某电动机常见故障分析报告与维修..

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浅谈电动机常见故障的分析与检修

浅谈电动机常见故障的分析与检修

浅谈电动机常见故障的分析与检修摘要:交流电动机作为现代工业生产中不可或缺的设备之一,其出现故障会对生产效率和设备运行造成极大影响。

本文主要从电动机电气和机械两个方面,对交流电动机常见故障进行分析和处理,探讨如何有效进行检修和维护。

关键词:电动机;常见故障;检修引言交流电动机作为现代工业生产的基础设备之一,具有广泛的应用场景。

然而,由于电动机长时间的运转或者受到不良的运行环境影响,会导致电动机出现各种故障。

交流电动机的故障主要分为电气故障和机械故障两种类型。

在电气方面,常见的故障包括绕组短路、接线错误、绕组过热和绕组绝缘损坏等[1]。

这些故障可能会导致电动机无法正常启动或者运行,或者导致电动机产生异常噪音、振动和过热等问题,从而严重影响生产效率和设备运行。

因此,如何有效分析和处理交流电动机的故障,是维护和保养交流电动机的重要问题。

1 电动机电气常见故障的处理1.1 绕组短路故障绕组短路是指电动机绕组内的绝缘被破坏或老化,导致电流在绕组内形成不正常的通路,进而导致电动机无法正常运转。

这是交流电动机最常见的电气故障之一,其产生的原因主要包括以下几个方面:(1)绝缘老化:电动机绕组绝缘随着使用时间的增加,会逐渐老化,从而导致绝缘性能下降。

如果绝缘老化严重,就会出现短路现象。

(2)绝缘材料损坏:电动机绕组绝缘材料可能因为过度使用或外力损坏而破裂,进而导致电动机出现绕组短路问题。

(3)湿度和污染:如果电动机长期处于潮湿或污染环境下,其绕组绝缘可能会因此而受到损害,导致短路问题。

(4)过电压:电动机在运行过程中,如果突然遭受过大的电压,也可能导致绕组短路。

当电动机出现绕组短路时,会出现一些明显的症状,例如电动机发热、噪音大、启动困难、甚至无法启动等。

为了解决这个问题,我们需要进行以下步骤:(1)拆开电动机:首先需要将电动机拆开,检查绕组的状况。

(2)清洗绕组:如果绕组内有污物或灰尘,需要将其清除[2],避免对绕组的损坏。

电动机常见故障的分析和处理及维护和修理保养

电动机常见故障的分析和处理及维护和修理保养

电动机常见故障的分析和处理及维护和修理保养电动机常见故障的分析和处理随着电动机在工矿的广泛使用,电机的维护和修理和保养已经得到了各层领导和技术人员的高度重视,只有加强电动机的日常维护和修理和保养才能够经济、安全的为社会制造更多的财富。

下文来介绍下故障及维护和修理方法:一、电动机常见故障的分析和处理(一)接通后,电动机不能起动,但有嗡嗡声可能原因:(1)电源没有全部接通而形成缺相起动;(2)电动机过载;(3)被拖动机械卡住;(4)绕线式电动机转子回路开路成断线;(5)定子内部首端位置接错,或有断线、短路。

处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排出;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排出故障;(4)检查电刷,滑环和起动电阻各个的接合情况;(5)重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路。

(二)电动机起动困难,加额定负载后,转速较低可能原因:(1)电源电压较低;(2)原为角接误接成星接;(3)鼠笼型转子的笼条端脱焊,松动或断裂。

处理方法:(1)提高电压;(2)检查铭牌接线方法,改正定子绕组接线方式;(3)进行检查后并对症处理。

(三)电动机起动后发热超过温升标准或冒烟可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高:(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机起动频繁或正反转次数过多;(5)定子和转子相擦。

处理方法:(1)测量空载和负载电压;(2)检查电动机风扇及清理通风道,加强通风降低环温;(3)用钳型电流表检查各相电流后,对症处理;(4)削减电动机正反转次数,或更换适应于频繁起动及正反转的电动机;(5)检查后对症处理。

