电机轴向振动原因——磁力中心不正的判别及调整方法?

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电机为什么会振动有什么检修措施

电机为什么会振动有什么检修措施

电机为什么会振动有什么检修措施电机振动是由于电机的运转引起的,主要包括旋转不平衡、轴偏心、轴承故障、定子线圈接触不良等因素所导致。

下面将介绍一些常见的电机振动的检修措施。

1.检查电机外观和安装首先需要检查电机的外观和安装是否无明显损坏,并且是否满足电机的安装要求。

对于垂直安装的电机,需要检查电机底座和底座与地面的垫片是否存在松动或损坏。

对于水平安装的电机,需要检查电机底座上的固定螺栓,确保螺栓的紧固力度。

2.检查电机定子线圈定子线圈的接触不良往往会导致电机的振动。

可以使用电磁线圈柱式式短路架来检查定子线圈的连接情况,确保线圈的接触良好,无短路、开路等故障。

3.检查轴承轴承是电机中非常重要的部件,也是电机振动的一个主要原因。

首先需要检查轴承的润滑情况,确保轴承有足够的润滑油。

其次,检查轴承是否松动,是否存在异响等异常情况。

如果轴承已经出现磨损,需要及时更换。

4.动平衡电机因为零件的不平衡而产生的振动很常见。

可以通过电机的动平衡来解决这个问题。

动平衡可以分为静态平衡和动态平衡两种方式。

在电机运转之前,可以进行静态平衡测试,通过调节转子重心的位置,使得电机在旋转过程中保持平衡。

5.转子偏心转子偏心是电机振动的另一个常见原因,可以通过电机的检修来解决。

首先需要将电机拆解,并对转子进行清洗,去除转子表面的污物和沉积物。

然后对转子进行研磨,以消除转子的偏心。

最后,重新安装电机,并进行动平衡测试。

6.检查驱动系统电机的振动还可能是由于驱动系统的故障引起的。

可以检查电机的驱动系统,包括皮带传动、联轴器等部件,确保它们的工作正常,没有松动、磨损等问题。

综上所述,对于电机振动的检修措施主要包括检查电机外观和安装、检查电机定子线圈、检查轴承、进行动平衡、处理转子偏心和检查驱动系统。

通过以上措施的综合应用,可以有效地解决电机振动问题,提高电机的运行稳定性和寿命。

电机常见的振动故障原因

电机常见的振动故障原因

编号:SM-ZD-75861 电机常见的振动故障原因Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives编制:____________________审核:____________________时间:____________________本文档下载后可任意修改电机常见的振动故障原因简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。

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一般来讲,电机振动是由于转动部分不平衡、机械故障或电磁方面的原因引起的。

一、转动部分不平衡主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。

处理方法是先找好转子平衡。

如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。

再有就是转动部分机械松动造成的。

如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。

二、机械部分故障主要有以下几点:1、联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。

这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。

还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。

2、与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。

这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。

3、电机本身结构的缺陷和安装的问题。

这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。

电机轴向振动大的原因及处理措施修订稿

电机轴向振动大的原因及处理措施修订稿

电机轴向振动大的原因及处理措施WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-电机轴向振动大的原因及处理措施振动原因:1 电磁方面,2 机械方面,3 机电混合方面、1 电磁方面1-1电源方面:三相电压(不平衡,三相电动机缺相运行)1-2定子方面:铁芯变椭圆、偏心、松动,绕组断线、接地击穿、匝间短路,接线错误三相电流不平衡。

1-3转子故障:铁芯变椭圆、偏心、松动,转子短路环和笼条开焊、断裂。

绕线式转子三相绕级不平衡,绕组断线、接地击穿、匝间击穿、接线错误、电刷接触不良2 机械方面2-1电机本身方面:转子不平衡、转轴弯曲、滑环变形,定转子气隙不均、磁力中心不一致。

