辊压机常见故障保护跳停分析及处理

辊压机常见故障保护跳停分析及处理
辊压机常见故障保护跳停分析及处理

辊压机常见故障保护跳停分析及处理

摘要:文章以中信重工机械股份有限公司辊压机的电气故障保护为例,对辊压机主电机、减速机、润滑站、动定辊、液压及干油润滑系统等常见故障报警及跳停现象做了详细介绍及分析处理。

关键词:辊压机;故障保护;分析;处理

The analysis processing about roll squeezer common faults stop

and jumping protection

Abstract:For example the electrical fault protection of CITIC Heavy Industries Co.,Ltd.,the paper had a d etailed introduction and analysis processing to roll squeezer’s main motor,reductor,lubritory,action roller,fixed roll,hydraulic and grease lubricating system https://www.360docs.net/doc/d95515364.html,mon faults alarm and stop jumping phenomenon. Key wards:roll squeezer,fault protection,analysis,processing

1前言

作为粉磨设备辊压机不仅适用于水泥熟料,而且适用于石灰石、高炉矿渣、石灰、砂岩、原煤、石膏、石英砂、铁矿石和金刚石围岩等的挤压粉磨。在实际应用中,辊压机常出现故障跳停现象,直接影响着企业的正常生产和经济效益。中信重工机械股份有限公司从德国KHD公司引进了辊压机设计、制造技术并已转化生产了几十台不同规格的辊压机,先后用在各个行业中。作为国内生产辊压机的主要厂家,笔者根据对中信重工机械股份有限公司辊压机的现场调试经验,对生产中常见的报警及故障保护跳停作以分析,并提出相应的解决办法。[1]

2辊压机常见故障分析及处理

作为生产设备最主要的功能是完成工艺要求,很好的满足生产需要,但设备安全、稳定运行也非常重要,这不仅能延长设备使用寿命,而且能节能、降耗,取得更好的经济效益。因此辊压机的电气系统检测保护及相应处理相当重要。以下就中信重工机械股份有限公司系列辊压机所做的常见故障保护跳停作以分析。[2]

2.1动/定辊故障分析及处理

⑴左/右辊缝大故障

根据经验,通常我们把动辊相对定辊移动40mm位置定为辊缝极限位,当辊缝达到极限位后,限位开关发出信号或程序里面出现响应信号,辊压机跳停。

原因:是辊压机气动闸板阀刚开启时料柱对辊子冲力大,液压系统来不及纠偏造成辊缝过大跳停。

处理:①调整斜插板位置,是下料产生的冲击力适当,避免过大冲击力;②设定辊压机左右两侧的初始压力,不能太低,一般7Mpa左右,且避免初始下料压力大卸荷情况出现;③避免较大、较硬的物块进入,超过辊压机粉碎能力,导致辊缝过大现象。

⑵左右辊缝差大故障

一般当辊缝差大于4mm时,辊缝较大的一侧自动加压,如果不能纠偏,当辊缝差大于8mm时称重仓气动阀关闭,停止下料纠偏;辊缝差大于10mm辊压机跳停。

原因:①称重仓没有稳定料柱,使称重仓失去靠物料重力强制喂料的功能;另外插板阀开度等造成料偏;②物料粒度不均,内有较大颗粒物料,细料下卸过快;③液压缸左右压力不一致,压力小侧被物料撑开;④侧挡板螺栓松,导致一侧下料过快;⑤有铁块或其它金属进入。

处理:①保证称重仓的料位,使插板调节阀左右一致,并适当增加液压缸的初始压力,使物料不致于轻易撑开辊缝,下料过快,不能形成足够料压导致料偏;②对于物料颗粒可在物料进入称重仓前增加筛网,对其进行筛选,较小物料可直接进磨机,较大物料排外或其它处理;③对于压力不均衡现象,首先保证最低工作压力7Mpa左右,低于7Mpa自动加压,但加压增加1~1.5Mpa停止,以保证满足工作压力同时左右压力尽量均衡,另外应检查左右液压缸是否频繁加压,如果是检查液压元件④;定时检查侧挡板螺栓,防止松;⑤在称重仓前边工艺添加除铁器和金属探测仪,以保证铁块或其它金属不能进入辊压机料仓。

⑶动/定辊轴承温度高故障

当辊子轴承温度高于50℃时产生报警,55℃时跳停。

动/定辊轴承温度高原因:①轴承润滑不好;②冷却系统问题;③轴承内部混入异物;

④主轴承过度磨损或滚柱断裂;⑤两辊经常在偏差较大的情况工作;⑹油脂的基本参数、性能和适用范围不满足辊压机的工况。

处理:①现场倾听轴承运转是否正常,如果声响大,检查润滑系统是否正常;②检查冷却水系统是否正常工作;③清洗轴承,更换密封圈;④更换轴承;⑤注意进料情况,并进行纠正,尽量使左右辊缝一致;⑥更换适合辊压机工况的油脂。

⑷左右位移传感器信号故障

位移传感器信号输出显示不准确。

原因:①24V电源问题;②输出电流不线性;③隔离器问题;④干扰问题。

处理:①检查电源线路;②更换传感器;③更换隔离器;④排除干扰。

2.2主电机故障分析及处理

⑴动/定辊电机电流故障

主电机的电流过载故障跳停。

原因:①两挤压辊间有较大的铁块或其它异物;②进料系统可调挡板调得过高,可调挡板端部过渡磨损、断裂致使料饼过厚,造成过负荷;③出料设备发生故障、物料堵塞住辊压机出料口,造成挤压辊驱动阻力加大;④主电机的主回路或控制回路出现短路、断路、接触不良或元件损坏,造成过电流;⑤辊面直径不一致;⑥辊系轴承坏;⑦主电机轴承坏;⑧高压柜变送器故障、主控柜隔离变送器故障或线路破损;⑨侧挡板是否磨损,是否细粉进入了侧挡板与辊子端面间阻力过大引起。

处理:①卸掉液压系统高压,使移动辊退回,检查确认辊间是否有异物;若因铁块进入而造成的过电流,则应仔细检查铁块混入原因,检查除铁器、金属探测器的工作性能。②检查可调挡板的位置,重新调整好插扳并锁紧;拆卸可调挡板进行检修。③排除出料设备故障;清理被堵塞的出料口。④检查主回路的接线情况及导线发热情况;检查元器件的工作情况及发热情况;检查控制回路各主要元、器件的工作点;更换损坏的元器件和导线,重新调整控制回路主要元、器件的工作点等。⑤维护辊面。⑥更换。⑦更换。⑧检查若损坏更换。⑨修复或更换磨损的侧挡板,并调整侧挡板与辊子端面的间距到合适位置。

