张星
文摘:三相异步电动机在人们的生产和生活中起着非常重要的作用,但一旦出现故障,会直接影响电机的正常运转,甚至可能造成严重的安全事故。为此,本文以无功不转或转速慢故障为例,通过分析故障产生的原因,以及具体的故障表现,从而对三相异步电动机的故障诊断和维修方法进行分析,以保证电机能正常运转,充分发挥其应有的价值和作用。
关键字:三相异步电机;维修;故障。
0引言
科技的不断进步和发展,使人民生活水平日益提高。因此,为降低相应的制造成本,使高新技术被广泛地使用,制造工程的流程逐渐变得方便,并能生产出性价比较高的产品。在机械制造业中,三相异步电动机属于一种重要的动力设备,它本身具有良好的适用性,目前已经在许多生产领域得到了广泛的应用。但在使用三相异步电机时,故障往往比较多,而在对其进行维修时,既要做好故障分析工作,又要了解电机故障产生的原因,从而更好地保证电机的安全、可靠运行。
三相异步电动机常见故障与定期检修。
1.1普通故障。
目前,三相异步电机已经在各个领域得到广泛应用,这样就能使它在不同的应用环境中受工作条件的影响,从而产生不同的故障,所以当它出现故障时,应对其进行详细的诊断与分析,该电机有下列常见故障:马达启动后,电机没有启动。本机电机开动后出现无法起动的现象,其主要原因是绕组故障、电源故障、保障故障等。当检修电动机启动后不能启动时,应仔细检查电机的电源,并加以解决,并要检查机械接触器开关量、回路接触是否畅通,而且要排除是因为没有接上电源而造成的通电后无法开机的现象。根据绕组接线图仔细检查并校对线路回路,然后排除出现这种故障的原因是否是由于绕组的接线问题,而导致的故障。二是电机冒烟或温度太高。电机温度发生变化与负荷量有直接关系,若电机温度过高,会使电机产生冒烟现象,可能是由于频繁起动电机、过载造成定子绕组接线失效,造成定子绕组接线频繁,或某个项目发生停电,电动机通风不良等。三是电机发生了异常振动。电机在实际运行过程中,会发生异常振动现象,其原因可能是电机风叶损坏,电机机头或转子安装不精确,电机基座连接不牢固等因素[2]。其四,电机绝缘电阻有问题,可以通过绝缘电阻来衡量电机在实际运行过程中出现的安全问题,如果电机的长时间温度过高,会造成绝缘老化的问题,所以可以采用烘烤法来提高三相异步电机绝缘电阻的性能。
1.2定期检查。
电动机应定期检修,并在大修期间从小修、中修、修理,对电机进行大修,以完成定期维修。每年要进行五次检修,检查电机螺杆是否紧接、电机本身的接地情况、检查电机是否紧固、电机工作时,抽油位置是否发生过热现象。一年中修一次,一年中修一次,需拆下电机,检查线圈有无缺陷及隐患。另外,还应检查键槽和绝缘线套管是否完好,并在检查轴承和轴承性能时,它可以适当地补焊、补衬工作,并适当地加润滑剂[3]。电机二年可进行一次大修,具体次数可以根据电机使用说明书中的规定来进行,更换内部的设备,如轴承、绕线等。
三相异步电机故障诊断及排除方法的经验分享——以空载不转或转速慢故障为例。
2.1故障分析程序。
电机故障分析程序可以根据以下内容进行分析。首先,清楚理解电机的结构与技术指标,以及电机的新旧及负荷率。二是在电机发生故障之前向操作员了解具体情况。三是紧贴着电机闻到有没有焦味。四是观察电动机在运转过程中是否有冒烟现象。触摸式电机振动性,温度在发热量处。六、用耳听电机运行时均有异响。检测电机绕线电阻的电源、电流、电压及绝缘电阻等是否有不正常现象。经过上述七步诊断,可以有效地缩短电机出现故障的范围,并能较好地定位故障,从而迅速找到电机故障的原因。经实践得知,无论上述哪一种原因引起电机发生故障,都会使电机电流增大,从而产生熔丝烧断现象。所以,在排除电机故障因素之前,尽量不让它通电,否则会引起更大的事故,使电机烧坏,从而防止电机损坏等问题。
2.2故障判断和维修方法。
2.2.1判断故障。
若出现电机空载或转速过低等问题,一般将其分为两大类,即机械故障和电磁故障。如在检验过程中要分清楚它是机械故障还是电磁故障,它可以使用手动或工具的方式来旋转转子,如果它能转动,说明机器没有卡住的情况,此时可分析其是否有线组或电源的问题,首先,应先检查线组有没有烧坏的现象,若没有烧坏,但仍未通电,亦无无断线现象,可用眼睛观察、鼻闻,以此为依据判断其是否有烧焦或油焦味,如线阻未烧开,但仍无法通电,出现这种情况的原因有:短路、接线故障、离心式开关开关故障、操作程序不正确,所以要检查线路,有没有松动现象,有没有断线等,为解决有关问题,可采取与试查或摇表等措施一起检查,此外还应检查线路的所有螺钉是否已固定。当电机转动时,如果出现异响,说明有金属磨擦或接触现象,因此可以根据电机本身的结构对轴承故障进行分析。
2.2.2故障排除和处理方法。
针对三相异步电机空载不转或转速慢故障,介绍了具体的故障处理方法。首先是罗盘方法。若绕组未接错,则在第一相绕组中,当指南针经过相邻极(相)组时,所指的极性应是反方向,如果三相绕组中相邻的不同相位的(相)组也处于相反的状态,如果极性的方向保持不变,这说明有一个极(相)组处于反方向连接状态;如果指针漂移不定,则在相组中就是具有反向链接的线圈;多用电压法。按照线路图,若两次测量后仍未显示伏特计,或一次有读数,或一次无读数,则表示在绕组部分存在反向连接。
出现上述问题时,应采取这种处理方式。首先,线圈组或特定线圈,在反接时,则无负载电流将出现不平衡状态,需作进厂重修处理;第二,引线出现错误,应先判断出首尾后,再将其重新连接;若为减压起动接错,需与接线图或原理图进行比较,并仔细核对重新接线的部分;如果把Y型接成“△”,或匝数不够,就说明无负载电流较大,需要及时有效地进行处理。
3安科瑞ARD系列智能电机保护装置的全面选型。
3.1产品介绍。
ARD系列低电压电机保护装置,有过载,断相,不平衡,欠载,接地/漏电,堵转等保护功能。可以通过接触器、电机启动器等电气元件组成电机控制保护单元,实现遥控自动、现场直接控制、面板显示、信号报警、现场通讯等功能。用途:适用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
