选矿设备流程-详解

选矿流程
科普中国 | 本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核
审阅专家 石季英
选矿流程,是表示矿石连续加工的工艺过程。选矿是一个连续的生产过程,由一系列连续的作业所组成。
中文名
选矿流程
外文名
mineral processing flowsheet
分类
作业组配和作业程序
主要作业
碎石厂和冶金辅助原料破碎厂
步骤
准备、选别、产品处理
快速
导航
选别作业产品处理作业流程图
准备作业
该作业包括破碎和筛分、磨矿和分级。其目的主要是使有用矿物与脉石矿物,有用矿物与有用矿物相互分开,达到单体分离,为分选作业做准备。有时这种准备作业是将物料分成若干适宜的粒级,为分选作业做准备。
1、 矿石的破碎
从矿山开采出来的矿石块度都很大。露天开采出来的矿块最大尺寸为 1000mm~1500mm,井下开采出来的矿块最大尺寸为300mm~600mm块度这样大的矿石不能直接进行分选,因为,其中的有用矿物与有用矿物、有用矿物与脉石矿物紧密共生。为了使它们相互分开,即达到单体分离,矿石送到选厂后,首先将矿石破碎到一定粒度,然后再送入磨矿机磨碎。
选矿厂所采用的破碎机的种类,主要取决于矿石性质、选矿厂的生产能力和破碎产物的粒度等等。矿石的粗碎作业一般采用颚式破碎机或旋回破碎机。中碎和细碎多使用标准型和短头型圆锥破碎机,在少数情况下,也有使用对辊破碎机破碎。处理松软矿石(如粘土矿或煤矿),一般采用具有冲击作用的破碎机(如反击式破碎机和锤碎机)破碎。
2、矿石的筛分
松散物料通过筛子分成不同粒级的过程,称为筛分 在选矿厂内,筛分多数是与破碎作业相结合。在矿石进入某段破碎机之前,预先分出粒度已经符合要求的合格产物 这种筛分称为预先筛分。它既能防止矿石的过粉碎,又可 高破碎机的生产率。当矿石含水分高和粉矿较多时,还可以避免破碎机的堵塞。当矿石经过破碎机被破碎之后,应用筛分检查破碎产物的粒度,使不合格的过大块矿粒再返回破碎作业,再次进行破碎,这种筛分称为检查筛分。它可以充分发挥破碎机的能力。
3、磨矿
磨矿是矿石破碎过程的继续,其目的是使矿石中各种有用矿物颗粒全部或大部分达到单体分离,以便进行选别,并使其粒度符合选别作业的要求。
磨矿作业通常是在一个圆筒形的磨矿机中进行的,筒体内一般装有研磨介质,如钢球、钢棒或砾石等等。装钢球(或铁球)的磨矿机为球磨机;装钢棒的为棒磨机;装砾石的为砾磨机。若磨矿机内不装其它介质,只利用矿石自己研磨,则称为无介质磨矿机或称自磨机;自磨机中再加入适量钢球就构成所谓半自磨机。磨机的规格,都以筒体的直径乘以长度表示。
磨矿作业以湿式磨矿为主,而且一般与机械分级机组成闭路循环;但对于缺水 地区和某些忌水工艺过程(如水泥厂、石棉厂生产过程或某些干法选矿过程),也有采用干式磨矿的。无论用哪种类型磨矿机进行研磨,在磨矿过程中,它们的作用原理基本上是一致的。都是利用介质(或矿石本身)对被磨物料进行冲击和研磨。
4、分级
在介质(气或空气)中,物料按其沉降速度的不同分成若干粒度级别的过程称为分级。分级与筛分的目的相同,都在于将矿粒群分成不同的粒度级别,但它们的工作原理及产品的粒度特性不同。筛分是严格地按几何粒度(筛孔尺寸)分离的;而分级则是按它们在介质中不同的沉降速度分离的。
在磨矿作业中,通常采用分级作业与之配合,以便把粒度合格的物料及时分出,既可避免产品过磨,又能提高磨矿效率。选矿厂磨矿作业中使用的分级设备有机械分级机和水力旋流器。选矿厂应用最多的机械分级机是螺旋分级机,至于耙式分级机、浮槽分级机等,已渐趋淘汰。在钨、锡重选厂,为减少磨矿过程的过粉碎现,常采用筛子与棒磨机构成闭路。细筛与磨矿作业配合应用,近来也得到了充分的重视。这里只介绍与磨矿作业配合使用得最多的螺旋分级机和水力旋流器。有关水力分级的内容将在重选法一章中叙述。[1]
选别作业
这是选矿过程的关键作业(或称主要作业)。它根据矿物的不同性质,采用不同的选矿方法,如浮选法、重选法或磁选法等等。
1、重力选矿
重力选矿简称重选。它是根据矿物比重不同及其在介质中具有不同的沉降速度来进行分离矿物的一种选矿方法。
在重选过程中,用作分选介质的有水、空气、重液和悬浮液。重液是比重大于水的液体,悬浮液是由水和悬浮于其中的固体颗粒组成的两相液体。重选过程都是在介质中进行的。
从物理学得知:在真空中性质不同(比重、体积、形状等)的物体,它们的运动状态(运动的方向、速度、加速度等)完全相同,因此,不可能依据重力的作用使它们彼此分开。然而,在介质中则完全不同,由于介质对运动的物体产生浮力和阻力,性质不同的物体的运动状态将出现差别。为此,可以把它们彼此分离。[2]
2、浮选
浮选是利用矿物表面物理化学性质的不同来分选矿物的选矿方法。
现代工业广泛应用泡沫浮选法,其特点是:矿粒选择地附着于矿浆中的空气泡上,升随之上浮到矿浆表面,达到有用矿物和脉石矿物或有用矿物之间的分离。
浮选过程一般包括下列作业:
(1)矿石细磨,使有用矿物达到解离。这一作业通常由磨矿机配合分级机完成。
(2)调整矿浆浓度,适合浮选要求。在多数情况下,浮选前分级溢流浓度符合浮选要求,故该作业可省略。
(3)浮选矿浆加药处理。该作业一般在搅拌槽中进行。充气浮选和矿化泡沫的分离。在浮选机中进行。
(4)矿浆经加药处理后的第一次浮选作业通常称粗选。
在粗选所得矿化泡沫中,虽然富集了大量有用矿物,但经常还混杂有脉石矿物及其它杂质,通常还要对这种粗选矿化泡沫进行一次或多次再选,这种粗选泡沫进行再选的作业称精选。最后一次精选作业所得的泡沫产品叫精矿。在粗选作业排出的矿浆中,往往还残留有一定量的有用矿物,需要进行再选回收,这种再选作业称为扫选。精选作业排出的矿浆和扫选产品处理作业。
主要包括精矿脱水和尾矿处理。精矿脱水通常由浓缩、过滤、干燥(有时需要)三个阶段组成。尾矿处理通常包括尾矿贮存和尾矿水处理。