⑵动/定辊电机定子温度高故障

主电机定子温高报警一般90℃,故障跳停95℃。

原因:①负载过大;②缺相;③风道堵塞;④低速运行时间过长;⑤电源谐波过大。

处理:①控制下料及异物进入辊压机;②检查开关接触;变压器或线路断线;熔断器是否完好;电机接线盒螺丝是否松动;内部接线焊接是否良好;电机绕组是否断线。③清理风道,使其畅通;④控制物料,保证其在额定转速下工作;⑤对电源谐波进行处理。

⑶动/定辊电机轴承温度高故障

电机轴承温度高报警一般在80℃,故障跳停85℃。

原因:①轴承内外圈配合过紧;②零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;③轴承选用不当;④轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;⑤轴电流;

⑥机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;⑦轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。

处理:①更换轴承,对滑动轴承可以刮瓦;②进行检测处理;③更换轴承;④清洗轴承,并保证其良好润滑;⑤消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。⑥对影响轴温的安装进行校验;⑦清理并保证润滑良好。

2.3干油系统故障分析及处理

⑴左/右干油分配器故障

一般情况下干油泵在一个小时内工作10~20分钟,左右分配器分别向润滑点喷油,干油分配器的行程开关在两小时内不动作将会出现报警信号;4小时不动作辊压机跳停。[3]原因:①分配器供油管道堵塞;②干油润滑泵桶中缺油;③行程开关坏掉或固定螺钉松。

处理:①检查管路是否堵塞;②检查干油泵是否正常,油桶中是否缺油。对于中信重工的辊压机,专门设计有加油泵,当干油润滑泵油桶中干油液位低时,加油泵会自动加油,加到高限位自动停止加油。③检查行程开关松紧,若损坏更换。

⑵干油泵过载保护故障

当干油泵过载跳停将会发出报警信号,1个小时后,发出让辊压机跳停信号。

原因:①干油泵故障;②管路堵塞;③干油泵选型错误,不能满足负荷要求。

处理:①检修或更换泵;②清理管道并检查油中是否有异物;③更换。

⑶干油液位低报警

干油润滑泵油桶中的干油达到低限位发出报警信号。

原因:干油润滑泵油桶中油位很低。

处理:对于中信重工的辊压机来说干油到达低限位后将发出报警信号,同时加油泵工作对干油润滑泵油桶加油,如果报警一直存在,请检查干油加油泵是否故障或加油泵油桶中是否缺油,导致加油泵不能正常供油。

2.4减速机系统故障分析及处理

⑴动/定辊减速机油温高故障

当减速器油温达到60℃时,油冷器等冷却系统自动起动工作;当油温达到70℃(或80℃)时则系统开始报警,这时应立即采取抑制油温继续升高的措施,当油温升至85℃(或90℃)时,则设备自动停机。[4]

原因:①供油或润滑不足;②油中有杂质;③冷却器工作效果不足;④冷却水的压力和水管管径不合适;⑤减速机高速轴承问题。

处理:①检查润滑泵、管道和润滑油量是否充足;②检查滤油器是否完好,并对减速机油进行过滤或更换;③检查冷却系统是否正常;④检查冷却水量是否充足;⑤检查减速机轴承是否损坏,损坏更换。

⑵动/定辊减速机油流低故障

当动/定辊减速机油流低于70%时,系统产生报警;当油流低于50%时,延时30秒跳停

辊压机。

原因:①减速机泵故障;②滤油器堵;③管道问题。

处理:①检查泵工作是否正常;②清洗滤油器;③检查管道各部分是否漏气,管道接头处密封是否完好。

⑶动/定辊减速机油泵电机跳闸故障

动定辊减速机油泵电机跳闸停辊压机。

原因:①电机空气开关同电机功率不对应;②电机导线短路;③有接地故障;④热继电器过负荷保护动作;⑤油泵损坏;⑥滤油器堵,油流不畅;⑦PLC模块和输出驱动继电器故障或断线;⑧主控柜24VDC直流电源故障。

处理:①更换相匹配的空气开关;②排除短路现象;③排除故障;④检查油泵是否损坏、油路是否畅通;⑤更换油泵;⑥清洗或更换滤芯,检查油路是否畅通;⑦检查PLC驱动回路,观察模块状态指示灯是否正常;⑧24VDC有短路导致保险烧坏。

⑷动/定辊减速机振动大故障

减速机振动大于6mm/s系统报警,振动大于10mm/s,辊压机跳停。

原因:①主电机同减速机的同心度不好;②动定辊水平度;③辊面不均;④调节板开口大小,开口大开机易造成辊缝大或辊缝差大;⑤减速机螺栓、地脚螺栓、侧挡板螺栓是否松;

⑥称重仓中细粉含量过多,辊缝不能拉开;⑦稳流称重仓料位低,不能行成稳定料柱,料压达不到,且容易形成偏料现象,引起震动;⑧入辊压机物料粒度不均,加有较大颗粒,容易造成辊缝偏差,不能形成稳定料层,引起震动;⑨减速机轴承或齿面损坏;⑩液压系统中的部件如氮气囊、安全阀、卸压阀等出现故障或损坏。

处理:①检查主电机同减速机的同心度,保证同心度良好;②在安装阶段一定做好,保证动定辊同一水平面;③进行补焊,使辊面均匀;④减小调节板开口;⑤检查并从新紧固;

⑥在物料进入稳流称重仓前,对物料进行筛选,把部分较小的物料筛选出来,减少过多细粉;

⑦调整调节插板、中控合理操作、增加反料量和调整液压缸最低压力等,保证料位在50%~80%;⑧在物料进入辊压机称重仓前,把较大物料筛选出来;⑨减速机轴承、齿面受损将引起辊压机振动和电流波动,应及时排查;⑩检查相应设备元件是否损坏。

⑹动/定辊减速机润滑压差报警

当动定辊滤油器堵时,压差发讯器发出报警信号。

原因:油中脏物堵塞滤油器。

处理:对滤油器进行清理或更换滤芯。

2.5液压系统故障分析及处理

⑴左/右压力信号故障

压力信号作为辊压机工作时的重要信号,它的准确与否直接关系到辊压机是否能够正常工作。位移传感器信号输出显示不准确。[5]