轴承故障:基础安装不良。

机械强度不够。

共振、地脚螺丝松动、电机风扇损坏。

轴承运行接近使用寿命时,电机振动逐渐增大,轴承运行有杂音,可能发生研轴研盖和出现扫堂的现象。

2-2联轴器配合方面:联轴器损坏、连接不良、找中心不准负载机械不平衡系统共振。

3机电混合原因3-1电机振动往往是气隙不均,引起单边电磁拉力,拉力又使气隙进一步增大,机电混合作用表现为机电振动。

3-2电机轴向串动,转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对引起的电磁拉力造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况轴瓦磨损,使轴瓦温度迅速升高振动原因查找。

排查方法:1电机未停机之前,用测振表检查各部分振动情况,对于振动较大部位按垂直水平轴向三个方面详细测试振动值。

如果是地脚螺丝或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,然后在测振动,观察是否有消除或减轻。

其次要检查电源三相:电压是否平衡是否缺相,电机缺相运行不仅引起振动而且会使电机迅速升温,观察电源表指针是否来回摆动,转子断条就会出现电流摆动的现象,最后检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时停机处理,以免电机烧损。

2如果对表面现象处理后,电机振动仍未解决,必须断开电源解开联轴器,空试电机如果电机振动则说明电机本身有问题。

电机振动的原因及处理方法

电机振动的原因及处理方法

电机振动的原因及处理方法电机振动是指电机运转过程中出现的机械振动现象。

电机振动的原因主要有以下几点:1.不平衡:电机内部的转子、风扇、轴承等部件在制造过程中存在不平衡,或者装配时没有进行平衡校正,导致电机旋转时产生振动。

2.轴承故障:电机轴承受到长时间运转时的磨损,可能会出现松动、断裂等问题,导致电机振动加剧。

3.轴偏:电机运行中,轴线不垂直于平面,存在一定的偏差,这也会导致电机振动增加。

4.松动:电机内部的连接部件,如螺丝、胶水等,如果松动或者粘结不牢固,会导致电机运行时振动增大。

5.磁力不平衡:在电机运行过程中,磁力可能不均匀分布,这会导致电机振动增加。

针对电机振动问题,可以采取以下处理方法:1.平衡校正:对电机内部的转子、风扇、轴承等部件进行平衡校正,消除不平衡现象。

2.更换轴承:如果电机振动主要是由于轴承故障引起的,可以选择更换新的轴承,确保轴承的质量和稳定性。

3.调整轴线:对电机进行轴线调整,确保轴线垂直于平面,减少轴偏现象。

4.紧固连接部件:检查电机内部的连接部件,如螺丝、胶水等,如果发现松动或者粘结不牢固的情况,及时进行紧固或者更换。

5.均衡磁力:对电机进行磁力均衡调整,确保磁力在转子上均匀分布。

除了以上处理方法,还可以采取以下措施来减少电机振动:1.定期维护:对电机进行定期检查和维护,包括清洁、润滑、紧固等操作,确保电机运行的稳定性。

2.合理选用电机:在选用电机时,需要根据具体使用需求和环境要求,选择合适的电机类型和规格,减少振动问题的发生。

3.使用减振器:在电机安装的过程中,可以采用减振器等减震设备来减少电机振动对周围环境的影响。

总之,电机振动是一个常见的问题,一旦发生需要及时处理。

通过合理的维护和处理方法,可以减少电机振动,并提高电机的性能和使用寿命。

电机振动的原因及处理方法

电机振动的原因及处理方法

电机振动的原因及处理方法电机振动是电机运行过程中常见的问题,其原因多种多样。

本文将探讨电机振动的原因,并提出相应的处理方法,以帮助工程师更好地解决这一问题。

一、电机振动的原因1.电磁方面:电机运行时,由于磁路不对称或磁路饱和等原因,会产生不平衡的磁拉力和磁压力,导致电机振动。

2.机械方面:电机转子、轴承、联轴器等部件的制造、安装和使用不当,都可能导致电机振动。

此外,电机的基础不平、地脚螺栓松动等也会引起电机振动。

3.机电混合方面:电机与负载连接不良、负载突然变化等因素,也会导致电机振动。

二、电机振动的十个原因1.转子、耦合器、联轴器、传动轮不平衡引起的。

2.铁心支架松动、斜键失效、销钉松动转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。

3.联动部分轴系不对中,中心线不重合,定子内芯位置不正确。

这些故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。

4.联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行时由于转子、基础等变形,轴线又被破坏,因而产生振动。

