压缩机电动机故障检修案例
【doc】中央空调压缩机电机维修案例分析

【doc】中央空调压缩机电机维修案例分析中央空调压缩机电机维修案例分析中央空调压缩机电机维修案例分析尹黎明(绍兴市妇幼保健院,浙江绍兴312000) 摘要:中央空调系统在建筑中得到了越来越广泛的应用,但同时由--.T-4t.,,g.;够成熟等原因,中央空调用压缩机电机在工作时需要承受温度,压力震动等多方面的考验,出现问题的频率较大.文章结合某工程实例,探讨了关于中央空调压缩机电机维修的工艺方法. 关键词:中央空调;压缩机电机维修;电机安装中图分类号:TM343文献标识码:A文章编号:1009—2374(2012)06—0100—03一般情况下,中央空调压缩机电机都是半密封式.在空调系统启动后,蒸汽以极高的速度冲击着电动机,工作温度忽高忽低,承受压力忽大忽小, 还有电动机的高速转动加上由转动带来很不稳定的磁场,都对整个电机稳定性造成极大的干扰.另外,电机绕组还要承受强大的启动电流.总之,中央空调压缩机电机是中央空调控制系统中运行环境最为恶劣的装置.压缩机电机绕组比较脆弱,在工作中出现问题的概率较大,由于其制作精细,维修起来有一定的难度,对维修者的专业素养有着较高的要求.维修时需要掌握正确的方法,维修顺序以及熟练的手法以达到良好的维修效果,保证成品的质量.在替换电动机绕组过程中,特别要注意线圈的绝缘处理.一,工程概况某高层办公建筑,其中一至五层为裙楼,作为商业用,6层及以上塔楼作为办公用,地下室为车库及设备用房.中央空调压缩机电机型号为开利 30HR195,45kW.一次在停空调压缩机清洗蒸发器后再启动时电机跳闸.复位后重新启动,压缩机没有反应,风机正常.测量发现,三相绕组有两相对地绝缘接近零,相间绝缘电阻等于零,表明电机线圈绝缘损坏.检修人员通过检查,找出了事故的原因,设计检修方案进行仔细的检修工作,消除了事故发生的根源,使空调系统恢复正常工作.二,电机维修方案(一)仔细清洗机件1.转子及曲轴箱的清洗:当压缩机电机线圈被 100O中阖高新技书企业:201202烧掉之后,会散出很多细小的酸性物质,这些物质主要附着的部位有定子,转子及机件内表面,也有部分溶进曲轴箱的冷冻油里.所以修理时一开始就要对这些部位进行彻底的清洗并将冷冻油全部替换掉.尤其不要忽略冷冻油的替换,不然,修理完毕后,在空调系统运行过程中,冷冻油里含有的酸性物质会腐蚀浸泡油里的部分绕组,很容易破坏线圈的绝缘层,再次发生事故,这是维修失败常见的原因.维修者在将定子拆下后,一定要将曲轴箱内的冷冻油清除掉,转子铁芯,机件表面和曲轴箱用四氯化碳或汽油来清洗. 洗净后,马上用冷冻油涂在这些零件的表面,防止其生锈,因为铁锈粉容易堵塞干燥过滤器且影响其本身的使用寿命.2.定子铁芯的清洗:绕组拆除后,将定子铁芯用四氯化碳或汽油认真细致地清洗,洗净后需擦净并吹干,否则,残存在定子铁芯上的酸性冷冻油还会对新装上铁心的线圈造成一定的腐蚀.此外,一旦线圈碰到了油性物质,在浸渍绝缘漆的步骤上效果会不甚理想,从而导致维修失败.(二)正确选用材料1.正确选用电磁线:中央空调刚开机,在气温较高,冷冻水温较高等情况下制冷负荷很大时,从蒸发器回流到压缩机的制冷剂回气过热度较大,回流到压缩机的制冷剂蒸汽对电动机绕组的冷却效果不足将会造成绕组短时高温;另外制冷剂采用R22时,由于 R22对一般的漆包线(QZ,QQ)的漆皮有腐蚀作用, 会造成一般漆包线的漆皮层起泡,郓裂及至脱落,造成绝缘失效,所以中央空调压缩机电机的绕组必须选用QY型耐高温聚酰亚胺漆包线绕制,而绝不能用QQ或 Qz型漆包线代替..2.正确选用绝缘材料:槽绝缘及相间绝缘材料不能选用一般的DMD~O聚酯薄膜/青壳纸,~[J2920等. 由于青壳纸的绝缘程度较低,将使压缩机电机的耐热程度达不到F级绝缘程度.为使压缩机电机的耐热程度达到F级必须用聚酯薄膜或TFT,DMD-F等不含青壳纸的绝缘薄膜材料.槽契可用有机硅环氧层压玻璃布板裁条,切不可用竹契代用.绑扎带用环氧玻璃漆布带,也可用环氧玻璃丝绝缘套管代用,浸渍漆用环氧树脂E51.(三)绕组端部的绑扎成型因为中央空调压缩机电机的功率一般都较大,运行时所产生的交变电磁力较大,如果绕组端部的绑扎引起工艺不善,则将使绕组相间产生震动摩擦,从而绝缘破损,导致电动机早期损坏.绑扎时用木锤一边敲打绕组端部,一边收紧绑扎带,直到敲打也不能收紧绑扎带时为止.在绑扎过程中,应确保层间绝缘材料不因敲击绑扎而滑动,从而造成相间绕组部份直接接触(由于漆包线漆层绝缘的缘故,这种缺陷不能通过测量检出),大大降低相间绝缘水平.