原因:①24V电源问题;②输出电流不线性;③隔离器问题;④干扰问题。

处理:①检查电源线路;②更换传感器;③更换隔离器;④排除干扰。

⑵左/右压力超限故障

左/右压力任何一侧超过12.5Mpa系统卸荷。

原因:有较大较硬的物块进入辊压机,压力很快达到12.5Mpa。

处理:注意检查金属探测仪和除铁器等是否能够正常工作。

⑶液压泵电机过载故障

液压泵电机过载故障跳停辊压机。

原因:①电机空气开关同电机功率不对应;②电机导线短路;③有接地故障;④热继电器过负荷保护动作;⑤油泵损坏;⑥出油口开度不足或油路堵塞;⑦PLC模块和输出驱动继

电器故障或断线;⑧主控柜24VDC直流电源故障。

处理:①更换相匹配的空气开关;②排除短路现象;③排除故障;④检查油泵是否损坏、油路是否畅通;⑤更换油泵;⑥增大出油口开度并清理油路;⑦检查PLC驱动回路,观察模块状态指示灯是否正常;⑧24VDC有短路导致保险烧坏。

⑷液压泵连续运行5分钟故障

液压泵持续工作5分钟,辊压机故障报警。

原因:工作压力偏低或左右辊缝偏差;液压泵不能正常供油,造成液压泵一直工作。

处理:保持液压油干净,经常清洗溢流阀、换向阀,各连接部位的密封圈发现破损需及时更换;另外,是否下料常出现偏料现象,并进行处理。

2.6模拟信号显示故障

模拟信号出现最大量程、信号显示不稳定或者上下波动。

原因:线断或接线端子松、传感器掉电、传感器故障或者干扰问题。

处理:检查相应的模拟信号的接线是否完好;检查传感器是否完好;检查是否有干扰,一般模拟信号线采用屏蔽线。

3结论

根据对对中信重工机械股份有限公司现用的各种型号的辊压机调试,结合电气控制系统保护,对常见的报警及跳停故障做了介绍、分析和处理。希望通过这个叙述能够给在辊压机运用过程中出现相关问题的技术人员提供参考。

参考文献

[1]郝卫军.辊压机电气控制系统[D].西安建筑科技大学:2008,6:11~13.

[2]杨铁燕,凶焰来,余智军.对滚压机应用的几点认识[J].四川水泥,2009(2):32~35.

[3]邓守军.辊压机粉磨系统操作体会[J].水泥技术,2006(6):64~65.

[4]杨威、魏建军等.辊压机辊面的保养维修分析[J].新世纪水泥导报,2008(3):28~31.

[5]贾阳.辊压机跳停原因分析及解决措施[J]:中国水泥,2004(12):75~77.

三相异步电动机常见故障的原因分析及预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 三相异步电动机常见故障的原因分析及预防措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6700-97 三相异步电动机常见故障的原因分析及预防措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着科技不断进步,煤矿自动化水平越来越高,电气动力设备越来越多,但三相异步电动机以其独有的优势仍占据相当大的分额。三相异步电动机是利用电磁感应原理将电能转化为机械能的动力设备,是目前煤矿井下和地面生产系统中应用最广泛的一种动力设备,它具有构造简单、价格便宜、运行可靠、坚固耐用等优点。但由于三相异步电动机大多工作环境恶劣,负荷变化大并且启动频繁,所以往往容易发生故障,轻则影响生产,重则还会导致人身触电,给企业造成不可估量的损失。因此在使用过程中加强维护,有些简单故障能现场排除对煤矿安全生产及提高生产效益具有重大意义。 1 异步电动机常见故障及原因

电动机常见故障分析及处理(案列)

项目:排除电动机常见故障 学习目的 掌握排除电动机常见故障方法 工作准备 电动机一台,万用表、电桥、常用电动工具 操作步骤 电源接通后,电动机不转,熔丝烧断 运作中的电动机要严格按照国家相关质量标准进行检查以确保电动机的正常使用,运作的电动机与被拖动的设备位置要恰当,保证运行的稳定性,不能有晃动,保证通风性能良好。有些电动机因为各种原因需要经常的挪动,搬运等,对于这种电动机要加强日常的维护和检查,保证电动机运转的稳定性。 1、事故现象: 原因分析: 1)缺一相电源,或定子绕组一接反。 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。 故障判断: 1)首先可用万用表电阻档检查电源开关三相触头是否可靠闭合。 2)如开关正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用摇表测量电机定子绕组和电源线对地绝缘电阻,判断电源线或电机是否发生接地故障。 4)如电机定子和电源线绝缘均正常则检查电机电源熔丝(如有)所标熔断电流同电机功率是否相匹配。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕

组首尾端。 处理方法: 1)检修故障开关触头,消除缺相。 2)查出短路点,并修复。 3)消除接地。 4)查出误接,改正之。 5)换较粗的熔丝。 6)重换电源线。 2、事故现象:通电后电动机不转动,有嗡嗡声 原因分析: 1)定子、转子绕组断路或电源一相无电。 2)绕组引出线首末接错,或绕组内部接反。 3)电源回路接点松动,接触电阻大。 4)负载过大,或转子被卡住。 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。 故障判断: 1)首先可用万用表电压档检查三相电源是否电压过低或有缺相。 2)如电源电压正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用手转动电机转子以判断电机是否有卡涩现象,如有卡涩可将电机与负载解开再转动转子看卡涩是否消失,如消失则应检查负载是否过大或卡涩;如卡涩现象仍存在则需将电机解体做进一步检查。 4)如电机没有卡涩现象就仔细检查电机电源线螺丝是否松动,电源线本身是否损坏。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕组首尾端。 处理方法:

电动机常见故障分析与维修..

直流电动机常见故障分析与维修 1.引言 电动机在人们的工农业生产中发挥着巨大的作用,给人们的生活带来了极大的便利。直流电动机虽然结构较复杂,使用与维护较麻烦,价格较贵,但是由于其具有调速性能好,起动转矩大等优点, 本文分析了电动机的结构、工作原理以及在工作中的常见故障,并给出了一些日常维护的方法。 2.直流电动机的原理、结构与拆装 2.1直流电动机的工作原理 当把直流电动机的电刷A、B接到直流电源上时,从图2.1可以看出,电刷A是正电位,B是负电位,在N极范围内的导体ab中的电流是从a流向b,在S极范围内的导体cd中的电流是从c流向d。前面已经说过,载流导体在磁场中要受到电磁力的作用,因此,ab和cd两导体都要受到电磁力Fde的作用。根据磁场方向和导体中的电流方向,利用电动机左手定则判断,ab边受力的方向是向左,而cd边则是向右。由于磁场是均匀的,导体中流过的又是相同的电流,所以,ab边和cd边所受电磁力的大小相等。这样,线圈上就受到了电磁力的作用而按逆时针方向转动了。当线圈转到磁极的中性面上时,线圈中的电流等于零,电磁力等于零,但是由于惯性的作用,线圈继续转动。线圈转过半州之后,虽然ab与cd的位置调换了,ab边转到S极范围内,cd边转到N极范围内,但是,由于换向片和电刷的作用,转到N极下的cd边中电流方向也变了,是从d流向c,在S极下的ab边中的电流则是从b流向a。因此,电磁力Fdc的方向仍然不变,线圈仍然受力按逆时针方向转动。可见,分别处在N、S极范围内的导体中的电流方向总是不变的,因此,线圈两个边的受力方向也不变,这样,线圈就可以按照受力方向不停的旋转了,通过齿轮或皮带等机构的传动,便可以带动其它工 作机械。 图2.1 从以上的分析可以看到,要使线圈按照一定的方向旋转,关键问题是当导体从一个磁极范围内转到另一个异性磁极范围内时(也就是导体经过中性面后),导体中电流的方向也要同时改变。换向器和电刷就是完成这个任务的装置。在直流发电机中,换向器和电刷的任务是把线圈中的交流电变为直流电向外输出;而在直流电动机中,则用换向器和电刷把输入的直流电变为线圈中的交流电。可见,换向器和电刷是直流电机中不可缺少的关键性部件。 当然,在实际的直流电动机中,也不只有一个线圈,而是有许多个线圈牢固地嵌在转子铁芯槽中,当导