作业获得的泡沫产品通常称为中矿。中矿通常返回前面某一浮选作业再选,在特殊情况下,也可单独浮选。粗选一般为一次,精选和扫选可以有多次作业。最后一次扫选作业排出的矿浆称为尾矿。
一般浮选是将有用矿物浮入泡沫产物中,将脉石矿物留在矿浆中 ,这样的浮选过程称正浮选。反之,浮起的是脉石矿物的浮选过程称反浮选。
3、磁选
磁选是在不均匀磁场中,利用矿物之间磁性的差异使不同矿物实现分离的一种选矿方法。磁选法是分选黑色金属矿石,特别是磁铁矿石和锰矿石的主要方法;磁选法在有色和稀有金属矿石选矿中应用也相当广泛。并在非金属矿物原料的选矿、冶金产品的处理等等,磁选法也得到了应用。随着高梯度磁选、磁流体选矿、超导强磁选等的发展,磁选法的应用已扩大到化工、医药、环保等领域中。
4、电选
电选是在高压电场中利用矿物的电性差异使矿物分离的一种选矿方法。它是细粒矿物重要选矿方法之一。电选有着广泛的用途,电选可用于:有色、黑色、稀有金属矿石的精选;非金属矿石和粉煤的分选;陶瓷、玻璃原料和建筑材料的提纯;工厂废料的回收;谷物、种子、食品的精选;矿石和其它物料的分级和除尘等。
5、化学选矿
随着现代工业的迅速发展,人类对自然矿产资源的需求量日益增加,而地壳中的富矿、易选矿的储量则因长期开发利用而日趋减少。大地向人类提供的矿石,其品位日贫,粒度日细,成分日杂。很多难选矿石,采用常规的机械选矿法,无法解决,而采用化学选矿或化学选矿与机械选矿联合方法进行处理,能有效地、合理地提取其中的有价成分,并获得较高的经济效益。
化学选矿法(又称矿物原料化学处理)是基于矿物和矿物组分的化学性质(如热稳定性、氧化还原性、溶解性、离子半径差异络合性、水化性和荷电性等)的差异,利用化学方法改变矿物组成而使其有用组分富集的矿物加工过程。它是处理和综合利用某些贫、细、杂难选矿物和选冶过程中,某些难处理中间产品的有效方法之一,也是使未利用资源的资源化和解决三废(废水、废渣、废气)处理,变废为宝及保护环境的重要方法之一。在处理对象和目的方面,它和机械选矿方法相同,都是处理原矿和使组分富集及综合利用矿物资源。
但其应用范围较机械选矿宽,除原矿外,还可处理某些中间产品,机械选矿的尾矿以及可以从三废中回收有用组分。而在方法原理和产品形态方面则与机械选矿法不同,机械选矿法是仅利用矿物的物理性质或物理化学性质的差异而不改变矿物组成的分选过程。而化学选矿是利用矿物及其组分的化学性质的差异而改变矿物组成的分选过程。前者是得到矿物精矿,后者是得到化学精矿。
在一般情况下,二种精矿皆需送冶炼处理才能得到金属。化学选矿法在原理上与处理矿物精矿的经典冶金(水冶和火冶)有许多相似之处,都是利用化学、物理化学和化工的基本原理解决矿物加工中的有关工艺问题,但其处理对象、产品形态和具体工艺过程又有很大差异,化学选矿处理的原料中有用组分含量低,各组分共生关系密切,组成复杂,有害杂质含量高,一般只得到化学精矿,而冶炼处理的原料为矿物精矿,组成简单,得到的产品可供用户直接使用。
因此,化学选矿可看成是介于机械选矿和冶金处理的过渡性学科。[2]
产品处理作业
主要包括精矿脱水和尾矿处理。精矿脱水通常由浓缩、过滤、干燥(有时需要)三个阶段组成。尾矿处理通常包括尾矿贮存和尾矿水处理。
1、精矿脱水
除干式破碎、磨矿、空气分级、干式磁选、电选等作业外,大多数选分作业都是在水中进行的。
精矿含水量是衡量精矿质量的标准之一。湿法选矿得出的精矿含有大量的水分,这对精矿的直接使用或继续加工(如冶炼)都不合适。精矿中的水分还会给运输和装卸造成困难,并且增加运输费用。在水源缺乏的地区,更需回收选矿产品(精矿和尾矿)中的水返回再用(回水),以减少新鲜水的消耗量。
选矿过程中的某些中间产物,在进行下一步处理之前(如粗精矿再磨前,中矿再磨前以及粗精矿电选前等),都必须排除多余的水。
从选矿产品中除去水分的过程叫做脱水。脱水的主要方法有自然排水、浓缩、过滤和干燥。粗粒物料的脱水比较容易,一般采用自然排水法,即利用水自身的重力作用排泄出来。但是,细粒物料用自然排水的方法,不但脱水过程很缓慢,而且细粒或细泥物料将随水流失。因此,细粒物料的脱水就比较复杂,一般要分几个阶段来完成。
在一般情况下,脱水过程由浓缩、过滤和干燥三个作业组成。但对于具体的物料究竟采用什么样的脱水作业,决定于物料的性质(例如:粒度、磁性、比重以及矿浆粘性等)和对脱水产品水分的要求。例如磁选精矿的第一段脱水采用磁力脱水槽进行浓缩;重选精矿如果粒度较粗,大都不采用浓缩、过滤;浮选精矿一般都要进行浓缩和过滤,个别情况还要进行干燥。
2、尾矿处理
矿石经过选别之后,将有大量尾矿产生,处理贫矿石的大型选矿厂尾矿量就更多。
尾矿的概念是相对的,其中常还含有选矿技术水平暂不能回收的有用成分。浮选厂尾矿中经常含有大量药剂,有些甚至是剧毒物质。某些药剂对人体或对牲畜、农田极为有害。因此,为了综合利用国家资源及消除尾矿对环境的污染,选矿厂应当对所产尾矿有计划地处理和贮放。并且要加强对尾矿综合利用的研究,变废为宝,化害为利。尾矿处理通常包括三方面:尾矿的贮存;尾矿水的再用;尾矿水的净化。[3]
流程图
线流程图在中国使用最广泛。图中常以圆圈代表破碎、磨矿作业,作业名称标注在圆圈一侧;以双横线表示筛分、分级、分选及其他作业,作业名称及有关参数标注在横线上方及下方,有时还标上使用设备的名称、规格及选矿药荆添加点和用量。用罗马数字及阿拉伯数字分别标注作业和产物的顺序。
方框流程图在欧美国家使用较多,图中以方框表示作业,方框中注明作业名称或设备名称。所有产物用阿拉伯数字顺序编号。
形象流程图是用简明的选矿设备图形表示各个不同的作业,作业产物用阿拉伯数字顺序编号。
在选矿流程图中,将分选指标(品位、产率、回收率、产量和浓度等)标在相关产物和作业处,按图中的标注内容又可分选矿原则流程图、数量流程图、质量流程图、数一质重流程图和矿浆流程图;还有以矿物含量及回收率表达的工艺矿物质一数量流程图,是进行选矿流程结构分析的有用工具。