这一道工序的工艺水平的高低,也是保证修理成功的关键之一. (四)绕组浸漆1.浸渍重要性:压缩机电机的浸渍是整个修理工程中的关键环节.压缩机电机冷却方式是通过蒸发器回流的制冷剂蒸汽经过电机定子,转子表面及绕组端部来达到降温的目的,冷却速度快,强度很大.由于热胀冷缩原理,此类电动机体积比常用的电动机一般要小.绕组散热的正常途径是通过绝缘漆将热量传到绕组端部及定子铁芯外表面,在由制冷剂蒸汽来降温,浸渍效果好时全部绕组会形成一个整体,比较严密.倘若浸渍后线圈中间还存在间隙,线圈产生的热量传递途径就不很通畅.时间一长,电机温度将超过规定范围,进而烧毁线圈.此外,压缩机运行会产生较大的震动,活塞式压缩机震动现象更为明显.而且压缩机电机都有着很大的功率,这样会导致产生的交变电磁力也比较大.假如绕组浸渍不好,不成一个牢固的整体.绕组会由于强大的震动而导致活动的线圈之间震动摩擦,匝与匝之间绝缘层被很快磨损,引起短路,从而导致维修失败.2.浸渍方法:浸漆前必须用空气压缩机将整个电机吹干吹净,接着进行预烘处理,从室温开始以 20~C,3O?/h的速度慢慢提高温度,最高温度要控制在105?以内,一般需要持续4,8h.隔1h就要用仪器测量绕组的绝缘电阻,最后当电阻值在20M上下保持稳定后,要先停止加热,让电机自然冷却,大约在铁芯温度降至60~C,70?再进行浸漆操作.本工程中, 采用牌号为E51的环氧树脂作为绝缘漆,并按照比重为lO0:35来添加l05缩胺做固化剂.有时,由于水量控制不好,二者混合搅拌之后粘稠度较大,这样, 就使得绝缘漆不能充分流进较细小的空间,如槽中铜线和端部铜线缝隙,此时,需要用稀释剂对绝缘漆进行稀释,本工程采用环氧树脂活性稀释~U690#.但稀释时要控制好不能过度,太稀了,绝缘漆就不会停在漆包线间的空隙中而得以固化.一般稀释程度以绝缘漆刚好可以浸入漆包线之间为合适,这大约在绝缘漆用量的10%以内.但因为稀释剂690#分子结构中有环氧基,环氧基会和105缩胺固化剂发生反应,所以105 缩胺固化剂量要适当加大,此时,绝缘漆与固化剂的比重为100:40~45.可以在越l00?时进行固化, 约2,3h,一共3,4次.操作的关键点是确保绝缘漆浸透,这是保证维修成功的重中之重.最后一次浸渍时,要将绝缘漆粘度浓度适当提高.粘度以绝缘漆流过线圈表面就会附着,刚好能覆盖绕组表面为合适. 进行漆体固化操作后,稍稍冷却就能投入安装. (五)电机安装完毕后的处理1.更换干燥过滤器滤芯:压缩机电机安装完毕,必须更换干燥过滤器的滤芯,以确保修理好的系统含水量小于要求值.2.系统试压:系统试压时须用氮气进行,不主张使用压缩空气.3.真空处理:安装好后须对系统进行真空处理.为加快处理速度,开始抽真空时可以用机组本身进行.但处理后期,必须使用真空泵进行处理.这是因机组本身在没有制冷剂蒸汽冷却的情况下,只能短时间运行(一般不超过五分钟为宜),而这是绝不可能使系统达到足够的真空度的.真空度不够,就会使系统含水率偏高.系统中所含水份对系统和维修成功影响甚大.一方面水分会使制冷剂水解,形成酸性物质,腐蚀绕组漆包绝缘层;另一方面,还将使轴瓦等摩擦副产生镀铜效应,使电机负荷增大.三,结语中央空调压缩机电机由于结构精细,质量要求很高,所以维修时维修者的专业水平起决定作用.通常,主人会将电机送到维修中心进行维修,但花费大,效率低.但自己请人维修有常常达不到理想的效果.维修人员除了必须掌握基本的专业知识外,还要 2o12o2o中圆高新技术企业101在用压力容器定期检验过程中的常见问题常国富(武汉钢铁(集团)公司研究院,湖北武汉430080) 摘要:文章分析了在用压力容器定期检验过程中的常见问题,主要有原始资料遗失,管理人员配备不足,非法改装和移装,安全附件重视不够,带外保温层压力容器的检验难题等,并针对这些问题提出了应对措施.关键词:压力容器;定期检验;设备安全管理中图分类号:TB657文献标识码:A 文章编号:1009—2374(2012)06—0102—03一,概述随着我国国民经济和现代工业的快原始资料遗失速发展,压力容器已广泛应用于化工,机械,冶金, 食品,航空航天等工业部门和人民的生产生活中.据有关资料统计,我国现有压力容器200多万台,且还在逐年快速递增中.自l982年国务院颁布《锅炉压力容器安全监察暂行条例》以来,我国万台压力容器事故率从1978年的2台降~U2007年的0.8台.