5.与电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。

6.电机本身结构的缺陷,轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够。

7.安装的问题,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。

而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。

8.拖动的负载传导振动,例如汽轮发电机的汽轮机振动,电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。

9.电气原因的检修:如三相电压不平衡、绕组断线、绕组短路击穿、缺相运行等。

10.机械原因的检修:检查气隙是否均匀,轴承是否合格,铁心变形和松动情况,转轴是否弯曲等。

三、处理电机振动的方法1.把电机和负载脱开,空载测试电机,检测振动值。

电机轴向振动大的原因及处理措施

电机轴向振动大的原因及处理措施

精心整理电机轴向振动大的原因及处理措施振动原因:1电磁方面,2机械方面,3机电混合方面、1电磁方面1-1电源方面:三相电压(不平衡,三相电动机缺相运行)1-2定子方面:铁芯变椭圆、偏心、松动,绕组断线、接地击穿、匝间短路,接线错误三相电流不平衡。

1-3转子故障:铁芯变椭圆、偏心、松动,转子短路环和笼条开焊、断裂。

绕线式转子三相绕级不平衡,绕组断线、接地击穿、匝间击穿、接线错误、电刷接触不良2机械方面2-1电机本身方面:转子不平衡、转轴弯曲、滑环变形,定转子气隙不均、磁力中心不一致。

轴承故障:基础安装不良。

机械强度不够。

共振、地脚螺丝松动、电机风扇损坏。

轴承运行接近使用寿命时,电机振动逐渐增大,轴承运行有杂音,可能发生研轴研盖和出现扫堂的现象。

2-2联轴器配合方面:联轴器损坏、连接不良、找中心不准负载机械不平衡系统共振。

3机电混合原因3-1电机振动往往是气隙不均,引起单边电磁拉力,拉力又使气隙进一步增大,机电混合作用表现为机电振动。

3-2电机轴向串动,转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对引起的电磁拉力造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况轴瓦磨损,使轴瓦温度迅速升高振动原因查找。

排查方法:1电机未停机之前,用测振表检查各部分振动情况,对于振动较大部位按垂直水平轴向三个方面详细测试振动值。

如果是地脚螺丝或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,然后在测振动,观察是否有消除或减轻。

其次要检查电源三相:电压是否平衡是否缺相,电机缺相运行不仅引起振动而且会使电机迅速升温,观察电源表指针是否来回摆动,转子断条就会出现电流摆动的现象,最后检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时停机处理,以免电机烧损。

2如果对表面现象处理后,电机振动仍未解决,必须断开电源解开联轴器,空试电机如果电机振动则说明电机本身有问题。

另外,可以采取断电法区分电气原因,还是机械原因,当停电瞬间,电动机马上不振动或振动减轻,说明是电气原因否则是机械故障针对故障原因进行检修。

电动机振动原因及消除和改善方法

电动机振动原因及消除和改善方法

电动机振动原因及消除和改善方法电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使有外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。

因而消除和改善电动机振动是提高电动机运行质量和使用寿命的积极措施。

电动机振动的危害电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。

另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。

因而消除和改善电动机振动是提高电动机运行质量和使用寿命的积极措施。

振动原因及典型案例振动原因主要有三种情况:电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因。

电磁方面的原因1.电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。

2.定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。

典型案例:我厂锅炉房#1炉#1密封风机电机检修前发现定子铁心有红色粉末,怀疑定子铁心有松动现象,但不属于标准大修范围内的项目,所以未处理,大修后试转时电机发生刺耳的尖叫声,更换一台定子后故障排除。

3.转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。

转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。

典型案例:轨枕工段无齿锯电机运行中发现电机定子电流来回摆动,电机振动逐渐增大,根据现象判断电机转子笼条有开焊和断裂的可能,电机解体后发现,转子笼条有7处断裂,严重的2根两侧与端环已全部断裂,如发现不及时就有可能造成定子烧损的恶劣事故发生。

机械原因1.电机本身方面:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。

【分享】电机异常振动的原因及检修方法

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【分享】电机异常振动的原因及检修方法最近很有些学员经常咨询电机振动太大是什么原因,问如何处理。