3.2产品选型
产品功能
型号 功能 |
ARD2 | ARD2L | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ||
应用场合 | 低压0.4kv-1.14kv电动机保护 | ||||||
保护功能 | 起动超时 | √ | √ | √ | √ | √ | |
过载 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
欠载 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短路 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
阻塞 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
堵转 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
不平衡 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
反馈超时 | √ | ||||||
外部故障 | ■ | ■ | ■ | √ | √ | ||
模块结构故障 | √ | ||||||
内部故障 | √ | ||||||
过压 | ■ | ■ | ■ | ||||
欠压 | ■ | ■ | ■ | ||||
断相 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
相序 | ■ | ■ | ■ | ||||
过功率 | ■ | ■ | |||||
欠功率 | ■ | ■ | ■ | ||||
tE时间 | ■ | ■ | ■ | ||||
主体温度保护 | ■ | ■ | √ | ||||
主体温度传感器故障 | √ | ||||||
模块温度保护 | ■ | ||||||
模块温度传感器故障 | ■ | ||||||
报警 | ■ | ■ | ■ | √ | √ | ||
失压重起(抗晃电) | ■ | ■ | ■ | ||||
4-20mA输入保护 | ■ | ||||||
剩余电流 (选一种) |
接地 | √ | √ | √ | √ | √ | |
漏电 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
通讯功能 | Modbus_RTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
双Modbus_RTU | ■ | ■ | |||||
开关量输入 | 2路 | ■ | ■ | ||||
6路 | |||||||
8路 | 4路标配4路选配 | ||||||
9路 | ■ | √ | |||||
继电器输出 | 4路 |
2路标配 2路选配 |
|||||
5路 |
2路标配 3路选配 |
√ | |||||
6路 | |||||||
7路 | 4路标配3路选配 | ||||||
液位信号输入 | 浮球式液位传感器输入 | ||||||
干簧式液位传感器输入 | |||||||
液位变送输入 | |||||||
起动控制 | ■ | √ | √ | ||||
4-20mA模拟量输出 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
事件记录 | 8条事件记录 | ■ | ■ | √ | |||
20条事件记录 | ■ | ■ | |||||
运行信息记录 | √ | √ | √ | ||||
逻辑功能 | 定时器 | √ | |||||
计数器 | √ | ||||||
真值表 | √ | ||||||
参数测量 | 三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | |
漏电流 | ■ | ■ | ■ | ||||
三相电压 | ■ | ■ | ■ | ||||
功率、功率因数 | ■ | ■ | ■ | ||||
频率 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电能 | ■ | ■ | |||||
PTC/NTC | ■ | ■ | √ | ||||
4-20mA输入 | ■ | ||||||
测温模块 | ■ | ||||||
液位高度 | |||||||
界面显示 | LED数码管显示 | √ | |||||
LCD液晶显示 | √ | ■ | ■ | ■ |
说明:“√”表示具备“■”表示可选
4结束语
总而言之,要正确判断电动机是否出现了故障,就必须采用正确的故障诊断方法,快速检查、判断故障的原因、部位,并及时采取措施,确保电动机的正常运转和不受影响。
【参考文献】
[1]王强,王莉,沈进锐.基于多重分形与 SVM 的异步电动机轴承故障诊断[J].测控技术,2017,36(11):18-22
[2]胡静.三相异步电动机维修及故障排除研究[J].内燃机与配件,2019,02(057):120-121.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版.
作者简介:
张星,女,本科安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电动机保护器的设计与应用。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209 邮箱:3008021209 @qq.com
审核编辑:鄢孟繁
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