(四)绝缘电阻低可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。

处理方法:(1)将定子、转子绕组加热烘干处理;(2)用汽油擦洗绕组端部烘干;(3)检查并恢复引出线绝缘或更换接线盒绝缘线板;(4)一般情况下需要更换全部绕组。

电机常见故障分析与排除

电机常见故障分析与排除

电机常见故障分析与排除电机作为现代工业生产中最为常用的动力设备之一,其故障对整个生产过程产生重要影响。

常见的电机故障有电机启动困难、运行时发热过高、异响、振动等。

下面将结合常见故障进行分析,并提供相应的排除方法。

一、电机启动困难1.电源电压不足:检查电源电压是否满足设计要求,如不足则对电源进行调整。

2.线路故障:检查电机与电源之间的电缆是否存在接触不良、短路或断路现象,如有则修复或更换电缆。

3.电机绕组损坏:检查电机绕组是否存在短路、开路等故障,如有则重新绝缘或更换绕组。

4.机械部分故障:检查电机轴承是否过紧或过松、齿轮传动是否存在问题等,如有则进行调整或更换相应部件。

二、电机发热过高1.负载过重:检查电机所承载的负载是否超过额定值,如超过则减小负载或更换适合的电机。

2.绕组绝缘损坏:检查电机绕组是否存在短路、接触不良等问题,如有则重新绝缘或更换绕组。

3.通风不良:检查电机散热器是否被堵塞,电机周围是否有堆积物等,如有则清理通风道路,保证良好通风。

4.轴承损坏:检查电机轴承是否润滑状态不良、磨损严重等,如有则进行润滑或更换轴承。

三、电机异响1.轴承损坏:检查电机轴承是否存在损坏,如有则进行润滑或更换轴承。

2.轴承安装不当:检查轴承安装是否牢固,调整合适的安装间隙。

3.齿轮磨损:检查电机传动系统的齿轮是否存在磨损、断齿等问题,如有则进行修复或更换。

4.松动的零件:检查电机运行时,是否存在零件松动的现象,如有则进行紧固处理。

四、电机振动1.平衡不良:检查电机转子是否平衡,如不平衡则进行动平衡处理。

2.安装不当:检查电机安装是否牢固,如存在松动情况则进行紧固。

3.机械部分故障:检查电机传动系统的齿轮、轴承等是否存在磨损、断齿等问题,如有则进行修复或更换。

总结:对于电机的常见故障,通常可以从电源、线路、绕组、机械部分等方面进行分析和排除。

在排除故障时,需要注意安全措施的落实,避免电击等意外事故的发生。

同时,定期对电机进行检查、保养和维护,可有效降低故障的发生概率,提高电机的使用寿命和工作效率。

电动机常见故障分析与维护++毕业论文【最新范本模板】

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2。

毕业论文(设计)篇幅的要求:不少于5000字.开始日期年月日完成日期年月日指导老师(签名)系主任 (签名)年月日摘要2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。

