三相异步电动机绕组故障分析和处理

最新更新时间:2012-03-19来源: 互联网关键字:三相  异步电动机  绕组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

三相异步电动机绕组故障分析和处理

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。现在分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。
一、绕组接地
   指绕组与贴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
 (1)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。
(2)万用表检查法。用万用表低阻档检查,读书很小,则为接地。
(3)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。
 (4)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。
(5)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。
 (6)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
(1)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。
(2)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。
(3)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。
二、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
(1)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。
(2)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。
(3)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。
 (4)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。
 (5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
(6)万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读书极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。
(7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读书小的一组有短路故障。
 (8)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
(1)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。
(2)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。
 (3)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。
(4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。
三、绕组短路
 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
(1)在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。
(2)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。
(3)受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。
(4)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
(1)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。
 (2)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。
(3)试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。
 (4)兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。
(5)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。
(6)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;
(7)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。
(8)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
(1)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。
(2)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。
(3)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。
(4)对笼形转子断笼的可采用焊接法、冷接法或换条法修复。
四、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
(1)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。
(2)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。
(3)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。
(4)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
(1)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。
(2)引出线错误的应正确判断首尾后重新连接。
(3)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。
(4)新电机下线或重接新绕组后接线错误的,应送厂返修。
(5)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。
(6)把“Y”型接成“△”型或匝数不够,则空载电流大,应及时更正。

关键字:三相  异步电动机  绕组 编辑:神话 引用地址:三相异步电动机绕组故障分析和处理

上一篇:PLC的基本概念
下一篇:研华路机行业的典型应用系统解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37

单片机测量三相电网功率因数的接口电路分析
为了测量时间r,又为使测量的φ角的精度不受电网频率(或周期T)的影响,采用图所示的接口电路。 由变压器TR取得的UCA线电压信号和由电流互感器取得的线电流iB信号均由检查器转换成相应的方波信号。电压方波信号经G1门反相后,作为测量T/2脉宽的门控脉冲加至G3门输入端,由“或非”门G2得到UCA与iB同时为负的正极性方波脉冲,作为测量时间r的门控脉冲加至G4门输入端。计数脉冲是用8031的ALE脉冲四分频后获得的。因ALE脉冲频率在8031执行非MOVX类指令时是稳定的,且为1/6×晶振频率。因而可用8031内部定时器/计数器T0和Tl对G3与G4门输出脉冲进行计数。上述各点的波形及对应关系已经表示于图1中。 图2中,8031的P3
[单片机]
单片机测量<font color='red'>三相</font>电网功率因数的接口电路分析
三相异步电机中转矩大小与转速有什么影响?
对于任何极数的电动机产品,相对较高的转速和较大的转矩,对于拖动负载是比较理想的结果,两者的关系如何确定和权衡,是电机设计与实际工况适应性的关键要素。 起动转矩、额定转矩和最大转矩,是电动机产品的主要性能指标,起动转矩反映电机的起动能力,最大转矩反映电机的过载能力,而额定转矩则是电机产品正常工作能力的具体体现。 对于三相异步电动机,电机不同转速条件下所对应的转矩大小关系,可以通过具体的特性曲线进行直观描述,反映电机转速,一方面可通过转速实际值进行,另一方面可通过转差率进行定性描述,转差率越大,则表明电机的转速与同步转速相差较多,为了满足一些特殊场合的应用需求,有专门的高转差电机,相对于同极数、同功率普通电机,高转差电机的堵转
[嵌入式]
采用PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
三相半控整流桥 电路 结构是一种常见的整流 电路 ,其容易 控制 ,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690 单片机 与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用 单片机 内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压 控制 。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。       系统总体设计   本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要 开关 器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠
[电源管理]
采用PIC单片机芯片的<font color='red'>三相</font>半控整流电路设计
三相异步电动机保护技术应用初探
长治钢铁集团有限公司第轧钢厂郭苗刚通过对电动机烧损原因的分析,提出了相异步电动机的过热保护过流深护和断相保护技术及对电动机保护器的要求。 异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。 1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升
[嵌入式]
单相电机工作原理分析
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的(一般为铝制作而成)。两相绕组在定子上成90°分布。 当绕组中通入单相交流电流后,产生一个强弱和正负不断变化的交变脉动磁场。这磁场没有旋转性,不能象三相电机那样使转子自行起动。但用外力使转子往任一方向转动一下,则转子便会按外力作用方向继续旋转,并逐步提高转速达到稳定运状态。为了克服不能自行起动的缺点,设计了各种起动方法,按起动方法的不同,电机可分成五类;。翼极式、分相式、电容式、通用(串激)式和推斥式。这几种起动方式都是促使单相电源分裂为两想:从而产生旋转磁场。。使电机自行起动旋转 工作原理: 单
[嵌入式]
单相电机工作原理分析
具有不对称电流补偿功能的三相串并联补偿式UPS
摘要:叙述了这种UPS的工作原理与控制方式,提出的控制方式可以实现串并联补偿式UPS全部控制功能,在电源电压不是额定值且含有谐波电压、负载含有谐波电流和无功电流的情况下,电源输入电流被控制成正弦,功率因数等于1,负载电压被控制成额定值正弦波电压,并且具有不对称电流补偿功能。 关键词:三相;串并联;补偿;UPS O 引言 串并联补偿式UPS,是1994年由丹麦科尔丁硅能电子公司的奥维%26;#183;里克%26;#183;托姆等3人发明的,1998年被美国APC司收购,并将原发明中的AC调节器改进成Delta逆变器后投入市场,故也称作Delta变换式UPS。根据国际标准IEC62040.3,这种UPS属于在线互动式UPS。
[电源管理]
异步电动机工作原理 感应电动机动图详解
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。 依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。 01 异步电动机工作原理 ▼ 通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。
[嵌入式]
<font color='red'>异步电动机</font>工作原理 感应电动机动图详解
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved