电动机相关知识
电动机基本知识

电动机基本知识电动机通常简称为电机,俗称马达,在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。
它的作用就是将电能转换为机械能。
1、按工作电源分类根据工作电源的不同,电动机可分为直流电动机和交流电动机。
其中交流电动机根据电源相数分为单相电动机和三相电动机。
直流电动机又分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。
有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。
电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。
永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
2、按结构和工作原理分类电动机按结构及工作原理可分为同步电动机和异步电动机两种。
同步电动机又分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机 3 种。
异步电动机又分为感应电动机和交流换向器电动机两种。
感应电动机又分为单相异步电动机、三相异步电动机和罩极异步电动机3 种。
交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机 3 种。
3、按启动与运行方式分类电动机按启动与运行方式可分为电容启动式电动机、电容启动运转式电动机和分相式电动机。
4、按用途分类电动机按用途可分为驱动用电动机和控制用电动机。
驱动用电动机又分为电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、复读机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀、电动自行车、电动玩具等)用电动机、其他通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
控制用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。
5、按转子的结构分类电动机按转子的结构可分为笼型感应电动机(早期称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(早期称为绕线型异步电动机)。
6、按运转速度分类电动机按运转速度可分为低速电动机、高速电动机、恒速电动机、调速电动机。
低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
电机基础知识入门

电机基础知识入门电机是我们日常生活中广泛应用的一种电气设备,它具有转化电能为机械能的作用。
为了更好地了解电机的基础知识,本文将介绍电机的工作原理、分类以及常见问题解决方案。
一、电机的工作原理电机的工作原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。
当电流通过电机的线圈时,产生的磁场与磁场中的磁场相互作用,引起电机的转动。
1. 电磁感应定律:电磁感应定律指出,当导体处于磁场中时,如果导体上有磁通量的变化,就会在导体两端产生感应电动势。
对于电机而言,这个概念可以理解为通过线圈的电流改变了磁场,从而使得产生力矩。
2. 洛伦兹力定律:洛伦兹力定律指出,导体中的电流在磁场中受力的方向为垂直于磁感应强度和电流的方向。
在电机中,这个定律解释了为何导体在磁场中会受到力矩以及为何电机能够旋转。
二、电机的分类根据电机的结构和工作原理,电机可以分为直流电机和交流电机两大类。
1. 直流电机:直流电机分为直流电动机和直流发电机。