今天就给大家解释一下。

振动常见于中高速电机,一般低速电机不会因为电机制造质量问题引起振动。

11、电动机振动有什么危害?交流电动机产生振动,一定程度上会消耗能量,进而降低电机的效率;会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。

直流电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。

电动机产生振动连接负载管道振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低机械精度,严重甚至造成机械无法运转,会使地脚螺丝松动或断掉。

22、振动产生原因电磁原因:1、电源方面:三相输入电压不平衡,电动机缺相运行。

2、定子方面:定子铁心变形、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。

机械原因:1.电机本身结构的缺陷,轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够。

2.电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发出异常的噪声。

3.电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重,时大时小。

4.联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。

这种故障产生的原因主要是安装过程安装不当造成的。

5.联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。

电机混合原因:1、电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。

2、电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。

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电机轴向振动原因——磁力中心不正的判别及调整方法?
一、何为电机磁力中心线
磁力中心线包含两个方面:磁场气隙均匀性和磁场轴向对称性。

磁场气隙不均主要与定、转子偏心或转子轴弯曲相关。

而磁场轴向对称性是指,在某一位置,气隙磁场的磁力线全部垂直于转轴,而没有轴向分量,这个位置就称为磁力中心线。

如果磁力线有轴向分量,在没有其他限制条件的情况下,电动机的转子就会延轴线窜动。

又在联轴器拉力下反向移动,从而形成轴向的往复运动,当窜动比较厉害的时候转子会撞上外壳,造成电动机损坏。

如果在连轴时没有校正磁力中性线,那电动机和被驱动的机械都会承受一个轴向的力,对设备是有损害的。

对于滚动轴承的电机,很少有磁力中心的铭牌标识,而滑动轴承时必须有标识的,特别是对于落地式轴承座,其铭牌会给出磁力中心位置示意图,为便于测量,常指示轴肩距轴瓦端盖的距离。

但由于装配制造误差,各电机磁力中心线尺寸存在差异,应以现场测试为准。

二、磁力中心的判别及调整方法
1、让电动机脱开联轴器空转,其稳定转动时的位置就是磁力中心线位置。

一般厂家都会给出刻度指示。

对于大型电动机,在连轴前必须空转,校正磁力中心线指示,然后再装联轴器。

2、如果电动机空转,轴向可以自由运动的话,你可以看到电动机在启动时会有轴向的窜动,稳定运行后就不再有轴向运动了。

因为电磁力就像弹簧一样,有把转子拉回磁力中心线的作用。

转子在轴向像一个弹簧振子,慢慢就稳定在中心线,不再振动了。

3、按照校准后的磁力中心线,给电动机联上负荷。

例如装上联轴器拖动压缩机,那么在轴向上,转子受到联轴器和压缩机转子的限制,就不再可以自由运动了。

由于安装精度的限制,不可能正好把转子放在中心线上,例如853mm。

那么给出一个误差范围,例如1mm。

在这个误差范围里,由于偏离中心线而引起的电磁力是可以承受的。

4、电机制造厂在电机出厂前,均标定了电机磁力中心线的位置。

一般规定其偏离量不大于1mm,偏移量过大则出现窜动,会损害电机轴瓦。

5、脱开电机与泵的对轮螺栓,测量对轮之间的距离,然后启动电机运行5分钟后停下,让电机自由停下后再测量对轮之间的距离,两次测量如有偏差,则磁场中心不正。

6、滑动轴承的电机轴向串动应属于正常,启、停机转子的位置是不同的,停机时应探出,启动后,电机转子被拉回并与磁力中心线重合。

7、在电机空转时用螺丝刀在轴伸端仅靠轴承座端面的轴上刻上记号,断电停车。

停下时记号线的位置应改变不大。

测量此记号线到半联轴器端面的距离———即实际的磁力中心线位置,看其与标牌上是否一致,与铭牌上相差1~2mm是允许的。

8、磁力中心线调整方法:脱开联轴器单独启运电机,然后无阻碍惰转停车,在转子上做好标记。

然后调整定子,使其的安装位置达到联轴器安装要求的轴向间隙。

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