但与发达国家相比,我国特种设备的事故发生率仍是他们的 5,10倍,安全形势不容乐观.本文主要对在用压力容器定期检验过程中遇到的常见问题进行分析,并给出应对措施,希望对企业的压力容器管理和定期检验工作有所帮助. 二,在用压力容器定期检验过程中常见问题浅析(一)原始资料遗失1.出厂时未带.这种情况较少,一般发生在一在操作中认真负责,不放过每一个细节,才能取得良好的维修效果.o参考文献[1】夏支铧.中央空调系统应用与维修[M】.北京:机械工业出版社.2003.【2]全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会秘 102o中阖高新竣求全业20;202些小厂制造的产品中,或者是运输过程中遗失. 2.由于转岗,离职,退休等原因,管理人员更替时没有说明资料存放位置,这种情况导致资料遗失的较多.3.部分单位档案管理工作混乱,导致资料流失.容器出厂时资料齐全,由于相关人员没有保存意识,随便乱放或有人借出后未及时归还等原因导致需要查阅原始资料时找不到,这种情况很普遍. 按照TSGR7001-2004《压力容器定期检验规则》(简称《定检规》,下同)规定,压力容器投用后首次检验时必须审查的原始资料达18项之多.如果一些重要的原始资料(如产品质量证明书和竣工图)不能找到,将直接影响容器定级,不得不缩短检验周期, 增加了企业运营成本和检验人员的工作量,可以说是两败俱伤的后果.一些结构复杂的容器,需要维修时没有原始资料,会给检修人员带来困难.容器的原始资料犹如一个人的档案材料,丢失了,到需要查阅的书处.全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编[M】.北京:中国建筑_r-,_ik出版社, 2004.【3】北京市建筑设计研究院《建筑设备专业设计技术措施》编制组.建筑设备专业设计技术措施【M】.北京:中国建筑工业出版社.1998.(责任编辑:赵秀娟)。
冷水机组压缩机电机线圈烧毁原因分析及处理

5第11卷(2009年第5期)电力安全技术某电厂6台350M W 燃煤机组于2002年7月全部投入商业运行,现场共安装了6台30H T-320纯进口开利冷水活塞机组,每台冷水机组设计制冷量为1029.4kW ,用于提供中央空调所需的7~12℃的冷水,以保证现场3个单元集控室及1~6号机设备间所需的环境温度20+-55℃。
机组刚投运时运行稳定,各参数正常,但自2003年开始,连续出现了6次压缩机电机线圈烧毁故障,而每次更换线圈的工作量较大,消耗材料较多,检修费用很高,且检修时间很长,对电厂的安全稳定运行危害很大。
130HT 型冷水机组的工作原理30H T 型冷水机组通常由2个制冷回路(A 路、B 路)组成,其中A 路一般由A 1,A 2,A 33个活塞式制冷压缩机组成,B 路一般由B1,B 22个活塞式压缩机组成。
制冷剂(通常为R 22氟里昂)在2个完整的循环回路内工作,实现其制冷功能。
制冷剂经压缩机压缩后变成高压、高温过热气体,进入冷高慧,张建国(阳城国际发电有限责任公司,山西晋城048102)冷水机组压缩机电机线圈烧毁原因分析及处理凝器后被冷却成饱和液体,经膨胀阀节流后,变成低温低压的过冷液体,进入蒸发器汽化制冷,然后变成饱和气体,进入压缩机后,经压缩后变成高压高温的过热气体,然后进入下一个工作循环,其工作流程如图1所示。
图130H T320冷水机组工作原理 2压缩机电机线圈烧毁统计由于现场安装的6台冷水机组的压缩机都没有门在小开度时两侧压差特别大,阀芯处介质流速相当大,对阀芯的冲刷也最厉害。
(8)关断阀要么全开要么全关,不要在中间位运行。
(9)有些电动或气动疏水阀内漏时,可以将手动截止门关闭,避免长时间冲刷,检修时只需要少许研磨即可,同时也可以减少经济损失。
(10)机组启动后关闭的疏水门,过几个小时再热紧一次,这样有利于阀门关严。
(11)对于疏水电动门,在机组每次启动后都应该对管壁温度测点或红外线测温仪测得的阀体温度进行分析,如果存在内漏应及时对气动门、电动门进行二次调整,防止阀门节流冲刷造成损坏。
电动压缩机失效案例

电动压缩机失效案例电动压缩机失效的案例如下:案例一:接线松导致压缩机缺相运行烧坏一台顶吹式60kW的模块冷热水机组在使用过程中,其中一台压缩机的空气开关合不上,其接线端子有一片烧毁的痕迹。
原因是压缩机的三个接线端子其中有一片烧毁,它上下的接线不导通,接线冷压端子已成乌黑色,很明显是接线压头松所致。
处理方法是更换这排接线端子,并对所有电器接线进行紧固。