小萍 发布于  2022-3-16 19:34 

通风除尘设备包括-具体几种

通风除尘设备具体有几种
常见的通风除尘设备可以分为
喷咀反吹类:以高压风机或压气机出示反吹气旋,运用运动的喷咀进行反吹,使滤袋形变抖动并穿透滤料而除灰的布袋除尘设备(均为非分室构造)。

振动、反吹合用类:振动分析(含电磁振动或气动振动)和反吹二种除灰方法合用的布袋除尘设备(均为分室构造)。
脉冲喷吹类:以压缩气体为除灰动力,运用脉冲喷吹单位的瞬间内释放压缩气体,诱导多倍的二次空气快速射进滤袋,使滤袋大幅度发胀,借助冲击性振动和逆向气旋而除灰的布袋除尘设备。
振动分析类:用机械设备(含手动、电磁或气动设备)使滤袋发生振动而除灰的布袋除尘设备,有适用于间隙作业的非分室构造和适用于连续作业的分室构造二种构造形式的布袋除尘设备。
分室反吹类:采用分室构造,运用阀门逐室切换气旋,在逆向气旋效果下,驱使滤袋形缩瘪或发胀而除灰的布袋除尘设备。
通风除尘设备具体有几种,我们从性能上比较,可以分为:
机械式除尘设备:机械式除尘设备包含重力除尘设备、离心除尘设备和惯性除尘设备
洗涤式除尘设备:洗涤式除尘设备包括水域式除尘设备、泡沫式除尘设备、文丘里管除尘设备、水膜式除尘设备等。
过滤式除尘设备:过滤式除尘设备除尘机理类似口罩,是运用滤料对空气中的飞灰颗粒物进行机械阻拦来实现的,另先接到的飞灰颗粒物在滤料表面层发生了一层粘稠的稳定性的灰层,称作滤饼或虑床,它又起了较好的过滤效果。
静电除尘设备:静电除尘设备的机理是烟气运用电除尘设备主要结构前的烟道时,使其烟尘带正电,随后烟气进入到设定双层阴极板的电除尘设备通道。
磁力除尘设备:磁力除尘设备机理是运用导电电磁线圈发生电磁场,吸附磁性颗粒物,主要是适用于钢铁等有机废气。
通风除尘设备应包含下面几个环节:
1.用排气罩包含密闭罩将尘源散发的含尘废气收集;
2.依靠风机根据通风风管运输含尘废气;
3.在除尘设备里将烟尘分离;

4.将已净化的废气根据烟囱排入空气;
5.将在除尘设备中分离之后的烟尘运输出来。


小萍 发布于  2022-3-16 19:32 

轧钢机电动机功率计算

轧钢机电动机容量要按静负荷图来选择.

计算电动机容量时:

(1).确定作用在电动机轴上的扭转力矩;

(2)画出力矩随时间变化的静负荷图.


小萍 发布于  2022-3-16 19:10 

什么是轧钢电动机?

我的理解是钢铁厂轧制型材用的电动机。如 棒材,高线,板材等生产线用的大型电动机。功率较大600齐瓦以上或更大。


小萍 发布于  2022-3-16 19:05 

三相异步电动机简介

三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
中文名
三相异步电动机
外文名
Triple-phase asynchronous motor
定    义
电动机
缺    点
调速困难
绕线方式
单层绕组