高压电动机常见的故障分析及处理

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电机频繁启动和过载运行时产生的热效应力、电磁力和机械离心力的作用引起交变应力而造成电机鼠笼转子的短路环与铜条焊接处开焊,转子铜条在槽内松动,运行中定子电流摆动大,电机振动剧烈,电机电磁声增大并出现放电现象。 4、电机轴承故障 轴承安装不正确,配合公差太紧或太松,润滑脂添加不合适。运行时轴承发热、温升过高、振动大、轴承处声音异常发出很大的响声。轴承过热容易发展成轴承损坏、电机转子与定子扫膛、线圈烧损等重大事故。 5、电机振动 由于制造、使用、维修不当或运行时间长等原因,电机的端盖、轴承、轴承套、转子轴颈、笼条以及定子铁芯等零部件都会发生磨损变形而丧失了应有的形位精度和尺寸精度,使电机在运行中产生振动,当振动值超标时,将影响设备的健康、安全运行。 6、电机温度升高 当电动机的工作温度超过规定温度或允许温升时,就应该认为是不正常状态。电机温度升高,长期运行,电机绝缘就会老化,影响电机使用寿命。 7、电机声音异常 电动机发出的声音大致可分为通风噪声、电磁噪声、轴承噪声和其他声音。正常的声音是均匀连续的,没有忽高忽低的金属性声音。经常监听电机的声音,即使细微的声音变化也能辨别出来。监听这些

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班级:07自动化 学号:0709111016 姓名:高顺 三相异步电动机的绕组常见故障分析与处理方法 关键词:断路电流不平衡短路绝缘损坏磁场不均绕组接地绕组接错 一、绕组开路 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。

电动机常见故障案例分析报告

三相异步电动机“走单相”检修实例 一台HM2-100L1-4-2.2KW三相异步电动机,为星形接法。起动后,正常出力运行2小时后,若仍带满负载工作,电动机转速迅速下降,绕组很快发热,如果想保持原转速运行,则只能带60%的额定负载,一旦电动机停转便不能再起动。 故障分析:上述现象,多是三相异步电动机“走单相”。当一相断电后,星形接法的另外二相绕组变为串联,则每相绕组由原分担1/3额定功率变为分担1/2额定功率,每相绕组负载增加1.5倍,每相绕组的电流也因负载增加1.5倍。而此时,每相绕组电压只有190V,降为原来的109/220=1/1.16倍。若负载不变,电动机产生的电磁转矩也就不变,则转子感应电流I2必须相应增加为原来的1.16倍,方能保持转矩与原来的一样,这样,转子感应电流反应到定子方面,定子每相绕组电流总增加量为原来的1.5*1.16=1.73倍,比过负载电流大得多,而又比短路电流小,是一个介于过负载和短路之间的一种故障。 三相异步电动机“走单相”时,单相电流不能产生旋转磁场,电动机不能产生起动转矩,故电动机起动不起来。可见,三相异步电动机“走单相”时,若仍满负载(即额定功率)工作,电动机转速下降,绕组很快发热,时间一长,绕组便会烧毁。 检修方法:对于正在运行的电动机,若声音突然不正常,转速明显变低,应立即停机检查。当电动机有安培表测量电流时,可在停机

前检查三相电流是否平衡,如无此装置,在停机后重新合闸,若电动机只嗡嗡响不能起动起来,大多是由于一相保险丝熔断造成的,在拉闸时,该相刀口上无火花。此时,更换新保险丝即可。 电刷火花过大的解决方法 1.电刷与换向器接触不良或电刷磨损过短;研磨电刷接触面,更换新电刷。 2.电刷上弹簧压力不均匀:适当调整弹簧压力,使每个电刷压力保持在1.47×104~2.45×104Pa,也可凭手上的感觉。 3.刷握松动将刷握螺栓固紧,使刷握和换向器表面平行;刷握离换向器表面距离过大;调整刷握至换向器距离,一般为2~ 3mm 。 4.电刷牌号不符合要求:更换原来牌号。 5.电刷与刷握配合不当:不能过紧或过松,保证在热态时,电刷在刷握中能自由滑动,过紧可用砂纸将电刷适当砂去一些,过松的要调换新电刷。 6.换向器片间云母未拉净:用手拉刀刻去剩余云母。 7.刷架中心位置不对:移动刷架座,选择火花最好位置。 8.电机长期超负载:调整负载,在额定负载内。