电动机常见故障分析

电动机常见故障分析

电动机常见故障分析电动机是现代工业生产中广泛使用的一种电气设备,常见的故障有多种因素引起。

本文将从电动机的机械故障、电气故障和维护保养等方面对电动机常见故障进行分析。

一、机械故障1.轴承故障:电动机的轴承在长期高速转动中容易磨损,当轴承磨损或润滑不良时,会出现噪音、振动和轴向间隙增大等现象。

2.弹簧故障:电动机中的弹簧在长时间运行过程中会发生疲劳断裂,导致电动机无法正常启动或停止。

3.电刷故障:电动机的电刷在长期使用中容易磨损,造成电刷接触不良、发热、电流不稳定等故障。

4.绝缘故障:如果电动机的绝缘材料老化或受潮,会导致绝缘性能下降,出现漏电、短路等故障。

二、电气故障1.相间故障:电动机的三相绕组中,如果出现绕组接线错误、一些绕组开路、短路等故障,会导致电机无法正常运行。

2.过载故障:电动机在长时间高负荷运行或启动时电流突增导致过载,会使电动机过热、继电器触点烧毁等。

3.过压故障:当电源电压超过电动机额定电压时,会使电动机受到过大的电压冲击,造成线圈绝缘击穿、继电器触点烧毁等故障。

4.欠压故障:电动机在电源电压过低时无法正常工作,可能无法启动或无法达到额定转速。

5.低温故障:在低温环境中,电动机的绝缘材料会变脆,容易发生绝缘击穿、绕组损坏等故障。

三、维护保养1.温度过高:电动机在运行时必然会产生热量,如果散热不良或风扇损坏,会导致电动机温度过高。

及时清理散热器、更换损坏的风扇可以有效避免温度过高的问题。

2.润滑不良:电动机的轴承和齿轮等机械部件需要良好的润滑保护,如果润滑油不足或失效,会导致摩擦增大,加速磨损和故障的发生。

定期更换润滑油、清洗润滑系统可以延长机械部件的使用寿命。

3.维护不及时:如果电动机长时间运行没有进行维护保养,零部件的磨损和老化会导致故障的发生。

定期检查电机的各项指标、清洗电机的各部分并进行电机的润滑维护可以提升电机的可靠性。

综上所述,电动机的常见故障主要包括机械故障和电气故障,机械故障包括轴承故障、弹簧故障、电刷故障和绝缘故障等,电气故障包括相间故障、过载故障、过压故障、欠压故障和低温故障等。