工作原理

编辑 播报
正反转原理图正反转原理图
当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。
三相异步电动机绕组三相异步电动机绕组
通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,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。
交流三相异步电动机绕组分类:
单层绕组:
单层绕组就是在每个定子槽内只嵌置一个线圈有效边的绕组,因而它的线圈总数只有电机总槽数的一半。单层绕组的优点是绕组线圈数少工艺比较简单;没有层间绝缘故槽的利用率提高;单层结构不会发生相间击穿故障等。缺点则是绕组产生的电磁波形不够理想,电机的铁损和噪音都较大且起动性能也稍差,故单层绕组一般只用于小容量异步电动机中。单层绕组按照其线圈的形状和端接部分排列布置的不同,可分为链式绕组、交叉链式绕组、同心式绕组和交叉式同心绕组等几种绕组形式。
1、链式绕组
链式绕组是由具有相同形状和宽度的单层线圈元件所组成,因其绕组端部各个线圈像套起的链环一样而得名。单层链式绕组应特别注意的是其线圈节距必须为奇数,否则该绕组将无法排列布置。
2、交叉链式绕组
交叉链式绕组当每极每相槽数9为大于2的奇数时链式绕组将无法排列布置,此时就需要采用具有单、双线圈的交叉式绕组。
3、同心式绕组
同心式绕组在同一极相组内的所有线圈围抱同一圆心。
4、交叉式同心式绕组
当每级每相槽数Q为大于2的偶数时则可采取同心式绕组的形式。
单层同心绕组和交叉同心式绕组的优点为绕组的绕线、嵌线较为简单,缺点则为线圈端部过长耗用导线过多。现除偶有用在小容量2极、4极电动机中以外,如今已很少采用这种绕组形式。
双层叠式绕组
单双层混合绕组
星接与角接的关系
星接改角接:原星接时线径总截面积除以1.732等于角接时的线径总截面积。
角接改星接:原角接时线径总截面积乘以1.732等于星接时的线径总截面积。
星接与角接本质上的区别
星接时线电压等于相电压的1.732倍,相电流等于线电流。
角接时相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍。
同功率的电机,星接时,线径粗,匝数少,角接时,线径细,匝数多。
角接时的截面积是星接时的0.58倍。(即角接时线径总截面积除以0.58等于星接时的线径总截面积。星接时线径总截面积乘以0.58等于角接时的线径总截面积)
线径截面积计算公式:截面积S=直径的平方乘以0.785
电机的内部连接有显极和庶极之分,显极和庶极连接是由电机的设计属性决定的,是不能更改的
电动机空载电流计算系数
四极、六极功率因数0.85-0.98.5
功率因数0.85,效率0.85时系数为:0.435,乘以额定电流
功率因数0.86,效率0.86时系数为:0.393,乘以额定电流
功率因数0.87,效率0.87时系数为:0.353,乘以额定电流
功率因数0.88,效率0.88时系数为:0.313,乘以额定电流
功率因数0.89,效率0.89时系数为:0.276,乘以额定电流
功率因数0.90,效率0.90时系数为:0.240,乘以额定电流
功率因数0.91,效率0.91时系数为:0.205,乘以额定电流
功率因数0.92,效率0.92时系数为:0.172,乘以额定电流
功率因数0.93,效率0.93时系数为:0.142,乘以额定电流
功率因数0.94,效率0.94时系数为:0.113,乘以额定电流
功率因数0.95,效率0.95时系数为:0.086,乘以额定电流
功率因数0.96,效率0.96时系数为:0.062,乘以额定电流
功率因数0.97,效率0.97时系数为:0.040,乘以额定电流
功率因数0.98,效率0.98时系数为:0.022,乘以额定电流
功率因数0.99,效率0.99时系数为:0.008,乘以额定电流
四极、六极、八极功率因数0.81-0.85
功率因数0.81,效率0.81时系数为:0.468,乘以额定电流
功率因数0.82,效率0.82时系数为:0.433,乘以额定电流
功率因数0.83,效率0.83时系数为:0.398,乘以额定电流
功率因数0.84,效率0.84时系数为:0.365,乘以额定电流
功率因数0.85,效率0.85时系数为:0.332,乘以额定电流
四极、六极、八极功率因数0.70-0.80
功率因数0.70,效率0.70时系数为:0.728,乘以额定电流
功率因数0.71,效率0.71时系数为:0.694,乘以额定电流
功率因数0.72,效率0.72时系数为:0.661,乘以额定电流
功率因数0.73,效率0.73时系数为:0.630,乘以额定电流
功率因数0.74,效率0.74时系数为:0.595,乘以额定电流
功率因数0.75,效率0.75时系数为:0.562,乘以额定电流
功率因数0.76,效率0.76时系数为:0.530,乘以额定电流
功率因数0.77,效率0.77时系数为:0.499,乘以额定电流
功率因数0.78,效率0.78时系数为:0.468,乘以额定电流
功率因数0.79,效率0.79时系数为:0.438,乘以额定电流
功率因数0.80,效率0.80时系数为:0.408,乘以额定电流
六极、八极功率因数0.75
功率因数0.75,效率0.75时系数为:0.496,乘以额定电流
连体半密封的电机定子铁芯拆出:用加热的方法,把定子壳反过来放下面悬空,加热定子外壳当温度达到一定温度时轻轻震一震自己就出来了。
运行:
图1图1
电动机应妥善接地,接线盒内右下方有接地螺钉,必要时也可利用电动机的底脚或法兰盘固定螺栓接地。
电动机铭牌上有规定的星形联结和三角形联结,我国3kW以下电动机采用星形联结,3kW以上电动机采用三角形联结,不能接错。
电动机一般应配有故障保护装置,如热保护装置、电动机电子保护器等,并根据电动机铭牌电流调整保护装置的整定值选择。如电动机负载较稳定,为了更好地保护电动机,可按电动机的实际工作电流来调整保护装置的整定值。电动机的实际工作电流可在电动机负载运转时,用钳形电流表直接测定。
当电源的电压、频率与铭牌上的数值偏差超过5%时,电动机不能保证连续输出额定功率。连续工作的电动机不允许过载。
电动机空载或负载运行不应有断续的或异常的声响或振动,轴承温度不应过高。
字母含义:
J——异步电动机;  O——封闭;  L——铝线缠组;
W——户外;  Z——冶金起重;  Q——高起动转轮;
D——多速;  B——防爆;  R一绕线式;
S——双鼠笼;  K一—高速;  H——高转差率

基本结构

编辑 播报
三相异步电动机由固定的定子和旋转的转子两个基本部分组成,转子装在定子内腔里,借助轴承被支撑在两个端盖上。为了保证转子能在定子内自由转动,定子和转子之间必须有一间隙,称为气隙。电动机的气隙是一个非常重要的参数,其大小及对称性等对电动机的性能有很大影响。图2所示为三相笼型异步电动机的组成部件。 [1] 
图2图2

定子

定子由定子三相绕组、定子铁心和机座组成。
图3图3
定子三相绕组是异步电动机的电路部分,在异步电动机的运行中起着很重要的作用,是把电能转换为机械能的关键部件。定子三相绕组的结构是对称的,一般有六个出线端U1、U2、V1、V2、W1、W2,置于机座外侧的接线盒内,根据需要接成星形(Y)或三角形(△),如图3所示。
定子铁心是异步电动机磁路的一部分,由于主磁场以同步转速相对定子旋转,为减小在铁心中引起的损耗,铁心采用0.5mm厚的高导磁硅钢片叠成,硅钢片两面涂有绝缘漆以减小铁心的涡流损耗。
机座又称机壳,它的主要作用是支撑定子铁心,同时也承受整个电动机负载运行时产生的反作用力,运行时由于内部损耗所产生的热量也是通过机座向外散发。中、小型电动机的机座一般采用铸铁制成。大型电动机因机身较大浇注不便,常用钢板焊接成型。 [1] 

转子

异步电动机的转子由转子铁心、转子绕组及转轴组成。
转子铁心也是电动机磁路的一部分,也是用硅钢片叠成。与定子铁心冲片不同的是,转子铁心冲片是在冲片的外圆上开槽,叠装后的转子铁心外圆柱面上均匀地形成许多形状相同的槽,用以放置转子绕组
转子绕组是异步电动机电路的另一部分,其作用为切割定子磁场,产生感应电势和电流,并在磁场作用下受力而使转子转动。其结构可分为笼型绕组和绕线式绕组两种类型。这两种转子各自的主要特点是:笼型转子结构简单,制造方便,经济耐用;绕线式转子结构复杂,价格贵,但转子回路可引入外加电阻来改善起动和调速性能。
笼型转子绕组由置于转子槽中的导条和两端的端环构成。为节约用钢和提高生产率,小功率异步电动机的导条和端环一般都是融化的铝液一次浇铸出来的;对于大功率的电动机,由于铸铝质量不易保证,常用铜条插入转子铁心槽中,再在两端焊上端环。笼型转子绕组自行闭合,不必由外界电源供电,其外形像一个笼子,故称笼型转子,如图4所示。 [1] 
图4图4