并更换压缩机后必须对其氟系统进行清洗。
案例二:热交换不良保温探头失效致压机液击某大楼12台风管机组,在环境温度为15℃左右制冷运行时,一台压缩机烧毁,其余机组回气管冻结起厚厚的冰且室内机的蒸发器结冰。
原因是经解剖,压缩机由于液击烧毁。
如果室外环境温度不在规定范围内,长时间使用造成制冷剂液体在蒸发器不完全蒸发,液体进入压缩机形成液击。
正常情况下制冷时,当室内盘管温度低于-2℃且持续2分钟时,室内盘管防冻结保护,当大于6℃或压缩机停机7分钟会自动恢复开机。
现场室内机蒸发器已结冰但机组没保护,仔细查看后发现安装室内盘管温度传感器放置位置不合适,未放在最容易结霜的铜弯头上,造成机组不能启动正常保护功能。
处理方法是把室内盘管温度传感器位置移到容易结霜的弯头上,使它能准确检测蒸发器的蒸发温度,避免严重结霜或结冰。
案例三:落差大未装回油弯致压机抱轴某医院安装了一批高静压风管机,使用了一个夏天后,制热时其中一台机组的压缩机一启动就发出低沉嗡嗡声响,紧接着就跳闸,大概有4秒左右。
初步判断压缩机抱轴导致电流过大而跳闸。
原因是现场查看整幢大楼高约30米,机组全部安装在楼顶上。
出故障的压缩机机组是一楼使用的,通过对它进行内、外机的连接铜管检查,发现内外机高度差达到26 米并且连接管上无回油弯,可其它机组都安装回油弯。
当把拆下的压缩机向外倒油时,只有少量的压缩机润滑油流出,压缩机严重缺油。
处理方法是在26 米连接管上安装4个回油弯。
标准是6米左右装一个回油弯,并且在室内机接口安装一个止回环。
制冷压缩机电机故障损坏原因及分析

制冷压缩机电机故障损坏原因及分析1.过载运行:过载运行是指电机长期工作在超出其额定负载的情况下。
导致电机过载运行的原因可能有电网电压不稳定、相电压不平衡、电网频率波动、工作环境温度过高等。
过载运行会导致电机发热严重,进而引起电机绝缘老化、线圈烧毁等问题。
2.电机绝缘老化:电机的绝缘材料随着使用时间的增加会逐渐老化。
如果电机长期工作在高温环境中,绝缘材料会更快地老化。
绝缘老化导致电机的绝缘性能下降,容易出现绝缘击穿现象,从而引起电机故障。
3.过电压或欠电压:电机在正常工作时需要稳定的电网电压供应。
如果电网电压过高或过低,都会对电机造成损坏。
过高的电压会使电机过载运行,而过低的电压则会导致电机运行不正常。
4.过频或欠频:电机在正常运行时需要稳定的电网频率供应。
如果电网频率过高或过低,都会对电机产生危害。
过高的频率会使电机转速过快,超出额定转速。
而过低的频率则会导致电机转速过慢,无法正常运转。
5.湿度过大:如果电机长期工作在湿度过大的环境中,会引起电机绝缘材料的介质损失增加,绝缘强度降低,最终导致电机故障。
以上是制冷压缩机电机故障损坏的一些主要原因和分析。
为了避免这些问题,我们需要注意以下几个方面:1.严格按照电机额定负载进行使用,不要让电机长时间过载运行。
2.定期检查电机的绝缘性能,并及时更换老化的绝缘材料。
3.确保电网电压和频率的稳定供应,可以考虑安装电压调整器和频率变换器。
4.避免电机长时间工作在高温和湿度过大的环境中,可以采取相应的降温和除湿措施。
综上所述,制冷压缩机电机故障损坏的原因是多方面的,需要我们在日常使用和维护中加以注意。
只有保持电机的正常运行状态,才能保证制冷压缩机的正常工作。
压缩机维修案例.doc2

压缩机案例一、故障现象:该空调器KFR-23GW/Y 不制热且室外噪音较大。
分析处理:电源电压为220V正常,该机使用已经有两年的时间,反映不制热且噪音较大,打开内机发现主控板坏(控制四通阀线圈的可控硅坏)更换主板后噪音消除,但仍不制热;检查系统无氟,打开外机发现四通阀毛细管破裂,拉回维修部更换四通阀后制热正常,高压压力可达到17kgf/cm2,安装试机一小时后正常;但三、四天后用户反映又不制热,重新拉回维修部测试,开机预热时正常,高压压力可达到20 kgf/cm2,待压缩机启动后降低到12 kgf/cm2,电流为2.3A 左右,2分钟后热量减少,又重新预热如此反复,焊开压缩机,测试吸排气正常,怀疑四通阀串气,更换四通阀后仍是这样的现象,无奈将压缩机更换后,再测试高压压力能达到17 kgf/cm2,电流可达4.0A,整机能正常运行。