电机常见故障及解决方法

异步电动机常见故障解决方法 电机在日常生活中起着重要的作用,像交流、直流电机等。电机在长期的运行下,会发生各 样的故障、主要的故障可分为电气和机械故障两大类。电机在机械方面的故障主要有、机座、轴承、风扇罩,前后端盖、和电机的转轴等故障、电机在电气一般都有定转子绕组、定转子 铁心等故障。电机一但出现故障就会影响生产,降低经济效益等。所以我们一定要掌握一定 的相关专业知识并进行相应的处理,保证并防止事故扩大,保证电机高效稳定正常运行。 现场的电机在日常连续运行中经常一般都会出现以下问题。1电机通电后电机不能起动,没声音无异味冒烟2通电后电机不转,3电机运转时声音不正常有异音振动较大轴承过热、4.电机过热冒烟、匝间短路5.电机三相电源不平衡6.电机的绝缘阻值低、7.电机起动困难.8 电机起动困难带负载时低于额定转速振动较大9电机跳闸等,发现查出原因应及时解决问题。 像当电动机出现通电后不能启动但又无冒烟时,这时就应该检查电机电源是否接通,检 查接线盒处是否有断线等、或是现场电机保护定值小等原因,如果现场保护定值过小,就会 造成电机在现场起动不了,如果电机定值过小应调整保护定值与电机相符合。熔丝熔断电机 出现这种情况是一般应该是电机过电流、熔丝过小、缺相、负荷过重或其它原因,发现缺相 时应及时找出电源回路断线处恢复接线,检查是否因为电机的熔丝规格过小而造成电机起动 不了、如果是因为熔丝过小应更换的熔丝规格应与电机相符,此外造成电机起动不了的原因 一般还有起动方面、机械故障方面、电机本身的电气故障等原因。 电机运转时振动大声音不对有异音主要可以从两个方面分析,一般电磁和机械两大类,机械一般的主要故障为定子与转子相互摩擦,使电机产生剧烈振动和电磁声音,严重可以造 成扫膛,扫膛的原因主要是电机的轴承过度磨损或轴承的保持架散架破裂、轴弯曲、装配时 异物落在定子内等一系列的原因所造成的扫膛。发现有扫膛迹象时,应及时检修,轴弯曲可 以利用液压机床进行矫正,或必要时可以车小转子,电机检修完毕后,应认真检查电机内无 异物时方可回装电机,预防电机扫膛主要可以加强日常的巡检力度,在巡检时多注意电机的 温度及电机轴承的声音和振动、发现电机轴承声音不对或振动超标时,及时检修以防造成电 机的扫膛、或电机的风叶松动与端盖碰撞所造成的、可以更换或是安装风扇或是风扇罩。其 次电机声音不对在机械方面还有因为轴承缺油、油中有杂质、轴承磨损严重滚珠损坏所造成的、因电机缺油造成的声音不对,可以适当的给电机轴承补油,但要随时注意轴承的温度,当电机出现因加油过多而发热时应及时处理,处理的主要方法有高压电机一般有排油孔,可 以从排油孔进行掏油,或是用轴流风机对准发热轴承部位进行通风冷却,另外电机或是电机 轴承加入不干净的油脂造成的,这时就应更换轴承的油脂,更换或清洗轴承并换新油。清洗 轴承要先将轴承中旧油除去,然后用毛刷加清洗剂来清洗。一定要清洗干净,正在刷扫时轴 承不要转动,避免有毛刷上的毛夹入轴承滚道,一般润滑脂占轴承内腔容积的1/2~1/3为宜。轴承磨损间隙过大也会造成电机不正常的振动,对于电机轴承滚珠磨损严重应及时更换 同型号的轴承,一般造成电机运转时的声音不对和振动的的原因还有电机的地角螺丝松或是 电机的地基不牢所造成的,从而造成不正常的振动,发现电机不正常的振动时应及时解决,紧固电机地角,防止事态扩大造成设备损坏,在电磁方面造成的不正常的声音和振动主要原 因有以下几个方面;电机定子与转子铁心松动或是电机的定子的笼条断裂,造成电机在运转 时发出嗡嗡的声音,同时也会增大电机的振动,或是由于电机的电源电流不平衡、或是缺相 运行、过载等一系列原因,主要平时多巡检时多注意电机的声音,电流的变化。 电机过热、冒烟其一般主要的故障原因有;电源电压过高或过低、定转子铁芯相擦、电 机冷却风扇损坏通风不良,电机散热筋污物多、堵转、频繁起动过载、匝间短路、等一系列 的原因。消除故障方法,当电机过热时电机会过热报警从而使电机跳闸,当返现电机过热报 警时,应道现场查看电机控制开关,是否跳开,检查是否过电流或是其它造成的原因,检查 开关上口是否缺相,电源电压使其恢复正常、检修铁芯使之不能相互摩擦,排除故障、检查

辊压机常见故障解析

中国水泥2007.8 在水泥行业中,水泥粉磨系统采用辊压机作为球磨机的预粉磨设备或半终粉磨设备,其粉磨系统的台时产量可以提高20%以上,相应的电耗也可以得到较大幅度的降低。辊压机以其显著的节能效果,得到越来越广泛的应用。 我公司现有G120型辊压机三台,代号分别为A、 B、C。其中,A、B辊压机作为熟料预粉碎设备,于2003 年年底投入运行,最初设计只对熟料预粉碎,其边料和中间料(成品)的比例通过分料挡板调节,系统对挤压过的物料没有选分功能。下面就我公司A、B辊压机使用中出现的问题谈一些看法。 1 辊压机使用中常见的工艺问题及解决方法 1.1 分料挡板高度太低,不能有效分离边料和中 间料 辊压机挤压效果差的主要原因在于分料挡板高度只有400mm,挡板上缘距离辊子下缘还有800mm的空间。物料经辊压机处理后,在下落过程中,边料就通过此空间混入中间料中,由此造成边料和中间料不能有效分离,从而降低了辊压机的挤压效果。针对此问题,并结合设备实际情况,我们将分料挡板直接上延 650mm,并将其开度固定,从而有效地解决了中间料 和边料混料的问题。 1.2边料量太大,且边缘效应严重 边料量太大,且边缘效应严重,其中一重要原因 是侧挡板位置难以固定。边缘效应是难以避免的,而辊压机带料工作时由于辊缝变化而产生的侧向力很容易将侧挡板推离原位置,则加剧了边缘效应;而较厚的料饼厚度(29mm ̄32mm)也是造成边料量过大的一个重要原因。针对此情况,我们在将侧挡板调整到位后直接将其调整螺栓焊死,并将辊子定位挡块厚度 从25mm降低到20mm。另一方面,经常检查固定侧挡板的关节轴承,保证其有效发挥作用,也是一种非常必要的手段。另外,适当的调整分料挡板开度也是降低边料量的一种常用手段。 1.3设备带料工作时,两端辊缝偏差较大 辊压机运行中常见问题之一便是两端辊缝差值 较大,其偏差超过5mm已司空见惯,为解决此问题,我们在尽量改善入辊压机物料粒度分布的同时,在稳流仓物料入口处加一600mm×800mm×600mm的小溢流箱,并在溢流箱的前后两个侧面上各开一!400mm的圆孔,以保证物料入稳流仓后的均匀分布,从而有效地降低了物料在稳流仓内的离析现象。此外,辊子两侧压力均衡稳定和纠偏措施的得力有效也是解决两侧辊缝偏差过大的有效措施。 1.4侧挡板漏料 辊压机的侧挡板与辊子端面的间隙不好调整, 经常由于磨损等原因间隙变大,造成漏料。辊压机要保证过饱和喂料,挡板必须起到很好的密封作用。一般情况下在保证与端面不摩擦的情况下,挡板与辊子端面越近越好。所以,要解决漏料问题,必须做好以下几点: (1)必须保证挡板与辊子端面平行,且要保证两个辊子的端面平齐。 (2)因为侧挡板安装在喂料机构上,因此必须保证喂料机构安装的位置正确,否则会导致挡板位置变动。 (3)侧挡板磨损后要随时调整,可利用下部丝杠调整挡板与端面的缝隙。 通过对辊压机系统的持续改造及加强管理,辊压机成品中80μm筛通过量约23%左右,200μm筛通过量约30%。 辊压机常见故障解析 马同岭 (冀东海德堡(扶风)水泥有限公司,陕西扶风县722200) EQUIPMENT 技术装备66