气隙

异步电动机的气隙是很小的,中小型电动机一般为0.2~2mm。气隙越大,磁阻越大,要产生同样大小的磁场,就需要较大的励磁电流。由于气隙的存在,异步电动机的磁路磁阻远比变压器为大,因而异步电动机的励磁电流也比变压器的大得多。变压器的励磁电流约为额定电流的3%,异步电动机的励磁电流约为额定电流的30%。励磁电流是无功电流,因而励磁电流越大。 [1] 

故障处理

编辑 播报
绕组是电动机的组成部分,老化、受潮、受热、受侵蚀、异物侵入、外力的冲击都会造成对绕组的伤害,电机过载、欠电压、过电压,缺相运行也能引起绕组故障。绕组故障一般分为绕组接地、短路、开路、接线错误。如今分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。

绕组接地

指绕组与铁心或与机壳绝缘破坏而造成的接地。
1、故障现象
机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。
2、产生原因
绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。
3.检查方法
⑴观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。
⑵万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。
⑶兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。
⑷试灯法。如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。
⑸电流穿烧法。用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。
⑹分组淘汰法。对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。
此外,还有高压试验法、磁针探索法、工频振动法等,此处不一一介绍。
4.处理方法
⑴绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。
⑵绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。
⑶绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。
最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。

绕组短路

由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。
1.故障现象
离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。
2.产生原因
电动机长期过载,使绝缘老化失去绝缘作用;嵌线时造成绝缘损坏;绕组受潮使绝缘电阻下降造成绝缘击穿;端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;端部连接线绝缘损坏;过电压或遭雷击使绝缘击穿;转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;金属异物落入电动机内部和油污过多。
3.检查方法
⑴外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。
⑵探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
⑶通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
⑷电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。
⑸短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
⑹万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。
电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。
⑻电流法。电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。
4.短路处理方法
⑴短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。
⑵短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。
⑶对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。
⑷绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。

绕组断路

由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。
1.故障现象
电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。
2.产生原因
⑴在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。
⑵绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。
⑶受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。
⑷匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。
3.检查方法
⑴观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。
⑵万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。
⑶试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。
⑷兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。
⑸电流表法。电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。
⑹电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障;
⑺电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。
⑻断笼侦察器检查法。检查时,如果转子断笼,则毫伏表的读数应减小。
4.断路处理方法
⑴断路在端部时,连接好后焊牢,包上绝缘材料,套上绝缘管,绑扎好,再烘干。
⑵绕组由于匝间、相间短路和接地等原因而造成绕组严重烧焦的一般应更换新绕组。
⑶对断路点在槽内的,属少量断点的做应急处理,采用分组淘汰法找出断点,并在绕组断部将其连接好并绝缘合格后使用。
⑷对笼形转子断笼的可采用焊接法、冷接法或换条法修复。

绕组接错

绕组接错造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。主要有下列几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路并联绕组支路接错;“△”、“Y”接法错误。
1、故障现象
电动机不能启动、空载电流过大或不平衡过大,温升太快或有剧烈振动并有很大的噪声、烧断保险丝等现象。
2、产生原因
误将“△”型接成“Y”型;维修保养时三相绕组有一相首尾接反;减压启动是抽头位置选择不合适或内部接线错误;新电机在下线时,绕组连接错误;旧电机出头判断不对。
3.检修方法
⑴滚珠法。如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动,说明正确,否则绕组有接错现象。
⑵指南针法。如果绕组没有接错,则在一相绕组中,指南针经过相邻的极(相)组时,所指的极性应相反,在三相绕组中相邻的不同相的极(相)组也相反;如极性方向不变时,说明有一极(相)组反接;若指向不定,则相组内有反接的线圈。
⑶万用表电压法。按接线图,如果两次测量电压表均无指示,或一次有读数、一次没有读数,说明绕组有接反处。
⑷常见的还有干电池法、毫安表剩磁法、电动机转向法等。
4.处理方法
⑴一个线圈或线圈组接反,则空载电流有较大的不平衡,应进厂返修。
⑵引出线错误的应正确判断首尾后重新连接。
⑶减压启动接错的应对照接线图或原理图,认真校对重新接线。
⑷新电机下线或重接新绕组后接线错误的,应送厂返修。
⑸定子绕组一相接反时,接反的一相电流特别大,可根据这个特点查找故障并进行维修。
⑹把“Y”型接成“△”型或匝数不够,则空载电流大,应及时更正。 怎样测量三相异步电动机六股引出线的相同端头用干电池和万用表判别,

保养方法

连续运转的三相异步电动机,日常保养内容:外观检查,风扇是否工作正常,是否有异常振动,联轴器连接是否可靠,底座固定是否紧固,轴承工作是否正常(听声音),温度是否正常(红外测温仪),定期检查电线接头和开关触点,工作电流是否正常(钳型电流表),另外绕线式电机还须检查碳刷和滑环。

测量端头

⑴先判别三相绕组的各自的两个首尾端.将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的线圈就相连接没有阻值,凡不是同一相的线圈就不相通,因此根据万用表可分清两个线端属于同一相绕组引出线。
⑵判别其中两侧线圈引出线的同名端,将指针式万用表调到量程最小的直流电流档,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,然后将另一相绕组的两个线端一同分别瞬时碰触一下干电池的正极和负极,在干电池与线圈接通的一瞬间如果表针摆向大于零的一边(也就是顺时针摆动),则电池正极和万用表黑色表笔为同名端,逆则反矣。

分类形式

编辑 播报
一、按电动机结构尺寸分类
①大型电动机指电动机机座中心高度大于630mm,或者16号机座及以上.或定子铁芯外径大于990mm者.称为大型电动机。
②中型电动机指电动机机座中心高度在355一630mm之间.或者11-15号机座.或定子铁芯外径在560~990mm之间者.称为中型电动机。
③小型电动机指电动机机座中心高度在80-315mm.或者10号及以下机座,或定子铁芯外径在125-560mm之间者.称为小型电动机。
二、按电动机转速分类
①恒转速电动机有普通笼型、特殊笼型(深槽式、双笼式、高启动转矩式)和绕线型。
调速电机就是配有有换向器的电动机。一般采用三相并励式的绕线转子电动机(转子控制电阻、转子控制励磁)。
变速电动机有变极电动机、单绕组多速电动机、特殊笼型电动机和转差电动机等。
三、按机械特性分类
①普通笼型异步电动机适用于小容量、转差率变化小的恒速运行的场所.如鼓风机、离心泵、车床等低启动转矩和恒负载的场合。
②深槽笼型适用于中等容量、启动转矩比井通笼型异步电动机稍大的场所。
双笼型异步电动机适用于中、大型笼型转子电动机.启动转矩较大.但最大转矩稍小。适用于传送带、压缩机、粉碎机、搅拌机、往复泵等需要启动转矩较大的恒速负载上。
④特殊双笼型异步电动机采用高阻抗导体材料制成。特点是启动转矩大.最大转矩小,转差率较大.可实现转速调节。适用于冲床、切断机等设备。
⑤绕线转子异步电动机适用于启动转矩大、启动电流小的场所,如传送带、压缩机、压延机等设备。
四、按电动机防护形式分类
①开启式电动机除必要的支承结构外,对于转动及带电部分没有专门的保护。
②防护式电动机内转动和带电部分有必要的机械保护.但不明显地妨碍通风。按其通风口防护结构不同。有下列三种:网罩式、防滴式、防溅式。防滴式与防溅式不同,防滴式是能防止垂直下落的固体或液体进入电动机内部,而防溅式是能防止与垂线成1000角范围内任何方向的液体或固体进入电动机内部。
③封闭式电动机机壳结构能够阻止壳内外空气自由交换.但并不要求完全密封。
④防水式电动机机壳结构能够阻止具有一定压力的水进入电动机内部。
⑤水密式当电动机浸没在水中时.电动机机壳的结构能够阻止水进入电动机内部。
⑥潜水式电动机在规定的水压下,能长期在水中运行。
⑦隔爆式电动机机壳的结构能阻止电动机内部的气体爆炸传递到电动机外部.而引起电动机外部的燃烧性气体的爆炸。
五、按电动机使用环境分类
可分为普通型、湿热型、干热型、船用型、化工型、高原型和户外型。

调速方式

编辑 播报

变极数调速

这种调速方法是用改变定子绕组的接线方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目
的,特点如下:
1、具有较硬的机械特性,稳定性良好;
2、无转差损耗,效率高;
3、接线简单、控制方便、价格低;
4、有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;
5、可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。
该方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。

变频调速

变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,国内大都使用交-直-交变频器。其特点:
1、效率高,调速过程中没有附加损耗;
2、应用范围广,可用于笼型异步电动机;
3、调速范围大,特性硬,精度高;
4、技术复杂,造价高,维护检修困难。
该方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。

串级调速

串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速,其特点为:
1、可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上,效率较高;
2、装置容量与调速范围成正比,投资省,适用于调速范围在额定转速70%-90%的生产机械上;
3、调速装置故障时可以切换至全速运行,避免停产;
4、晶闸管串级调速功率因数偏低,谐波影响较大。
该方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。

电阻调速

绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下
运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
定子调压调速方法
当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般笼型电动机难以应用。为了扩大调速范围,调压调速应采用转子电阻值大的笼型电动机,如专供调压调速用的力矩电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围,当调速在2:1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的。
调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源,常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式为最佳。调压调速的特点:
1、调压调速线路简单,易实现自动控制;
2、调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。
3、调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。

电磁调速

电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组
成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。
电磁转差离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成。电枢和后者没有机械联系,都能自由转动。电枢与电动机转子同轴联接称主动部分,由电动机带动;磁极用联轴节与负载轴对接称从动部分。当电枢与磁极均为静止时,如励磁绕组通以直流,则沿气隙圆周表面将形成若干对N、S极性交替的磁极,其磁通经过电枢。当电枢随拖动电动机旋转时,由于电枢与磁极间相对运动,因而使电枢感应产生涡流,此涡流与磁通相互作用产生转矩,带动有磁极的转子按同一方向旋转,但其转速恒低于电枢的转速N1,这是一种转差调速方式,变动转差离合器的直流励磁电流,便可改变离合器的输出转矩和转速。电磁调速电动机的调速特点:
·装置结构及控制线路简单、运行可靠、维修方便;
1、调速平滑、无级调速;
2、对电网无谐影响;
3、速度失大、效率低。
该方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。

耦合器调速

液力耦合器是一种液力传动装置,一般由泵轮和涡轮组成,它们统称工作轮,放在密封壳体中。壳中充入一定量的工作液体,当泵轮在原动机带动下旋转时,处于其中的液体受叶片推动而旋转,在离心力作用下沿着泵轮外环进入涡轮时,就在同一转向上给涡轮叶片以推力,使其带动生产机械运转。液力耦合器的动力转输能力与壳内相对充液量的大小是一致的。在工作过程中,改变充液率就可以改变耦合器的涡轮转速,作到无级调速,其特点为:
1、功率适应范围大,可满足从几十千瓦至数千千瓦不同功率的需要;
2、结构简单,工作可靠,使用及维修方便,且造价低;
3、尺寸小,能容大;
4、控制调节方便,容易实现自动控制。
该方法适用于风机、水泵的调速。

铭牌数据

编辑 播报
三相异步电动机的铭牌数据包括以下几项。
(1)额定功率PN:额定运行状态下的轴上输出机械功率,kW。
(2)额定电压UN:额定运行状态下加在定子绕组上的线电压,V或kV。
(3)额定电流IN:额定电压下电动机输出额定功率时定子绕组的线电流,A。
对额定电流,还可以采用如下经验公式进行估算:
式中:功率的单位为kW,电压的单位为V。
(4)额定转速nN:电动机在额定输出功率、额定电压和额定频率下的转速,r/min。
(5)额定频率fN:电动机电源电压标准频率。我国工业电网标准频率为50 Hz。
三相交流电动机轴上额定输出功率与输人电功率的关系为:
式中:cosθN是电动机在额定运行状态下定子侧的功率因数;ηN为额定运行状态下电动机的效率。
此外,绕线转子异步电动机还标有转子额定电势和转子额定电流。前者系指定子绕组加额定电压、转子绕组开路时两集电环之间的电势(线电势);后者系指定子电流为额定值时转子绕组的线电流。 [2] 