二、故障现象:该空调为KFR-23GW/Y,不能制冷,开机出现保护显示.分析处理:开机后,发现整机三分钟后保护,运行灯、定时灯、除霜灯全部以5HZ闪烁,由此可以肯定室外机出现了问题,打开室外机检查,发现室外机启动时压缩机不能正常工作,刚启动后便立即保护,证明压缩机已经出了问题,用万用表测量,发现压缩机各绕组阻值以接近为0,说明压缩机已损坏,与此同时用压力表检测管路压力,发现压力为0,证明出现了泄露,立即观察管路,发现四通阀毛细管破裂,周围有油迹,由此可以肯定压缩机是由于长期管路无氟造成压缩机长期空转而烧毁,焊下四通阀及压缩机,进行更换,发现从压缩机内漏出的的冷冻油已变成绿色,而整个机器的外钢管已变黑,经询问发现该地有较大的磷肥厂,空气污染严重,造成管路内严重腐蚀,必须要更换整个管路,蒸发器,冷凝器,并对其它部分进行清洁。
同时,压缩机冷冻油已变质,须更换。
经验总结:对于故障的判断:1、电控系统显示的保护指示是快速判断问题的重要手段.2、3分钟的时间概念对问题的判断也十分重要.3、对于有些问题的判断要思考相关的原因,防止头痛医头的毛病,要从根本从找出问题的真正原因,防止问题的再发生。
中央空调压缩机电机线圈烧毁的故障 分析及解决措施

中央空调压缩机电机线圈烧毁的故障分析及解决措施摘要:压缩机作为一种有效的气体运输设备,广泛应用于天然气输送、空气钻井、化工制药等行业。
随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得压缩机在国民经济建设的许多部门中成为必不可少的关键设备之一。
压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。
本文分析了压缩机常见故障的主要原因,提出了压缩机故障及压缩机运行工况不平稳故障原因及处理方法。
关键词:中央空调;压缩机;电机线圈;故障中央空调压缩机驱动电机,由于考虑到便于密封、防止制冷剂泄漏、减小噪声以及便于采用制冷剂蒸汽冷却电动机,以使机器小型化、轻量化,均采用半密封式。
制冷系统运行时,电动机绕组除须耐受制冷剂蒸汽高速冲刷、冷冻油浸泡外,尚须耐受严酷的高温、低温条件、承受高压力,另外还承受着由于压缩机运转以及强大交变电磁力对绕组造成的震动。
中央空调压缩机驱动电机绕组烧毁后重新绕制、更换线圈,对维修工艺水平要求甚高。
故很多使用中央空调的单位对损坏的压缩机均运至生产厂家在较大城市所设维修网点进行,从而使得维修成本高,更主要的是使得故障停机时间过长,严重影响使用。
1 半封闭压缩机电动机故障原因析1.1 系统回油不良由于系统回油不良压缩机缺油而无法把足够的冷冻机油输送到各润滑部位,使得各润滑部位自下而上干磨擦状态依次加剧,短时间内导致活塞与曲轴卡死,压缩机驱动电机电流急剧上升,进而烧毁电机定子。
系统回油不良一般表现为两种情况:一种是压缩机运转时,压缩机排人系统的冷冻机油经过很长时间,油也不能返回压缩机,使压缩机内部的冷冻机油不断减少,最终使压缩机缺油;另一种是压缩机运转时,回油不是连续的,而是间歇性的,特别是压缩机刚起动或者工况处于过渡过程时,回到压缩机的油一会多一会少,且回油完毕后较长时间不回油。
1.2 排气阀片损坏正常工作的半封闭往复式压缩机有吸气过程、压缩过程、排气过程和膨胀过程,使低温低压的制冷剂源源不断地从蒸发器被吸进压缩机,制冷剂蒸汽先经过电动机,带走电动机工作热量后过热,再进人压缩机曲轴箱,活塞的往复运动将制冷剂吸人汽缸,冷却汽缸并被压缩后排到冷凝器冷凝。
新能源汽车空调电动压缩机的故障诊断与维修

新能源汽车空调电动压缩机的故障诊断与维修随着环保意识的增强和汽车行业的发展,新能源汽车逐渐成为人们购车的首选。
而新能源汽车中的空调系统作为为乘客提供舒适驾乘环境的重要设备之一,其中的关键部件电动压缩机的故障诊断与维修显得尤为重要。
一、新能源汽车空调电动压缩机的工作原理新能源汽车空调电动压缩机是将低温低压气体吸入,通过压缩使其温度和压力升高,然后将高温高压气体排出,从而产生制冷效果。
电动压缩机的工作原理与传统汽车中的机械压缩机基本相同,但其主要通过电动机来驱动压缩机的工作。
二、新能源汽车空调电动压缩机的常见故障1. 电动压缩机电机故障:电动压缩机的电机是驱动整个压缩机工作的关键,一旦电机出现故障,将会导致压缩机无法正常工作。
常见故障包括电机线圈短路、断路、电机绝缘损坏等。
2. 电动压缩机内部泄漏:由于电动压缩机长时间使用或制造过程中存在质量问题,可能会导致内部的密封件破损或松动,从而引起制冷剂泄漏。
泄漏的制冷剂会导致制冷效果下降甚至完全失效。
3. 电动压缩机磨损:长期使用会导致电动压缩机内部磨损,尤其是摩擦部位(如活塞、连杆、曲轴等),磨损加剧会导致压缩机工作不稳定,噪音增加,并且可能出现渗漏。
