同內籠,但焊劑的選擇要根據(jù)籠條材質。一般說,上籠條是黃銅時,要采用無水硼砂,下籠條是紫銅時,應采用硼砂,如果上籠是鋁青銅時,應采用氟硼酸。
全部焊后,再全面檢查一次焊接質量。最后根據(jù)電機轉速高低做好轉子靜、動平衡試驗。通常電機轉速在1000r/min及以下者,只做靜平衡,大于1000r/min者,需做動平衡試驗。