三相异步电动机常见故障分析与排除示范文本

三相异步电动机常见故障分析与排除示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

三相异步电动机常见故障分析与排除示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发 生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止 故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、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);③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;⑤电源线短路或接地。 2.故障排除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; ③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;

海川170120辊压机常见故障及处理措施

海川170-120辊压机常见故障及处理措施

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液压系统常见故障及处理措施 一、系统加压异常 原因分析:1、液压油不足,液位低;2、主油缸内泄; 3、油泵损坏导致无法加压; 4、加压电磁阀线圈不得电; 5、减压阀损坏或卡死; 6、安全溢流阀松动或溢流阀组卡死、损坏。 处理措施: 1、检查油箱油位,若油位低及时补油; 2、在手动加压时检查主油缸是否漏油; 3、将控制柜切换到现场模式,现场手动加压,将油站出油口的球阀关死,看出口压力表显示压力是否正常,若没有压力或者压力较小则调整泵出口压力,直到调整到合适的压力,若调整后还后任没有压力,则判定油泵损坏;

加压时查看出口压力表显示是否正常 4、手动加压检查加压电磁阀线圈是否得电;在手动加压的情况下用内六角缓慢关闭减压调节阀,若此时压力上升,则证明是由于减压阀卡死或损坏造成无法加压的,更换或清洗减压阀即可; 关闭减压调节阀,判断减压阀是否卡死或损坏 5、用内六角缓慢调节安全溢流阀,若能加压,则说明安全溢流阀松动导致,重新调整溢流安全阀安全压力即可,若无法加压,可能是溢流阀内部卡死或加压阀问题所致,需拆卸溢流阀进行检查,看是否动作灵活;

泄压阀阀芯 泄压阀内部的氮气囊菌型阀弹簧垫 6、在排除上述几种问题的情况下,则有可能是加压阀问题,首先拆卸加压阀,检查是否损坏或者卡死。

二、运行过程中系统不保压 原因分析:1、主油缸内泄;2、减压阀卡死或损坏;3、加压阀卡死或损坏;4、液压油脏造成液压元件动作不灵敏。 处理措施: 1、检查主油缸在运行时是否有泄漏的情况; 2、将控制模式切换到现场手动,手动加压,在加压过程中将减压调节阀缓慢关闭,看压力是否能保的住,若能保压则证明是加压阀问题,清洗或更换即可; 3、若上述操作还是不能保压,则在加压到设定值后缓慢关闭加压调节阀,若能保压,则说明是加压阀问题造成无法保压的,清洗或更换即可; 4、检查液压油是否脏,若脏需及时过滤液压油或者更换液压油。 液压油污染严重

三相异步电动机常见故障的原因分析及预防措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 三相异步电动机常见故障的原 因分析及预防措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

三相异步电动机常见故障的原因分析及预 防措施(新编版) 随着科技不断进步,煤矿自动化水平越来越高,电气动力设备越来越多,但三相异步电动机以其独有的优势仍占据相当大的分额。三相异步电动机是利用电磁感应原理将电能转化为机械能的动力设备,是目前煤矿井下和地面生产系统中应用最广泛的一种动力设备,它具有构造简单、价格便宜、运行可靠、坚固耐用等优点。但由于三相异步电动机大多工作环境恶劣,负荷变化大并且启动频繁,所以往往容易发生故障,轻则影响生产,重则还会导致人身触电,给企业造成不可估量的损失。因此在使用过程中加强维护,有些简单故障能现场排除对煤矿安全生产及提高生产效益具有重大意义。 1异步电动机常见故障及原因 1.1接通电源后,电动机不能启动或有异常响声

(1)外部原因 a.缺相运行 b.启动设备发生故障 c.电动机严重过载 d.传动机构卡住 (2)内部原因 a.机壳破裂 b.轴承损坏,以致定子、转子相擦或有异物卡住 c.定子绕组短路或断路 d.定子绕组经重绕或改绕后,转子和定子槽配合不对或绕组连接错误 1.2启动后无力、转速较低 (1)接法错误,应该是三角形接法误接为星形接法 (2)定子绕组短路 (3)笼式转子的笼条断裂,笼端环断裂或脱焊 (4)饶线式转子的绕组断路、电刷损坏、电刷规格不对、滑环

辊压机常见故障跳停分析及处理

辊压机常见故障保护跳停分析及处理 摘要:文章以中信重工机械股份有限公司辊压机的电气保故障保护为例,对辊压机主电机、减速机、润滑站、动定辊、液压及干油润滑系统等常见故障报警及跳停现象做了详细介绍及分析处理。 关键词:辊压机;故障保护;分析;处理 1、前言 作为粉磨设备辊压机不仅适用于水泥熟料,而且适用于石灰石、高炉矿渣、石灰、砂岩、原煤、石膏、石英砂、铁矿石和金刚石围岩等的挤压粉磨。在实际应用中,辊压机常出现故障跳停现象,直接影响着企业的正常生产和经济效益。中信重工机械股份有限公司从德国KHD公司引进了辊压机设计、制造技术并已转化生产了几十台不同规格的辊压机,先后用在各个行业中。作为国内生产辊压机的主要厂家,笔者根据对中信重工机械股份有限公司辊压机的现场调试经验,对生产中常见的报警及故障保护跳停作以分析,并提出相应的解决办法。 2、辊压机常见故障分析及处理 作为生产设备最主要的功能是完成工艺要求,很好的满足生产需要,但设备安全、稳定运行也非常重要,这不仅能延长设备使用寿命,而且能节能、降耗,取得更好的经济效益。因此辊压机的电气系统检测保护及相应处理相当重要。以下就中信重工机械股份有限公司系列辊压机所做的常见故障保护跳停作以分析。 2.1 动/定辊故障分析及处理 ?左/右辊缝大故障 根据经验,通常我们把动辊相对定辊移动40mm位置定为辊缝极限位,当辊缝达到极限 位后,限位开关发出信号或程序里面出现响应信号,辊压机跳停。 原因:是辊压机气动闸板阀刚开启时料柱对辊子冲力大,液压系统来不及纠偏造成辊缝 过大跳停。 处理:①调整斜插板位置,是下料产生的冲击力适当,避免过大冲击力;②设定 辊压机左右两侧的初始压力,不能太低,一般7Mpa左右,且避免初始下料压力大卸荷情况出现;③避免较大、较硬的物块进入,超过辊压机粉碎能力,导致辊缝过大现象。 ?左右辊缝差大故障 一般当辊缝差大于4mm时,辊缝较大的一侧自动加压,如果不能纠偏,当辊缝差大于 8mm时称重仓气动阀关闭,停止下料纠偏;辊缝差大于10mm辊压机跳停。 原因:①称重仓没有稳定料柱,使称重仓失去靠物料重力强制喂料的功能;另外插板阀 开度等造成料偏;②物料粒度不均,内有较大颗粒物料,细料下卸过快;③液压缸左右压力 不一致,压力小侧被物料撑开;④侧挡板螺栓松,导致一侧下料过快;⑤有铁块或其它金属 进入。 处理:①保证称重仓的料位,使插板调节阀左右一致,并适当增加液压缸的初始压力,使物料不致于轻易撑开辊缝,下料过快,不能形成足够料压导致料偏;②对于物料颗粒可在物料进入称重仓前增加筛网,对其进行筛选,较小物料可直接进磨机,较大物料排外或其它处理;③对于压力不均衡现象,首先保证最低工作压力7Mpa左右,低于7Mpa自动加压,但加压增加1~1.5Mpa停止,以保证满足工作压力同时左右压力尽量均衡,另外应检查左右液压缸是否频繁加压,如果是检查液压元件④;定时检查侧挡板螺栓,防止松;⑤在称重仓前边工艺添加除铁器和金属探测仪,以保证铁块或其它金属不能进入辊压机料仓。 ?动/定辊轴承温度高故障