直流电动机的工作原理基于直流电流通过线圈产生的磁场与磁场相互作用而产生的机械转动。
直流发电机则相反,通过机械转动产生的磁场与磁场相互作用产生直流电流。
直流电机具有结构简单、转速可调、启动扭矩大等特点,广泛应用于工业控制、汽车、家用电器等领域。
2. 交流电机:交流电机包括异步电动机和同步电动机。
异步电动机是最常见的交流电机,其工作原理是利用交流电的频率和相位差使得电机在磁场中产生旋转。
异步电动机具有结构简单、制造成本低等优点,广泛应用于家电、空调等领域。
同步电动机则需要较为复杂的控制系统,相较于异步电动机具有更高的效率和较低的能耗。
三、常见问题解决方案在使用电机的过程中,可能会遇到一些常见问题,接下来就为大家介绍一些常见问题的解决方案。
1. 电机过热:电机过热可能是由于电机负载过重、通风不良等原因导致的。
解决方案可以是检查负载是否过重,增加通风设施以保持散热。
2. 电机启动困难:电机启动困难可能是由于电压不稳定、起动电流过大等原因导致的。
电动机的基本知识及操作

xx年xx月xx日
目录
• 电动机概述 • 电动机的结构与组成 • 电动机的选用与安装 • 电动机的操作与维护 • 电动机常见故障及排除方法 • 电动机的安全使用与规范操作
01
电动机概述
电动机的定义
电动机(Electric Motor)是一种将电能转换为机械能的动力 装置。
总结词
电动机内部的热量积累导致温度过高,可 能引起绝缘损坏、轴承卡死等故障。
详细描述
电动机过热可能是由于负载过大、电源电 压过高、通风不良或轴承润滑不良引起的 。过热可能导致电动机的绝缘材料损坏, 增加电动机短路、接地等故障的风险,严 重时可能引起火灾。为防止电动机过热, 应定期检查电动机的负载、电源电压和通 风情况,保持电动机的良好运行状态。
根据负载性质选用
根据负载的性质选择电动机,例如,在需要频繁启动、制动和逆转的情况下,可选用绕线型电动机;在不需调速但需要有 大转矩的情况下,应选用深槽式电动机。
电动机的安装步骤
准备安装工具和材料
确定安装位置
电动机安装需要使用一些专业的安装工具和 材料,例如,螺丝刀、固定板、减震橡胶等 。
根据电动机的使用环境和负载特性选择合适 的安装位置,同时需要考虑维护和检修的方 便性。
固定电动机
接线
将电动机用螺丝刀固定在预定的安装位置上 ,注意保持平衡和垂直度。
按照电动机的接线图进行接线,包括电源线 、控制线和信号线等,注意确保接线质量和 安全。
电动机的安装注意事项
注意接地
电动机必须接地,以保证其安 全性和稳定性。
确保接线正确
接线时必须保证接线的正确性 ,避免短路或断路。
注意安装环境
异常处理
如出现异常情况应立即停 机检查,并及时联系专业 人员进行维修。
电机学的知识点

电机学的知识点电机学是研究电动机原理、结构、性能及其控制的学科,是电工学、电子学等学科中重要的一门基础学科。
在生产生活中,电动机被广泛应用于机械、化工、石油、交通、房地产、家居等领域,电机技术得到了广泛的应用和推广。
下面就来简单了解一下电机学的知识点。
一、电动机原理电动机是将电能转换为机械能的电气设备。
电动机实现电能转化的基本原理是根据是安培定则和法拉第电磁感应定律。
通俗地说,电流在磁场中会受到作用力,导致电动机的匀速或变速运动。
电动机主要由定子、转子、轴承、支轴、散热器、连接线、端盖、控制器等组成,其中定子内部铺设绕组,绕组决定了电机的转矩和速度。
二、电动机的分类根据不同的工作原理、结构和用途,电动机有很多类别,常见的电动机有直流电机、交流电机、异步电机、同步电机、直线电机、永磁电机、步进电机、伺服电机等。
其中,直流电机的优点是结构简单、转矩平稳、响应速度快,适用范围广。
交流电机的种类繁多,涵盖了异步、同步、感应、电容、永磁等不同类型电机,使用广泛,能够满足不同领域不同需求。