相关问题

编辑 播报
1、什么故障可以造成电机(电球)组启动马达传动齿轮打齿的事故?
答:蓄电池电力不足蓄电池温度过高; 启动电机继电器不工作 ;启动马达传动齿轮与飞轮齿圈不能啮合; 启动电机进入啮合柴油机不能转动或转动无力; 启动电机不转; 启动失效; 柴油机运转后和启动电机不能分离;
2、AVR损坏的主要原因是什么?
答:AVR电路由整流主回路,电压检测电路,比较控制电路三个部分组成;排除原有电气元件本身质量上的原因造成损坏的可能性而言,在整块AVR电路中,主回路和比较控制电路的工作频率变动最大;其中主回路的整流桥和比较电路中的晶体管变动更频,其损坏比例占整块AVR损坏率的90%以上;鉴于进口发电机上的AVR属于非拆修配件,损坏了就要换新的,所以,我们主要分析造成发电机上的AVR损坏的原因,尽可能避免AVR的损坏是最重要的,只要使用适当,可以提高AVR的使用寿命。发电机电压越稳定,AVR内的变动频率越小;比较电路中的晶体管的开关动作越小,AVR损坏的几率越小;输出负载相对平稳,AVR内的变动频率越小,比较电路中的晶体管的开关动作越小,AVR损坏的几率越小;柴油机的转速越稳定,变化电流对AVR的振荡冲击越小;经常性的“游车”和超负载,三相负载相差太大是造成AVR损坏的最主要原因;选择带E、F、C燃油系统的发电机组,由于频率变动小,AVR的使用会更可靠。
3、两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?
答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级是完全不一样的。

小萍 发布于  2022-3-16 18:56 

异步电机启动方式有几种?

有关异步电动机的起动方法,包括异步电动机的直接起动、异步电动机的降压起动、异步电动机的转子串接电阻起动三种方式,一起来了解下。

异步电动机的三种起动方法

1、异步电动机的直接起动

直接起动就是采用闸刀开关或接触器直接将额定电压加到电动机上。

优点:如果电动机和照明负载共用一台变压器供电,则电动机起动时引起的电压降不能超过额定电压的5%;若电动机由独立的变压器供电,起动频繁时,则电动机功率不能超过变压器容量的20%,若电动机不经常起动,则其功率只要不超过变压器容量的30%即可直接起动。

一般30kW以下的鼠笼式异步电动机可考虑采用直接起动。

2、异步电动机的降压起动

降压起动的目的是为了减小电动机起动时对电网的影响,其方法是在起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,待电动机转速接近稳定时,再把电压恢复到正常值。由于电动机的转矩与其电压平方成正比,所以降压起动时转矩亦会相应减小。

降压起动的两种方法:

1)、星形—三角形(Y—△)换接起动

如果电动机在工作时其定子绕组是联接成三角形的鼠笼式异步电动机,那么在起动时可把它联接成星形,等到转速接近额定值时再换接成三角形,如下图所示为鼠笼式异步电动机(Y—△)换接起动的接线电路图。

在起动时,先将闸刀开关Q1合上接通三相电源,然后将组合开欧关Q2向右闭合,使动触电与静触电联接,电动机的定子绕组构成星形联结,这时每相绕组上的起动电压只有它的额定电压的1/。

当电动机到达一定转速后,迅速把开关Q2向左闭合,定子绕组转换成三角形联结,使电动机在额定电压下运行。

异步电动机的降压起动

采用这种起动方式,电动机的起动电流和起动转矩都降低到直接起动时的三分之一,因此该起动方法只适用于空载或轻载起动。

2)、自耦降压起动

若在正常运行时定子绕组为星形联结,可利用三相自耦降压变压器将电动机在起动过程中的端电压阵低,下图为自耦降压起动电路接线示意图。

在起动时,先将闸刀开关Q1合上接通三相电源,然后将开关Q2向下合到"起动"位置,降低电动机每相定子绕组上的电压起动,待电动机转速升高后,再将开关Q2向上合到"运行"位置,将自耦降压变压器从电源脱离,进入全压状态运行。

自耦降压起动

自耦降压变压器上常备有2~3组抽头,输出不同的电压(例如为电源电压的80%、60%、40%),供用户选用。这种方法的优点是使用灵活,不受定子绕组接线方式的限制,缺点是设备笨重、投资大。降压起动的专用设备称为起动补偿器。

采用自耦变压器降压起动,在减小起动电流的同时,起动转矩也会减小,(电工技术之家 .dgjs123.)如果选择的自藕变压器的降压比为k(k<0),则起动电流Ist和起动转矩Tst都为直接起动的k2倍。

3、异步电动机的转子串接电阻起动

绕线型电动机可以采用在转子回路中串电阻Rst的起动方法,如下图所示为绕线型电动机起动接线电路图。

异步电动机的转子串接电阻起动

这样既可以限制起动电流,同时又增大了起动转矩。因此,对要求起动转矩较大的生产机械,例如起重机、锻压机等常采用绕线型电动机拖动。电动机起动结束后,随着转速的上升将起动电阻逐段切除。

--- 分隔线 ----

附,电动机起动。

电动机从接通电源开始转动,转速逐渐上升直到稳定运转状态,这一过程称为起动。

电动机能够起动的条件是起动转矩Tst必须大于负载转矩T2。

电动机在刚接通电源瞬间,n=0,s=l,旋转磁场和转子的相对速度最大,此时起动电流Ist也最大。一般中小型鼠笼式三相异步电动机的起动电流约为额定电流的5~7倍。

过大的起动电流会在电源线路上产生较大的电压降落,影响同一变压器供电的其他负载的正常工作。

电动机在起动时,尽管起动电流较大,但由于转子的功率因数cos2很低,因此电动机的起动转矩实际上是不大的。电动机就不能在满载下起动,应设法提高。

因此,在实际应用中要根据电动机的起动转矩,起动电流和电网电源的要求, 采用适当的起动方法。


小萍 发布于  2022-3-16 18:55 

异步电机调速方法有哪些-五种方法

根据三相异步电动机转速的公式:n=60f/p(1-s),我们可以知道三相异步电动机的速度跟频率f、极对数p以及转差率s有关,调节其中任意一个参数,均会使转速发生变化,FA157减速机三相异步电动机调速方法大体可以分为变频调速、变极调速和改变转差率调速。