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理 摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。 关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。 电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法。 一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理 1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 ⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。 ⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。 ⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂。电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕。通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果不正确,配合公差太紧或太松,也都会引起轴承发热。在卧式电动机中装配良好的轴承只受径向应力,如果配合过盈过大,装配后会使轴承间隙过小,有时接近于零,用手转动不灵活,这样运行中就会发热。 2. 电气方面有电压不正常绕组接地绕组短路绕组断路缺相运行等。 ⑴电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

电动机常见故障有哪些电动机常见故障及处理

电动机常见故障有哪些电动机常见故障及处理 在现代企业中,电机的运用和发展日新月异。但是在生产当中电动机故障运行而造成的各种事故在生产中占有很 大的比例,全面提高电动机的使用效率,延长电机的使用寿命已成为迫切面临的问题。根据本人的工作实际和相关材料,对此做出以下总结,望各位老师和同行多多提供建议,为企业降低生产成本,做出应有贡献。一、电动机单相运行产生的原因及预防措施1、熔断器熔断⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成的熔断器熔断。预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,超过熔丝承受能力而发生熔断,还有就是熔断器接装质量差导致使用寿命短。熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机。我们要明确熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。过负荷只能选用热继电器或电机综合保护器等相关配件。2、正确选择熔体的容量一般熔体额定电流选择的公式为:额定电流=K×电动机的额定电流⑴耐

热容量较大的熔断器(有填料式的)?K值可选择1.5~2.5。 ⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6。对于电动机所带的负荷不同,?K值也相应不同,如电动机所用电负荷大的,?那么K值可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视电机所带的负荷来决定。 此外,熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热,使熔体受外热而造成非故障性熔断。在安装电动机的过程中,应采用恰当的接线方式和正确的安装方法。⑴对于线接头,能用线鼻子尽可能使用,如果没有一定要压紧压实,防止节点松动,造成不良接头外局部高热,烧毁导线引起单项运行,对电机造成损毁。⑵对于容量较大的插入式熔断器,?在接线处可加垫薄铜片(0.2mm),这样增加接触面,分散电流达到减小热效应的目的。⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中,接线处要加装弹簧垫圈。3、主回路方面易出现的故障⑴接触器的动静触头接触不良。其主要原因是:接触器选择质量差,触头的灭弧能力小,?使动静触头粘在一起,三相触头动作不同步,造成缺相运行。预防措施:选择质量合格国家认证的接触器。⑵使用环境恶劣如潮湿、?振动、有腐蚀性气体和散热条件差等,造成触头损坏或接线氧化,接触不良而造成缺相运行。预防措施:选择满足环境要求的电器元件,防护措施要得当,强制改善周围环境,

辊压机常见问题及处理

辊压机使用过程中常出现得故障及常规处理办法为节约水泥生产成本,做好节能降耗,公司在水泥粉磨系统中配置了辊压机系统。辊压机得稳定运行对提高磨系统产量,降低水泥生产成本能够起到较好得促进作用。为提高辊压机系统得稳定运行,加强辊压机日常使用过程中得管理,现对辊压机在使用过程中常出现得故障及常规处理方法进行了梳理,供相关专业人员进行参考。 一、辊压机辊面得使用寿命与现场得使用、操作有着紧密关系,在使用过程中要严格按操作规程执行,加强日常管理,消除不利因素得影响: 1、在运转过程中必须保证辊压机得饱与喂料。 2、在使用过程中一定要保证除铁器与金属探测仪得正常使用,严禁硬质金属进入辊压机内部。 3、一定要保证每星期清理、外排一次恒重仓,其目得就是将富集在循环系统里面得铁渣,游离二氧化硅等进行外排,不让其加快对辊面得磨损。 4、辊面产生剥落后,不论面积大小一定要及时补焊,否则会对基体造成损害,为后期进一步修复造成麻烦。 5、严格要求进入辊压机得物料大小应按照说明书中所示执行95%≤45mm/ max≤75mm。 6、进入辊压机得物料温度应≤100℃。 二、要经常对辊压机进行检查维护,排除运行隐患,延长设备使用寿命,提高效率,各子项常见故障主要有: 第一部分辊系部分 一、辊压机辊缝过小 1、检查进料装置开度,就是否开度过小,物料通过量过小造成,应调整到适当位置、