三、新能源汽车空调电动压缩机故障的诊断方法1. 观察压缩机工作状态:通过仪表盘上的指示灯或显示屏,观察电动压缩机的运行状态,包括是否有异常噪音、振动、制冷效果是否正常等,这可以初步判断是否存在故障。
2. 使用故障诊断仪:通过连接到车辆的故障诊断接口,读取电动压缩机及其相关传感器的数据,如电机转速、温度传感器数据等,从而判断电动压缩机是否存在故障。
3. 监测制冷剂压力:使用专用的压力传感器监测制冷剂的高低压值,如果压力值偏高或偏低,可能说明电动压缩机存在问题。
四、新能源汽车空调电动压缩机故障的维修方法1. 更换电动压缩机:如果电动压缩机的电机出现故障,通常需要更换整个电动压缩机。
在更换之前,需要确保新电动压缩机的型号和参数与原压缩机匹配,避免不必要的兼容问题。
中央空调压缩机电机维修案例分析

中央空调压缩机电机维修案例分析摘要:中央空调压缩机驱动电机,由于考虑到便于密封、防止制冷剂泄漏、减小噪声以及便于采用制冷剂蒸汽冷却电动机,以使机器小型化、轻量化,均采用半密封式。
制冷系统运行时,电动机绕组除须耐受制冷剂蒸汽高速冲刷、冷冻油浸泡外,尚须耐受严酷的高温、低温条件、承受高压力,另外还承受着由于压缩机运转以及强大交变电磁力对绕组造成的震动。
关键词:中央空调;压缩机;电机维修1工程概况某高层办公建筑,其中一至五层为裙楼,作为商业用,6层及以上塔楼作为办公用,地下室为车库及设备用房。
中央空调压缩机电机型号为开利30HRl95,45kW。
一次在停空调压缩机清洗蒸发器后再启动时电机跳闸。
复位后重新启动,压缩机没有反应,风机正常。
测量发现,三相绕组有两相对地绝缘接近零,相问绝缘电阻等于零,表明电机线圈绝缘损坏。
检修人员通过检查,找出了事故的原因,制定检修方案进行仔细的检修工作,消除了事故发生的根源,使空调系统恢复正常工作。
2事故原因是壓缩机排出压力长期过高查空调运行记录,发现该压缩机排气压力近两个月来维持在1.8Mpa左右,超过正常值0.3-0.4Mpa,接近高压保护停机压力,空调出风温度??℃。
更换压缩机后启动空调系统,运行初期压缩机排气压力2.25MPa,稳定后仍有2.0 MPa,明显高于正常值。
可知,压缩机排气压力长时间过高,导致电机长时间过载运行,电流过大,绕组严重发热,破坏绝缘层造成绕组问短路,是电机烧坏的主要原因。
3电机维修方案3.1清洗转子及曲轴箱压缩机驱动电机绕组烧毁时,会产生大量的酸性物质附着在定子、转子铁芯及机件内表面上和溶于曲轴箱的冷冻油中。
如果修理时不更换冷冻油,或更换了冷冻油但对机件清洗不彻底,在绕组修理安装完毕,启动运行机器后残余酸性物质将会溶于冷冻油中。
溶有酸性物的冷冻油浸泡更换后的绕组,使漆包铜线的绝缘漆层受酸性物质的腐蚀,将很快造成绝缘损坏。
这是一些压缩机屡修不成功的重要原因之一。
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压缩机电动机故障检修案例压缩机是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。
它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发( 吸热) 的制冷循环。
直线压缩机,是采用磁悬浮原理和螺旋环流体力学结构,对气体进行压缩,为制冷提供动力。
压缩机分活塞压缩机,螺杆压缩机,离心压缩机,直线压缩机等。
活塞压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备(启动器和热保护器) 及冷却系统组成。
冷却方式有油冷和风冷,自然冷却三种。
直线压缩机没有轴,没有缸体、密封和散热结构。
压缩机电动机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。
机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。
电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。
定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。
绕组烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析和原因调查比较困难。