三、电动机的参数电机学几乎覆盖了所有电动机的工作原理和技术细节。
电动机参数以电机功率、电流、电压、效率和转速等参数为主要参数。
功率是电机的输出能力,取决于负载扭矩、输出转速和效率。
电流、电压、效率和转速影响电动机的应用范围和使用效果。
同时,转动惯量、轴承阻力、轴承轴向力和机械特性等参数也是电动机的重要指标。
四、电动机控制电动机通过更改定子绕组与转子磁通的相对状态,从而改变转矩和转速,实现电动机的控制。
电动机控制一般使用电器制动控制、电流控制、速度控制等技术。
现代智能电机控制技术随着各种自动化控制技术的发展,如PLC控制、PID控制、Fuzzy控制等,已经成为电动机控制的主要方式,为电动机的应用高效可控、安全可靠提供了有力保证。
五、发展趋势到目前为止,电机学发展一直在继续,电动机制造商和用户都需要摆脱传统的电机设计,研究新技术,创新新产品。
九年级物理电动机的知识点

九年级物理电动机的知识点一、电动机的概念电动机是一种将电能转化为机械能的装置。
它通过电流通过导线产生磁场,利用磁场作用于导线中的电流产生力,从而引发转矩,使电机旋转。
电动机是现代社会中广泛应用的一种关键设备。
二、电动机的基本原理电动机的基本原理是利用电磁感应的法则和洛伦兹力的作用,从而将电能转化为机械能。
它主要包括电磁感应原理、洛伦兹力原理和右手定则。
1. 电磁感应原理:当通过导体的电流发生变化时,会产生电磁感应。
电动机中的定子线圈和励磁线圈通过电流的变化而产生磁场,从而引起转子的转动。
2. 洛伦兹力原理:当导体中有电流通过时,会受到力的作用。
电动机中的定子线圈由于电流与磁场的相互作用而受到洛伦兹力,进而产生转矩。
3. 右手定则:右手定则用于确定定子线圈中磁场和电流之间的关系,从而确定转子的旋转方向。
三、电动机的分类电动机根据其工作原理和结构的不同可分为直流电动机和交流电动机。
1. 直流电动机:直流电动机的定子线圈与转子线圈都是直流电流。
它的特点是旋转稳定、容易控制转速和转向。
2. 交流电动机:交流电动机的定子线圈通过交流电流产生磁场,旋转子线圈则通过感应电流产生磁场。
交流电动机的特点是结构简单、工作可靠。
四、电动机的应用领域电动机广泛应用于各个领域,包括工业制造、农业、交通运输和日常生活。
1. 工业制造:电动机广泛应用于工厂中的各种机械设备,如机床、输送机、压缩机等。
它们通过电动机提供的动力来完成工作。
2. 农业:电动机在农业中的应用主要包括水泵、插秧机、收割机等。
它们提供动力来帮助农民完成农业生产的各项工作。
3. 交通运输:电动机在交通运输领域中起着重要的作用,如电动汽车、电动自行车等。
它们通过电能转化为机械能,实现交通工具的运行。
4. 日常生活:电动机在日常生活中也随处可见,比如家庭中的洗衣机、电冰箱、吸尘器等。
这些家电设备都离不开电动机的动力支持。
总结:九年级物理学中,电动机是一个重要的知识点。
电机必备知识点总结大全

电机必备知识点总结大全一、电机的工作原理1. 电机的基本原理电机的基本原理是利用电磁力产生机械运动。
当通入电流时,导体在磁场中受到安培力的作用,产生受力运动。
2. 电机的工作过程电机的工作过程可以分为电磁感应和电磁力的作用两个阶段。
在电磁感应阶段,电流通过导体产生磁场,导体在磁场中受到电磁感应力。
在电磁力的作用阶段,导体受到的电磁感应力产生机械运动,从而实现电能到机械能的转化。
3. 电机的转矩和速度电机的转矩和速度是描述电机工作特性的重要参数。
转矩是电机输出的力矩,速度是电机的转动速度。
电机的转矩和速度对于电机的工作性能和运行效果具有重要影响。
二、电机的分类1. 按照工作原理分类电机可以根据工作原理分为直流电机和交流电机。
直流电机是利用直流电源供电的电机,其工作原理是利用直流电流在磁场中产生安培力。