2、检查侧挡板就是否磨损,侧挡板若磨损,将造成一定得影响,严重时还能造成跳停,应时常查瞧。 3、检查辊面就是否磨损,辊面磨损将严重影响辊压机两辊间物料料饼得成型,严重时还会引起减速机与扭力盘得振动,应尽快修复。 二、辊压机辊子轴承温度高 1、检查用油脂牌号,用油脂得基本参数、性能与使用范围,检查就是否能够适用于辊压机得工况,不适则应该立即给予更换适用得用油脂。 2、检查加入轴承得油脂量,轴承用油脂过少则润滑不足,造成干摩擦,引起轴承损伤与高温;用油脂过多,则轴承不能散热,造成热量富集造成轴承温度高,引起轴承损伤,应按照说明书中用量加注。 3、检查轴承就是否已经磨损、轴承温度高还可能就是轴承在运行过程受到物料不均或者进入了大块硬质物体引起轴承振动损伤,甚至就是违规操作造成轴承受损引起,应观察运 行状况,从声音、振动情况、电流与液压波动情况以及打开端盖仔细检查等方式查处实际情况,并及时妥善处理。 4、检查冷却水系统就是否正常,可通过进水与回水温度、流量等检查就是否供水足够。 三、辊压机震动大、扭力盘震动大 1、检查喂料粒度,查瞧喂料粒度就是否过大。 2、检查辊面就是否有凹坑,若辊面受损形成凹坑,将引起辊压机得振动,还会引起减速机、电机得连带损坏,产量也将受到影响,应及时补焊。 3、检查辊压机主轴承就是否损坏,轴承损坏将造成辊压机得震动,应及时排查。 4、检查减速机轴承、齿面就是否损坏。减速机轴承、齿轮受损将引起辊压机震动与电机电流得波动,应及时排查修复。 四、辊压机运行中左、右侧压力波动较大

松下伺服电机常见问题及处理办法

. 松下伺服电机常见问题及处理办法 一、基本接线 主电源输入采用~220V,从L1、L3接入(实际使用应参照操作手册); 控制电源输入r、t也可直接接~220V; 电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。 二、试机步骤 1.JOG试机功能 仅按基本接线就可试机; 在数码显示为初始状态‘r 0'下,按‘SET'键,然后连续按‘MODE'键直至数码显示为‘AF-AcL',然后按上、下键至‘AF-JoG'; 按‘SET'键,显示‘JoG -':按住‘^'键直至显示‘rEAdy'; 按住‘<'键直至显示‘SrV-on'; 按住‘^'键电机反时针旋转,按‘V'电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。 按‘SET'键结束。 2.内部速度控制方式 COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV- ON(29脚)接COM-; 参数No.53、No.05设置为1: (注此类参数修改后应写入EEPROM,并重新上电)调节参数No.53,即可使电机转动。参数值即为转速,正值反时针旋转,负值顺时针旋转。 3.位置控制方式 COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV- ON(29脚)接COM-; PLUS1(3脚)、SIGN1(5脚)接脉冲源的电源正极(+5V); PLUS2(4脚)接脉冲信号,SIGN(6脚)接方向信号; 参数No.02设置为0,No42设置为3,No43设置为1; PLUS(4脚)送入脉冲信号,即可使电机转动;改变SIGN2即可改变电机转

向。 另外,调整参数No.46、No.4B,可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。常见问题解决方法: '. . 1.松下数字式交流伺服系统MHMA 2KW,试机时一上电,电机就振动并有很大的噪声,然后驱动器出现16号报警,该怎么解决? 这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡。请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益。(请参考《使用说明书》中关于增 益调整的内容) 2.松下交流伺服驱动器上电就出现22号报警,为什么? 22号报警是编码器故障报警,产生的原因一般有: 编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对; 电机上的编码器有问题:错位、损坏等,请送修。 3.松下伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢,象爬行一样,怎么办? 伺服电机出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的,请调整参数No.10、No.11、No.12,适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益调整功能。(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容) 4.松下交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号,但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转,为什么? 松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)。 5.松下交流伺服系统的使用中,能否用伺服-ON作为控制电机脱机的信号,以便直接转动电机轴? 尽管在SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动

辊压机常见机械故障分析与处理方法

辊压机常见机械故障分析与处理方法 摘要:在铁矿石加工行业中,矿石破碎系统采用辊压机作为球磨机的预粉磨设备或半终粉磨设备,其粉磨系统的台时产量可以提高20%以上,相应的电耗也可以得到较大幅度的降低。辊压机以其显著的节能效果,得到越来越广泛的应用。 关键字:辊压机故障处理 辊压机使用中常见设备故障及解决方法 1辊面损坏 1.1辊面组成 辊压机的辊面是由几层复合金属堆焊而成,辊子的基体是合金锻钢制作,在过渡层上堆焊洛氏硬度>50的合金硬化层,在硬化层上再堆焊更硬的耐磨花纹。为了使辊面寿命>8000~10000h,最表面的耐磨花纹硬度可达60~65HRC,以提高耐磨性能。 1.2辊面损坏的原因 (1)辊压机在运转过程中,辊面的损坏是一种较常见的现象。其主要表现为辊面产生裂纹,扩展为裂缝,导致辊面硬质耐磨层的剥落。从辊压机的工作状况可以看出,辊面的磨损类型属于典型的高应力磨料磨损。在磨料磨损过程中,物料颗粒在压力作用下会使辊面产生弹性和塑性变形,从而在辊面亚表层不同深处会形成循环压应力和拉应力,当循环应力超过辊子材料的疲劳强度时,将会在表面层引发裂纹。在循环载荷作用下,亚表层的塑性变形继续发展,在离开表面一定深度的位置也将萌生裂纹,并逐步扩展。当裂纹扩展后,使裂纹以上的材料断裂剥落,这种现象就是疲劳磨损。所以,辊子的磨损机理是辊面的高应力磨料磨损和辊面亚表层的疲劳磨损共同作用的结果。 (2)在运行过程中,喂入辊压机的物料中若混入金属杂物等硬质物料,在两个辊子间强大的压力作用下,金属杂物就有可能直接破坏辊面,使辊面产生凹坑或硬质耐磨层崩落,从而产生辊面缺陷。如果情况严重,将直接影响辊子母体寿命缺陷的增多,将直接影响辊压机产生的料饼质量而达不到预期的辊压效果。 (3)设备本身制造存在缺陷。 1.3辊面损坏后的处理方法 (1)在线修复,在堆焊过程中注意控制好温度。 (2)离线修复。 2辊压机轴承损坏 辊压机的四盘轴承是整台设备的关键部件,辊压机粉碎物料的压力通过液压缸施加于轴承座上,两个辊子则通过电机驱动而相向转动,这都需通过轴承才得以实施。 2.1轴承损坏的原因 (1)轴承本身的制造质量问题。 (2)有可能是过载、负荷加剧造成的,如:设定工作压力过高、两辊转速不同、料饼过厚、液耦加油量不等等原因。 (3)有可能安装不当留下隐患,如:①两辊中心线不平行或虽平行但不在同一水平面上;②两辊间限位挡块厚度过薄,空转时可能引起两辊面接触等原因;③安装时,轴承游隙的过盈量未达到要求的数据,即0.25mm~0.35mm。 (4)有可能两端辊缝偏差较大,且长期持续运行。 引起辊缝偏差的原因,有以下几种原因:①控制系统有问题,两端压力不等,

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