然而,电机的运转离不开正常的电源输入,合理的电机负荷,良好的散热和绕组漆包线绝缘层的保护。
从这几方面入手,不难发现绕组烧毁的原因不外乎如下六种:(1)异常负荷和堵转;(2)金属屑引起的绕组短路;(3)接触器问题;(4)电源缺相和电压异常;(5)冷却不足;(6)用压缩机抽真空。
实际上,多种因素共同促成的电机损坏更为常见。
1. 异常负荷和堵转电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。
压比过大,或压差过大,会使压缩过程更为困难;而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及极端情况下的电机堵转,将大大增加电机负荷。
润滑失效,摩擦阻力增大,是负荷异常的首要原因。
回液稀释润滑油,润滑油过热,润滑油焦化变质,以及缺油等都会破坏正常润滑,导致润滑失效。
回液稀释润滑油,影响摩擦面正常油膜的形成,甚至冲刷掉原有油膜,增加摩擦和磨损。
压缩机过热会引起使润滑油高温变稀甚至焦化,影响正常油膜的形成。
系统回油不好,压缩机缺油,自然无法维持正常润滑。
曲轴高速旋转,连杆活塞等高速运动,没有油膜保护的摩擦面会迅速升温,局部高温使润滑油迅速蒸发或焦化,使该部位润滑更加困难,数秒钟内可引起局部严重磨损。
润滑失效,局部磨损,使曲轴转动需要更大力矩。
小功率压缩机(如冰箱,家用空调压缩机)由于电机扭矩小,润滑失效后常出现堵转(电机无法转动)现象,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环,电机烧毁只是时间问题。
而大功率半封闭压缩机电机扭矩很大,局部磨损不会引起堵转,电机功率会在一定范围内随负荷而增大,从而引起更为严重的磨损,甚至引起咬缸(活塞卡在气缸内),连杆断裂等严重损坏。
堵转时的电流(堵转电流)大约是正常运行电流的4-8倍。
电机启动瞬间,电流的峰值可接近或达到堵转电流。
由于电阻放热量与电流的平方成正比,启动和堵转时的电流会使绕组迅速升温。
热保护可以在堵转时保护电极,但一般不会有很快的响应,不能阻止频繁启动等引起的绕组温度变化。
频繁启动和异常负荷,使绕组经受高温考验,会降低漆包线的绝缘性能。
此外,压缩气体所需负荷也会随压缩比增大和压差增大而增大。
因此将高温压缩机用于低温,或将低温压缩机用于高温,都会影响电机负荷和散热,是不合适的,会缩短电极使用寿命。
绕组绝缘性能变差后,如果有其它因素(如金属屑构成导电回路,酸性润滑油等)配合,很容易引起短路而损坏。
2.金属屑引起的短路绕组中夹杂的金属屑是短路和接地绝缘值低的罪魁祸首。
压缩机运转时的正常振动,以及每次启动时绕组受电磁力作用而扭动,都会促使夹杂于绕组间的金属屑与绕组漆包线之间的相对运动和摩擦。
棱角锐利的金属屑会划伤漆包线绝缘层,引起短路。
金属屑的来源包括施工时留下的铜管屑,焊渣,压缩机内部磨损和零部件损坏(比如阀片破碎)时掉下的金属屑等。
对于全封闭压缩机(包括全封闭涡旋压缩机),这些金属屑或碎粒会落在绕组上。
对于半封闭压缩机,有些颗粒会随气体和润滑油在系统中流动,最后由于磁性聚集在绕组中;而有些金属屑(比如轴承磨损以及电机转子与定子磨损(扫膛)时产生的)会直接落在绕组上。
绕组中聚集了金属屑后,发生短路只是一个时间问题。
需要特别提请注意的是双级压缩机。
在双级压缩机中,回气以及正常的回油直接进入第一级(低压级)气缸,压缩后经中压管进入电机腔冷却绕组,然后和普通单级压缩机一样,进入第二级(高压级气缸)。
回气中带有润滑油,已经使压缩过程如履薄冰,如果再有回液,第一级气缸的阀片很容易被打碎。
碎阀片经中压管后可进入绕组。
因此,双级压缩机比单级压缩机更容易出现金属屑引起的电机短路。
不幸的事情往往凑到一块,出问题的压缩机在开机分析时闻道的常常是润滑油的焦糊味。
金属面严重磨损时温度是很高的,而润滑油在175ºC以上时开始焦化。
系统中如果有较多水分(真空抽得不理想,润滑油和制冷剂含水量大,负压回气管破裂后空气进入等),润滑油就可能出现酸性。
酸性润滑油会腐蚀铜管和绕组绝缘层,一方面,它会引起镀铜现象;另一方面,这种含有铜原子的酸性润滑油的绝缘性能很差,为绕组短路提供了条件。
3.接触器问题接触器是电机控制回路中重要部件之一,选型不合理可以毁坏最好的压缩机。
按负载正确选择接触器是极其重要的。
接触器必须能满足苛刻的条件,如快速循环,持续超载和低电压。