交流电机是利用交流电源供电的电机,其工作原理是利用交变电流在磁场中产生安培力。
2. 按照结构分类电机可以根据结构形式分为异步电机和同步电机。
异步电机是指转子和定子的转速之间存在差异的电机,常见的有感应电机和异步电动机。
同步电机是指转子和定子的转速同步的电机,常见的有同步电机和步进电机。
3. 按照用途分类电机可以根据用途分为通用电机和专用电机。
通用电机是指适用于各种场合的电机,常见的有三相感应电机和直流电机。
专用电机是指特定场合使用的电机,如风机电机、卷扬电机等。
4. 按照工作特性分类电机可以根据工作特性分为恒速电机和调速电机。
恒速电机是在额定负载下保持稳定转速的电机,常见的有同步电机和异步电机。
调速电机是可以根据负载要求调整转速的电机,常见的有直流电机、无刷电机等。
三、电机的选型1. 选型原则在选型电机时,需要考虑电机的工作要求、环境条件、安装空间等因素。
选型原则包括性能匹配、可靠性、效率、功率因数、安全性等方面。
2. 选型步骤选型电机的步骤包括确定工作要求、了解电机性能参数、选择适合的电机类型和规格、进行性能对比、最终确定合适的电机型号。
电动机相关知识点高三

电动机相关知识点高三电动机相关知识点电动机作为一种常见的继电器设备,广泛应用于各行各业。
对于高三学生而言,了解电动机的相关知识点不仅有助于课堂学习,还能扩展对工程技术领域的了解。
本文将介绍电动机的工作原理、分类以及应用等方面的知识点。
一、电动机的工作原理电动机是一种将电能转化为机械能的设备,其工作原理基于电磁感应。
当通电时,电动机内的线圈会受到电流的作用而产生电磁场,线圈中的导体在电磁场的作用下受力并旋转,从而实现机械运动。
二、电动机的分类根据电动机的结构和工作原理的不同,电动机可以分为直流电动机和交流电动机两大类。
1. 直流电动机:直流电动机是最早应用的一种电动机,其结构相对简单。
直流电动机可根据励磁方式的不同分为永磁直流电动机和励磁直流电动机。
永磁直流电动机通过外界提供的恒定磁场来产生旋转力,而励磁直流电动机则通过外部电源对励磁线圈进行电磁感应。
2. 交流电动机:交流电动机是目前广泛应用的电动机类型,其结构复杂且种类繁多。
根据转子结构的不同,可将交流电动机分为感应电动机和同步电动机两种类型。
感应电动机是一种最常见的交流电动机,其原理是利用电磁感应现象将电能转化为机械能。
同步电动机则是根据电磁场的旋转速度与电源频率的同步性来实现高效的能量转换。
三、电动机的应用领域电动机广泛应用于各个行业,包括工业制造、交通运输、家电等。
以下是电动机在几个重要领域的应用举例:1. 工业制造:电动机在工业制造中扮演着重要角色,如机床、泵、风机、压缩机等设备均采用电动机作为驱动装置。
电动机的性能和效率直接影响着工业生产的效率和质量。
2. 交通运输:电动机在交通运输领域也有广泛应用,例如电动汽车、电动自行车等。
随着环保意识的增强,电动交通工具逐渐替代传统燃油动力的交通工具,成为未来交通的发展趋势。
3. 家电产品:电动机在家电产品中的应用也是家喻户晓的,如洗衣机、空调、冰箱等。
电动机的高效能和低噪音使得家电产品的使用更加便捷和舒适。
电机的知识简介

绕线型电动机的转子线圈是双层波绕组,用矩形铜排制成,绝缘等级为F级。鼠笼型电动机一般情 况下采用铸铝转子,这种转子运行可靠,并具有较好的起动性能,它可以全压直接起动。根据需要也可 采用铜条转子。绕线型电动机的转子是将转子线圈插入转子铁心半闭口槽内,按指定的接线图将线圈头 焊接好,并将裸露部分包好绝缘,再整体浸漆烘干。转轴大多焊有辐射筋,并经过热处理,具有较好的 机械性能。
二、电动机的基本结构
8、出线盒 出线盒由出线盒座、出线盒盖、绝缘套管等主要零部件组成。 额定电压为3kV及以上的出线盒,绝缘套管为树脂化压件或电瓷件,低压出线盒采用螺柱