电动机故障分析范文

电动机故障分析范文

电动机故障分析范文电动机是一种将电能转化为机械能的装置,广泛应用于工业生产和家庭生活中。

然而,在长期使用或异常操作的情况下,电动机可能会出现故障。

本文将对电动机常见的故障进行分析,并提供相应的解决方案。

首先,电动机可能会出现起动困难的故障。

这可能是由于电动机处于严重负荷状态,导致电流过大,超过了电动机许用电流,从而无法正常启动。

解决这个问题的方法是将负载减轻,或者选择适当的额定功率的电动机。

其次,电动机可能会发生过热现象。

过热通常是由于工作环境温度过高、散热不良或过载运行等原因引起的。

这时可以检查电动机的冷却风扇是否正常工作,清洁散热器,确保散热良好。

同时需要检查电动机的负载情况,必要时减小负载或更换额定功率更高的电动机。

另外,电动机可能会出现噪音大的问题。

噪音可能是由于电动机内部零部件的磨损、轴承损坏或松动等引起的。

对于这个问题,可以进行定期的润滑维护,更换损坏的零部件,加固松动的部件。

此外,电动机可能会频繁停机。

这可能是由于电动机与供电系统之间的不匹配引起的,例如,电动机额定电流与供电系统的电流容量不匹配。

在这种情况下,需要重新计算电动机与供电系统之间的配合关系,并确保其匹配。

同时,电动机也可能出现正常运行但效率低下的问题。

这可能是由于电动机内部绝缘层老化、绕组接触不良或电动机内部磁场损失等原因引起的。

解决这个问题可以进行绝缘维修、检查绕组接触情况,并及时清洁或更换电动机。

总之,电动机故障是一个常见但可以解决的问题。

通过定期检查和维护,以及根据故障情况进行正确的维修和更换,可以延长电动机的使用寿命,提高其工作效率和稳定性。

最重要的是,在操作和使用过程中要注意电动机的工作条件和负载情况,以避免故障的发生。

电动机常见故障原因及对策

电动机常见故障原因及对策

电动机常见故障原因及对策一、电动机常见故障原因1.绝缘老化:电动机长期运行后,由于绝缘材料老化、变质或受潮等原因,绝缘性能下降,容易导致绝缘击穿故障。

2.绕组短路:电动机绕组受到外部物体碰撞或挤压,导致绕组短路。

3.电动机过载:电动机长时间在超负荷运行状态下,容易导致电动机损坏。

4.轴承损坏:由于电动机经常运行,轴承容易磨损或损坏。

5.温度过高:电动机长时间负荷过大或散热不良,导致电动机温度升高,从而引起故障。

二、电动机常见故障对策1.绝缘老化对策:定期检查电动机绝缘性能,发现问题及时更换绝缘材料,保持绝缘性能的良好状态。

2.绕组短路对策:定期检查电动机绕组,保持其完整性和良好状态。

在维修过程中,需要注意绕组的绝缘层,防止绝缘层被破坏。

3.电动机过载对策:电动机运行过程中,要避免长时间超负荷运行,保证负荷在电动机额定负荷范围内。

4.轴承损坏对策:定期给电动机轴承加注润滑油,检查轴承的状态,发现问题及时更换轴承。

5.温度过高对策:电动机运行过程中,根据电动机的额定温度和运行环境来选择合适的散热方式,确保电动机的散热效果良好。

此外,定期清洁电动机的散热器,防止积灰影响散热效果。

以上是电动机常见故障的原因及对策,实际操作中还需要根据不同情况进行具体分析和处理。

另外,定期保养和维护电动机也是十分必要的,可以延长其使用寿命,避免因故障而造成生产或生活中断。

在工厂和家庭使用中,要建立健全的设备维护保养制度,定期检查电动机的运行状态,及时发现和排除故障,确保电动机的正常运行。

同时,对电动机的正确使用和操作也是预防故障的重要措施,相关人员需要接受相关培训,并按照操作规程进行操作,避免因错误操作而造成的故障。

同步电机常见故障的原因分析与维修

同步电机常见故障的原因分析与维修

高级技师专业论文论文题目:同步电动机常见故障的原因分析与维修姓名:张军单位:山东晋煤明水化工有限公司职业名称:维修电工同步电动机常见故障的原因分析与维修张军(山东晋煤明水化工集团有限公司明泉化肥厂,济南,250200)内容摘要:本文阐述同步电动机在运行过程中频繁损坏的原因不仅在电动机本身及设备原因,励磁控制柜技术性能太差也是造成同步机频繁损坏的主要原因之一。

关键词:同步电动机;故障;维修引言:同步电动机,由于其具有一系列优点,特别是能向电网发送无功功率,支持电网电压,已在各行各业得到广泛应用。

但是,长期以来在运行过程中,发生同步电动机及其励磁装置损坏的事故屡见不鲜。

特别是一些连续性生产的企业,由于同步电动机的频繁损坏,直接影响生产的安全、连续及稳定进行,严重影响企业的经济效益,成为一个十分棘手的问题。

本文综合多年来我厂同步机出现的各类故障及与同行业相关部门沟通、交流,将同步机常见的故障原因及维修方法总结如下:一、同步电动机运行中出现的主要故障现象同步电动机的损坏现象主要表现在:(1)定子绕组端部绑扎线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊;(2) 定子线圈在槽口处及线圈跨接部位断裂,进而引起接地、短路;(3) 转子励磁绕组线圈串联接头处产生裂纹,开焊,局部过热烤焦绝缘;(4)转子磁级的燕尾楔松动,退出;(5)转子线圈绝缘损伤;(6)起动绕组笼条短路环焊接处开焊,甚至笼条断裂;(7)电刷滑环松动;(8)风叶裂断;(9)定子铁芯松动,运行中噪声增大等故障。

按照设计理论计算同步机定、转子线圈的使用寿命应在20年左右,而在我们生产运行过程中由于电机所带的负载及线圈温升等主要技术指标均在额定指标以下,并且现在电机定子线圈的绝缘等级均采用F极绝缘,因此,电机的正常使用寿命还应更长些。

但据相关维修企业统计,部分损坏的同步电动机,运行时间大多在10年以下,有的仅运行2~3年;有的电动机刚大修好,投入运行不到半年又再次严重损坏。

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实用文案 标准 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,便实用文案 标准 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,当导体中通过电流、在磁场中因受力而转动,就带动整个转子旋转。这就是直流电动机的基本工作原理。

2.2直流电动机的结构 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,因而也获得了较广泛的应用。目前使用的直流电动机主要有Z2和Z4两种系列,其外形如图2.2所示。 实用文案

标准 图2.2 Z4系列是20世纪80年代开始研制生产的产品,Z2与Z4的内部结构基本上是相同的,即由定子和转子两大部分组成。定子是指电动机中静止不动的部分,包括机座、圭磁极、换向极、前端盖、后端盖、电刷装置等部分。转子是指电动机中旋转的部分。主要由电枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴、风扇等部分组成。图2.3所示为直流电动机各主要部件图。