它们必须有足够大的面积以散发负载电流所产生的热量,触点材料的选择必须在启动或堵转等大电流情况下能防止焊合。
为了安全可靠,压缩机接触器要同时断开三相电路。
接触器的额定电流不能低于压缩机铭牌上的额定电流。
规格小或质量低劣的接触器无法经受压缩机启动,堵转和低电压时的大电流冲击,容易出现单相或多相触点抖动, 焊接甚至脱落的现象,引起电机损坏。
触点抖动的接触器频繁地启停电机。
电机频繁启动,巨大的启动电流和发热,会加剧绕组绝缘层的老化。
每次启动时,磁性力矩使电机绕组有微小的移动和相互摩擦。
如果有其它因素配合(如金属屑,绝缘性差的润滑油等),很容易引起绕组间短路。
热保护系统并未设计成能防止这种毁坏。
此外,抖动的接触器线圈容易失效。
如果有接触线圈损坏,容易出现单相状态。
如果接触器选型偏小,触头不能承受电弧和由于频繁开停循环或不稳定控制回路电压产生的高温,可能焊合或从触头架中脱落。
焊合的触头将产生永久性单相状态,使过载保护器持续地循环接通和断开。
需要特别强调的是,接触器触点焊合后,依赖接触器断开压缩机电源回路的所有控制(比如高低压控制,油压控制,融霜控制等)将全部失效,压缩机处于无保护状态。
因此,当电机烧毁后,检查接触器是必不可少的工序。
接触器是导致电机损坏的一个常常被人遗忘的重要原因。
4.电源缺相和电压异常电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机。
电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。
三相间的电压不平衡不能超过5%。
大功率电机必须独立供电,以防同线其他大功率设备启动和运转时造成低电压。
电机电源线必须能够承载电机的额定电流。
如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。
电机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。
当电机绕组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩机启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环。
现代电机绕组的差别非常小,电源三相平衡时相电流的差别可以忽略。
理想状态下,相电压始终相等,只要在任一相上接一个保护器就可以防止过电流造成的损坏。
实际上很难保证相电压的平衡。
电压不平衡百分数计算方法为,相电压与三相电压平均值的最大偏差值与三相电压平均值比值. 例如,标称380V三相电源,在压缩机接线端测量的电压分别为380V,366V,400V. 可以计算出三相电压平均值382V, 最大偏差为20V,所以电压不平衡百分数为5.2%。
作为电压不平衡的结果,在正常运行使负载电流的不平衡是电压不平衡百分点数的4-10倍。
前例中, 5.2%不平衡电压可能引起50%的电流不平衡。
5.冷却不足功率较大的压缩机一般都是回气冷却型的。
蒸发温度越低,系统质量流往往越小。
当蒸发温度很低时(超过制造商的规定),流量就不足以冷却电机,电机就会在较高温度下运转。
空气冷却型压缩机(一般不超过10HP)对回气的依赖性小,但对压缩机环境温度和冷却风量有明确要求。
制冷剂大量泄漏也会造成系统质量流减小,电机的冷却也会受到影响。
一些无人看管的冷库等,往往要等到制冷效果很差时才会发现制冷剂大量泄漏了。
电机过热后会出现频繁保护,有些用户不深入检查原因,甚至将热保护器短路,那是非常糟糕的事情。
过不了多久,电机就会烧掉。
压缩机都有安全运行工况范围。
安全工况主要的考虑因素就是压缩机和电机的负荷与冷却。
由于不同温区的压缩机的价格不同,过去国内冷冻行业超范围使用压缩机是比较常见的。
随着专业知识的增长和经济条件的改善,情况已明显改善。
6.用压缩机抽真空开启式制冷压缩机已经被人们淡忘了,但制冷行业中还有一些现场施工人员保留了过去的习惯――用压缩机抽真空。
这是非常危险的。
空气扮演着绝缘介质的角色。
密闭容器内抽真空后,里面的电极之间的放电现象就很容易发生。
因此,随着压缩机壳体内的真空度的加深,壳内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。
如果壳体漏电,还可能造成人员触电。
因此,禁止用压缩机抽真空,并且在系统和压缩机处于真空状态时(抽完真空还没有加制冷剂),严禁给压缩机通电。