结构。整个出线盒是密封的,出线盒与电动机之间也是密封的,能够防止水和灰尘进入出线 盒和电动机内部,防护等级为IP54,根据要求也可设计成 IP55。额定电压为一种电压单用时, 出线盒内有三个绝缘套管,额定电压为两种电压两用时,出线盒内有六个或九个绝缘套管, 其中下面三个绝缘套管是电源电缆接线绝缘套管。 出线盒内设有接地装置和接线标牌。根据 需要,出线盒内可装有避雷器、复合式过电压保护器或电流互感器。
所以对于不同的绝缘材料有着不同的最高允许工作温度。在此温度以下长期工作,绝缘材料的电性能,化学性 能和机械性能不会有显著变化;如果超过此温度则绝缘材料的各种性能迅速变坏甚至加速老化。因此电机因其各部 分的绝缘材质不同而有一个最高温度限制。
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电动操作的隔离开关不能电动分合闸原因及处理1)电动操作的隔离开关不能电动分合闸①、操动机构故障:操作杆断裂或销子脱落,以及检修后机械部分未连接。
若是气动操作机构,其压力降低也使隔离开关拒分、合闸。
还有手动操作机构发生冰冻、锈蚀、卡死、瓷件破裂或断裂也会使隔离开关拒分、合闸。
处理:如冰冻或其它原因拒动,不得用强力冲击操作,应检查支持销子及操作杆各部位,找出阻力增加的原因;如系生锈、机械卡死、部件损坏、主触头受阻或熔焊应检修处理。
②、电气回路故障:动力回路动力熔断器熔断,电动机运转不正常或烧坏,电源不正常;操作回路如断路器或隔离开关的辅助触点接触不良,隔离开关的行程开关、控制开关切换不良,隔离开关箱的门控开关未接通等均会使隔离开关拒分、合闸。
查明故障原因并进行相应的处理。
③、误操作或防误装置失灵:断路器和隔离开关之间装有防止误操作的闭锁装置。
当操作顺序错误时,由于被闭锁隔离开关拒绝分合闸;当防误装置失灵时,隔离开关也会拒动。
处理:确认不是误操作而是防误闭锁回路故障,应查明原因,消除防误装置失灵。
或按闭锁要求的条件,严格检查相应的断路器、隔离开关位置状态,核对无误后,消除防误装置的闭锁再进行操作。
④隔离开关触头熔焊或触头变形,使刀片与刀嘴相抵触,而使隔离开关拒绝分合闸。
转帖-用比喻来介绍励磁对电力系统稳定性的作用电力系统稳定分为三个电量的稳定:电压稳定、频率稳定、功角稳定。
励磁系统提高电力系统的稳定主要是提高电压的稳定,其次是提高功角稳定。
频率稳定由调速器负责。
功角的稳定又分为三种:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。
静态稳定是系统受到小扰动后系统的稳定性;暂态稳定是大扰动后系统在随后的1-2个周波的稳定性;动态稳定是小扰动后或者是大扰动1-2周波后的,并且采取技术措施后的稳定性,也就是PSS研究的稳定性。
上述三个稳定性概念,我采用一个腕中放置一个球,用这个球在受到外部作用后是否回到原来的位置来比喻说明:一个腕中放置一个球,当这个球受到外部的一个小力量,它就偏离原来的位置,如果这个腕的高度很矮,矮的像一个盘子,这个球就有可能从碗中掉下来,我们就说这个系统静态稳定不足,提高腕的高度的最经济的办法就是采用自动电压调节器。
事实上,电力系统的小扰动不断在发生,碗中的球也就在腕底不断的在滚动,腕的高度越高,这个系统的静态稳定极限就越大,系统也就越稳定。
当碗中的球受到一个大的外部力量,这个球能否还在碗中就是系统的暂态稳定问题。
提高系统暂态稳定的最主要措施就是快速的继电保护。
继保的作用就相当于减少这个外部力量的作用时间,继保越快,外力的作用时间就越短,这个球就不会一下子掉下来。
自动电压调节器此时作用相当于自动改变这个腕的坡度,当这个球上升时增加坡度,当这个球下降时就减少这个坡度,使这个球在碗中滚动幅度迅速减小。