图2.3 l一前端盖 2一风扇 3一机座 4一后端盖 5一电刷装置 6一转子

直流电动机根据励磁绕组接线方式的不同,可分为他励电动机、串励电动机、并励电动机和复励电动机等多种。在使用及检修直流电动机时,必须分清各绕组线端的标记,以便于相互连接和与外电路连接,表2.1给出了直流电动机各绕组线端曾经用过的和现在使用的标记代号。 实用文案 标准 表2.1

绕组名称 1965年 1965~1980年 1980以后 始端 未端 始端 末端 始端 末端 电枢绕组 S1 S2 S1 S2 A1 A2 换向绕组 H1 H2 H1 H2 B1 B2 串励绕组 C1 C2 C1 C2 D1 D2 并励绕组 F1 F2 B1 B2 E1 E2 他励绕组 w1 W2 T1 T2 F1 F2 补偿绕组 B1 B2 BC1 BC2 C1 C2

2.3直流电动机的拆装 以常用的Z系列直流电动机为例进行介绍。在拆卸前首先应在前端盖与机座、后端盖与机座的连接处做好标记,还应在刷架处做好标记,以便于将来的装配。其拆卸顺序为: ①拆除直流电动机接线盒内的连接线。 ②拆下换向器端盖(后端盖)上通风窗螺栓,打开通风窗,从刷握中取出电刷,拆除刷杆上的连接线。 ③拆下换向器端盖的螺栓、轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。 实用文案 标准 ④拆卸换向器端盖。

⑤拆下轴伸出端端盖(前端盖)上的螺栓,把电枢连同端盖从定子中小心地抽出来,注意不要碰伤电枢绕组、换向器及磁极绕组。 ⑥用纸将换向器包好,并用纱带扎紧。 ⑦拆下前端盖上的轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。 ⑧将电枢连同前端盖一起放置在木架上或木板上,并用纸或布包好。

电动机保养或修复后的装配顺序与拆卸顺序相反,并按所做标记矫正电刷的位置。 3直流电动机的正确使用与维护 3.1直流电动机使用前的检查 ①用压缩空气或手动吹风机吹净电动机内部灰尘、电刷粉末等,清除污垢杂物。 ②拆除与电动机连接的一切接线,用绝缘电阻表测量绕组对机座的绝缘电阻。若小于0.5MΩ时,应进行烘干处理,测量合格后再将拆除的接线恢复。 ③检查换向器的表面是否光洁,如发现有机械损伤或火花灼痕应进行必要的处理。 ④检查电刷是否严重损坏,刷架的压力是否适当,刷架的位置是否位于标记的位置。 ⑤根据电动机铭牌检查直流电动机各绕组之间的接线方式是否正确,电动机额定电压与电源电压是否相符,电动机的起动设备是否符合要求,是否完好无损。 3.2直流电动机的使用 ①直流电动机在直接起动时因起动电流很大,这将对电源及电动机本身带来极大的影响。因此,除功率实用文案 标准 很小的直流电动机可以直接起动外,一般的直流电动机都要采取减压措施来限制起动电流。

②当直流电动机采用减压起动时,要掌握好起动过程所需的时间,不能起动过快,也不能过慢,并确保起动电流不能过大(一般为额定电流的1~2倍)。 ③在电动机起动时就应做好相应的停车准备,一旦出现意外情况时应立即切除电源,并查找故障原因。 ④在直流电动机运行时,应观察电动机转速是否正常;有无噪声、振动等;有无冒烟或发出焦臭味等现象,如有应立即停机查找原因。 ⑤注意观察直流电动机运行时电刷与换向器表面的火花情况。在额定负载工况下,一般直流电动机只允许有不超过1 1/2级的火花。电刷下火花的等级,见表3.1 表3.1 火花等级 电刷下火花程度 换向器及电刷的状态 允许运行方式 L 无火花 换向器上没有黑痕;电刷上没有灼痕 允许长期连续运竹 1 1/4 电刷边缘仅小部分有微弱的