三相异步电机调速方法一:变频调速

变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类。

齿轮减速电机的变频调速按控制方式不同,可分为U/f控制、转差频率控制、矢量控制和直接转矩控制等。

三相异步电机调速方法二:变极调速

这种调速方法是用改变定子绕组的接线方式来改变定子极对数达到调速目的,改变定子绕组的极对数P,同步转速n1就发生变化,例如极对数增加一倍,同步转速就下降一半,随之电动机的转速也约下降一半。显然,这种调速方法只能做到一级一级地改变转速,而不是平滑调速。

三相异步电机调速方法三:改变转差率

改变转差率S的方法有很多,大体可以总结下面几种

1、GIS串级调速方法

减速器串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速。

2、绕线式电动机转子串电阻调速方法

绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。

3、定子调压调速方法

当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。


小萍 发布于  2022-3-16 18:54 

异步电机为什么叫感应电机-详解

三相交流异步电动机的旋转磁场与转子之间存在转速差,所以称为异步电动机,它是在电磁感应基础上形成转动的,故又称为感应电动机。

三相交流感应电动机定子上饶有角度相差120°的线圈,直接通入交流电。转子为一鼠笼式闭合导体线圈不直接通入交流电。

当三相交流感应电动机定子线圈通入交流电后,在其定子形成旋转磁场并以转速n0旋转。初始静止不动的转子与定子旋转磁场做相对运动,在闭合线圈内产生感应电流,使得转子在电磁力作用下以转速n1开始转动,这种把转动原理建立在感应电流原理基础上的电动机就称之为感应电动机,又由于no≠n1,所以称为异步电动机。


小萍 发布于  2022-3-16 18:52 

异步电机的维修及故障原因

  1. 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟
1.故障原因
①电源未通(至少两相未通) ;
②熔丝熔断(至少两相熔断) ;
过流继电器调得过小;
④控制设备接线错误。
2.故障排除
①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;
②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;
③调节继电器整定值与电动机配合;
④改正接线。
二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断
1.故障原因
①缺一相电源,或定干线圈一相反接;
②定子绕组相间短路;
③定子绕组接地;
④定子绕组接线错误;
⑤熔丝截面过小;
⑥电源线短路或接地。
⑦转子轴承磨损
2.故障排除
异步电机异步电机
①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;
②查出短路点,予以修复;
③消除接地;
④查出误接,予以更正;
⑤更换熔丝;
⑥消除接地点。
三、通电后电动机不转有嗡嗡声
l.故障原因
①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
③电源回路接点松动,接触电阻大;
④电动机负载过大或转子卡住;
⑤电源电压过低;
⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;
⑦轴承卡住。
2.故障排除
①查明断点予以修复;
②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
④减载或查出并消除机械故障,
⑤检查是还把规定的 ? 接法误接为 Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正;
⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;
⑦修复轴承。
四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
1.故障原因
①电源电压过低;
②? 接法电机误接为 Y;
③笼型转子开焊或断裂;
④定转子局部线圈错接、接反;
③修复电机绕组时增加匝数过多;
电机过载
2.故障排除
①测量电源电压,设法改善;
②纠正接法;
③检查开焊和断点并修复;
④查出误接处,予以改正;
⑤恢复正确匝数;
⑥减载。
五、电动机空载电流不平衡,三相相差大
1.故障原因
①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;
②绕组首尾端接错;
③电源电压不平衡;
④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。
2.故障排除
①重新绕制定子绕组;
②检查并纠正;
③测量电源电压,设法消除不平衡;
④峭除绕组故障。
六、电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动
1.故障原因
①笼型转子导条开焊或断条;
②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。
2.故障排除
①查出断条予以修复或更换转子;
②检查绕转子回路并加以修复。
七、电动机空载电流平衡,但数值大
1.故障原因
①修复时,定子绕组匝数减少过多;
②电源电压过高;
③Y 接电动机误接为 ?;
④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短;
⑤气隙过大或不均匀;
⑥大修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损。
2.故障排除
①重绕定子绕组,恢复正确匝数;
②设法恢复额定电压;
③改接为 Y;
④重新装配;
③更换新转子或调整气隙;
⑤检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。
八、电动机运行时响声不正常,有异响
1.故障原因
①转子与定子绝缘纸或槽楔相擦;
②轴承磨损或油内有砂粒等异物;
③定转子铁芯松动;
④轴承缺油;
⑤风道填塞或风扇擦风罩,
⑥定转子铁芯相擦;
⑦电源电压过高或不平衡;
⑧定子绕组错接或短路。
2.故障排除
①修剪绝缘,削低槽楔;
②更换轴承或清洗轴承;
③检修定、转子铁芯;
④加油;
⑤清理风道;重新安装置;
⑥消除擦痕,必要时车内小转子;
⑦检查并调整电源电压;
⑧消除定子绕组故障。
九、运行中电动机振动较大
1.故障原因
①由于磨损轴承间隙过大;
②气隙不均匀;
③转子不平衡;
④转轴弯曲;
⑤铁芯变形或松动;
⑥联轴器(皮带轮)中心未校正;
⑦风扇不平衡;
⑧机壳或基础强度不够;
⑨电动机地脚螺丝松动;
⑩笼型转子开焊断路;绕线转子断路;加定子绕组故障。
2.故障排除
①检修轴承,必要时更换;
②调整气隙,使之均匀;
③校正转子动平衡
异步电机异步电机
④校直转轴;
⑤校正重叠铁芯,
⑥重新校正,使之符合规定;
⑦检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;
⑧进行加固;
⑨紧固地脚螺丝;
⑩修复转子绕组;修复定子绕组。

小萍 发布于  2022-3-16 16:16 

异步电机的特点

  1. 小型轻量化。
  2. 易实现转速超过10 000r/min 的高速旋转。
  3. 高速低转矩时运转效率高。
  4. 低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围。
  5. 高可靠性(坚固)。
  6. 制造成本低。
  7. 控制装置的简单化。
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,重量轻,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。异步电动机还容易按不同环境条件的要求,派生出各种系列产品。它还具有接近恒速的负载特性,能满足大多数工农业生产机械拖动的要求。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(见异步电机),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。
由于异步电动机生产量大,使用面广,要求其必须有繁多的品种、规格与各种机械配套。因此,异步电动机的设计、生产特别要注意标准化、系列化、通用化。在各类系列产品中,以产量最大、使用最广的三相异步电动机系列为基本系列;此外还有若干派生系列(在基本系列基础上作部分改变导出的系列)、专用系列(为特殊需要设计的具有特殊结构的系列)。

小萍 发布于  2022-3-16 16:15