如果这个腕和球之间的摩擦很小,这个球受到扰动后在碗中来回滚动时间就很长,特别是,如果这个扰动的外力不断的来回施加,就比如我们不断的荡秋千,这个球就永远不停的来回滚动甚至掉下来,我们就说这个系统的动态稳定性差。
这里的摩擦阻力相当于电力系统的阻尼,这个来回不断施加的外部力量就相当于自动电压调节器产生的负阻尼。
一般来说,自动电压调节器在电力系统的动态稳定中起坏作用,产生负阻尼,使整个系统阻尼减少。
当我们在自动电压调节器中增添PSS装置,PSS就把自动电压调节器原来所产生的负阻尼变为正阻尼,相当于增加腕和球的摩擦系数,使球的滚动幅度快速减小,于是这个系统的动态稳定性就满足要求。
引起机械振动的因素有转子质量不平衡、机组轴线不正和导轴承缺陷等因素。
由于转子质量不平衡,转于重心对轴线会产生一个偏心矩,主轴旋转时因失衡质量离心惯性力的作用,主轴将发生弯曲变形而产生所谓“弓状回旋”。
水轮机和发电机轴线不正也要引起振动和摆动。
机组轴线在安装时要进行测量调整,其摆度值通常都能处理在规定的范围内,运行中经常可以测量。
因此轴线不正,一般不会引起大的振动。
导轴承缺陷主要指导轴承松动、刚性不足、间隙过大或过小及润滑条件不好,它会引起横向振动力。
! " 电磁振动由电磁因素引起的振动,大致有转子磁极线圈的匝间短路、转子和定子的空气间隙不均匀以及磁极极性不对等。
发电机的这些缺陷会使空气间隙内磁通密度的分布不对称,由此产生所谓“单边磁拉力”而引起机组的振动。
# " 水力振动引起水力振动的因素有水力不平衡、尾水管中水流不稳定、涡列及空腔气蚀等。
一般而言,水力机组的振动主要是水力振动。
($)水力不平衡当进入转轮的水流失去轴对称时,则会出现不平衡的径向力,造成转轮振动。
造成水力不平衡的因素,通常有蜗壳形状不对,不能保证轴对称;导叶开度不均匀,引起流入转轮水流不对称和转轮压力分布不均匀;转轮止漏环不均匀,造成压力脉动,产生横向振动等。
(!)空腔气蚀在偏离设计工况下运行,往往发生空腔气蚀而产生振动,其特点是垂直振幅较大并伴随噪声。
垂直振动的危害比横向振动的危害更大,这主要是空腔气蚀造成气蚀共振所致。
(#)尾水管中水流不稳定尾水管内的压力脉动引起机组某些部件振动的情况较普遍,这种压力脉动除引起尾水管本身过大的振动外,还可引起压力钢管的振动、顶盖和推力轴承的垂直振动、出力波动等。
由于在非设计工况运行,水流在尾水管进口旋转,在尾水管中出现涡带,涡带在低负荷时成螺旋状,涡带一方面本身在旋转,另一方面又随旋转水流运动,这样使尾水管中水流发生周期性变化引起压力脉动和振动。
+ ( 卡门涡型当水流绕流叶片,由出口边流出时,便会在出口边产生涡列,旋涡交替出现形成对叶片侧向的交变力,并形成有规则的周期性振动,其振动频率与叶片出口边的厚度及流速有一定的关系,当冲击频率与叶片自振频率相同便产生共振。
由涡列引起的振动,只有在一定水头和开度时才能发生。
因为对水轮机叶片而言,它的自振频率一定,只有当涡列频率与自振频率相同时才会产生强烈振动,它可使叶片根部以及轮缘产生裂纹并伴有噪音。
此外,引起水力振动的因素还有压力水管的振动,轴流式桨叶间隙射流引起的振动,转桨式水轮机非最优协联关系引起的振动等。
(四)消除振动的措施水力机组由许多部件组成,若有一个或几个部件工作不正常,都可能引起机组振动。
机组振动是各方面缺陷的集中表现。
当振幅超过允许范围,必须设法降低,而降低振动值的关键在于找出振源,然后根据不同情况,采取相应措施。
寻找振源的困难在于水力机组由许多部件组成,而且振动与机械、电气、水力多种因素密切相关。
要在诸多因素中找出一两个主要原因,往往很困难。
因此,要进行多方面调查研究,了解振动的各种表现,并进行一系列试验研究和分析。
水轮机的振动通常是有规律的,其规律性一般表现在振幅和频率的变化上。
寻找振源可从以下几方面着手。