点状火花或有非放电性的红色小火花 1 1/2 电刷边缘大部分或全部有轻微的火花 换向器上有黑痕出现,用汽油可以擦除;在电刷上有轻微灼痕 2 电刷边缘大部分或全部有较强烈的火花 换向器上有黑痕出现,用汽油不能擦除;电刷上有灼痕。短时出现这一级火花,换仅在短时过裁或有冲击负载实用文案 标准 向器上不出现灼痕,电刷不致烧焦或损坏 时允许出现

3 电刷的整个边缘有强烈的火花,即环火,同时有大火花飞出 换向器上有黑痕且相当严重;用汽油不能擦除;电刷上有灼痕。如在这一级火花短时运行,则换向器上将出现灼痕,电刷将被烧焦或损坏 仅在直接起动或逆转的瞬间允许出现`但不得损坏换向器及电刷

⑥串励电动机在使用时,应注意不允许空载起动,不允许用带轮或链条传动;并励或他励电动机在使用时,应注意励磁回路绝对不允许开路,否则都可能因电动机转速过高而导致严重后果的发生。 3.3直流电动机的维护 应保持直流电动机的清洁,尽量防止灰沙、雨水、油污、杂物等进入电动机内部。 直流电动机结构及运行过程中存在的薄弱环节是电刷与换向器部分,因此必须特别注意对它们的维护和保养。 3.3.1换向器的维护和保养 换向器表面应保持光洁,不得有机械损伤和火花灼痕。如有轻微灼痕时,可用0号砂纸在低速旋转的换向器表面仔细研磨。如换向器表面出现严重的灼痕或粗糙不平、表面不圆或有局部凸凹等现象时,则应拆下重新进行车削加工。车削完毕后,应将片间云母槽中的云母片下刻lmm左右,并清除换向器表面的金属屑及毛刺等,最后用压缩空气将整个电枢表面吹扫干净,再进行装配。 换向器在负载作用下长期运行后,表面会产生一层坚硬的深褐色薄膜,这层薄膜能够保护换向器表面不实用文案 标准 受磨损,因此要保护好这层薄膜。

3.3.2电刷的使用 电刷与换向器表面应有良好的接触,正常的电刷压力约为15~25kPa,可用弹簧秤进行测量,如图3.1所示。电刷与刷盒的配合不宜过紧,应留有少量的间隙。

图3.1 电刷磨损或碎裂时,应更换牌号、尺寸规格都相同的电刷,新电刷装配好后应研磨光滑,保证与换向器表面有80%左右的接触面。 4直流电动机的常见故障及检修 4.1直流电动机的常见故障及排除 直流电动机的常见故障及排除见表4.1 表4.1 故障现象 可能原因 排除方法 实用文案 标准 过热或冒烟 ①电动机长期过载 ②电源电压过高或过低 ③电枢、磁极、换向极绕组故障 ④起动或正、反转过于频繁 ①更换功率较大的电动机

②检查电源电压 ③分别检查原因

④避免不必要的正、反转 机座带电 ①各绕组绝缘电阻太低 ②出线端与机座相接触 ③各绕组绝缘损坏造成对地短路 ①烘干或重新浸漆 ②修复出线端绝缘 ③修复绝缘损坏处

4.2直流电动机最常见故障的检修 4.2.1电枢绕组接地故障 这是直流电动机绕组最常见的故障。电枢绕组接地故障一般常发生在槽口处和槽内底部,对其的判定可采用绝缘电阻表法或校验灯法,用绝缘电阻表测量电枢绕组对机座的绝缘电阻时,如阻值为零则说明电枢绕组接地;或者用图所示的毫伏表法进行判定,将36V低压电源通过额定电压为36V的低压照明灯后,连接到换向器片上及转轴一端,若灯泡发亮,则说明电枢绕组存在接地故障。具体到是哪个糟的绕组元件接地,则可用图所示的毫伏表法进行判定。将6~12V低压直流电源的两端分别接到相隔K/2或K/4的两换向片上(K为换向片数),然后用毫伏表的一支表笔触及电动机轴,另一支表笔触在换向片上,依次测量每个换向片与电动机轴之间的电压值。若被测换向片与电动机轴之间有一定电压数值(即毫伏表有读数),则说明该换向片所连接的绕组元件未接地;相反,若读数为零,则说明该换向片所连接的绕组元件接地。最后,还要判明

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