# ( 现场的调查现场调查的内容大致为:(#)振动时的各种现象,如在什么情况下、什么部位振动最厉害,振动时有何异常现象,有何声响等。
(’)进行必要的检查,如机架、轴承、转轮、尾管壁、各部件连接有无异常情况;止漏环间隙、转轮室间隙、发电机气隙、摆度等是否符合标准;以及机组和电站的有关参数等。
(-)确定振动机组有关部件的自振频率,如导叶、转轮叶片、轴、机架等部件的自振频率。
! " 进行振动试验试验的目的在于找出振动规律与运行参数的关系,并测出振幅和振动频率,从而查明振动原因。
试验项目一般有:(#)励磁电流试验它是区别机械振动和电磁振动的主要方法。
由电磁原因引起的振动,其特点是振幅随励磁电流增加而增加。
(!)转速试验由于转子质量分布不均匀、轴线不正等引起的机械振动,都与转速有关,其转速增加振幅也随着增加。
($)负荷试验负荷试验是判断振动是否由水力因素引起的重要试验。
一般来说,如果振动与负荷变化有关,则振动是由水力因素引起的;机组作调相运行振动消失,则振动也是由水力因素引起的。
引起水力振动的因素很多,要判明哪一个原因,则必须根据振动特性(如振动频率、振幅、振动部位)与负荷的关系及其他所观察到的现象,进行分析研究。
另外,还可以进行轴承润滑油膜试验。
由于油膜不稳定或被破坏引起的振动特征,是振动发生较突然和强烈,振动波形混乱以及机组抖动声音不正常等。
总之,通过现场调查、振动试验及综合分析,通常情况下是可以查明振动原因的,然后根据不同情况采取不同的措施消除或减缓振动。
对于振因不明,则可尽量避开振动区域运行。
对于水力因素引起的振动,通常可以采取下列方法处理。
(#)调整止漏环间隙高水头水轮机止漏环间隙过小,要适当加大,止漏环偏心,要进行处理。
(!)轴心孔和尾水管补气当下游水位较高自动补气困难时,则要强迫补气。
($)加支撑消振即在叶片出口边之间加焊支撑,对涡列引起叶片振动有一定效果。
(%)设置导流栅即在尾水管直锥段内装设导流栅,可减小出力摆动和压力脉动。
油断路器的异常运行及事故处理1.油断路器运行中过热:过热运行的油断路器有如下征象显示:油箱外部的颜色异常,油位异常升高,有焦臭气味,油色异常,接头处示温蜡片熔化,内部声音异常等。
油断路器过热运行的原因如下:(1)断路器过负荷。
负荷电流超过额定值或断路器达不到厂家铭牌容量。
(2)触头接触电阻过大。
由于断路器触头表面烧伤或氧化、动触头插入行程不够而合闸不到位、动触头压力不够、触指歪斜、触指压紧弹簧松弛及支持环裂开或变形等原因,使动、静触头接触不好,造成触头接触电阻过大。
甩周珏境温度升高。
周围环境温度高于断路器的额定环境温度,而运行电流仍为额定电流,造成运行过热。
油断路器过热运行会使油温过高,造成油质氧化、产生沉淀物,使油的酸价升高,绝缘强度降低,灭弧能力差。
如果发热严重,灭弧室内压力增大,易引起断路器喷油。
另外,过热运行使绝缘材料加速老化,金属零件机械强度降低,弹簧退火,触头氧化加剧,使发热更严重。
当断路器出现过热运行行时应与调度联系降低负荷。
若温度仍不下降或过热发生喷油,断路器应停止运行并检修。
2.断路器运行发出不正常响声:断路器运行发出不正常响声,可能是由于以下原因造成的:(1)套管和支持瓷拄严重破损发生连续放电。
(2)套管内或油箱内有起泡声和放_电声。
(3)电气连接部位烧红变色而出现放电。
(4)二次接线接触不良出现放_电声或着火。
,运行中出现不正常响声,应查清故障部位和故障程度,并汇报调度紧急停电处理。
3.断路器运行中严重缺油:断路器运行中严重缺油时,其油位看不见,且有明显漏油现象。
断路器严重缺油多半是其部件密封不良或密封件老化而出现大量漏油所致.可按下述方法处理:(1)取下断路器的操作熔断器,在该断路器的操作把手上挂“不许拉闸”警告牌,并闭锁其机构。
不允许严重缺油或无油的断路器分闸。
(2)如果主接线为双母线或带旁路母线的接线,可用母联断路器代替其工作,或进行倒旁路操作,用旁路断路器代替其工作。