煤矿井下烧坏电机的分析原因及对策

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井下电气火灾事故的原因及预防

井下电气火灾事故的原因及预防

井下电气火灾事故的原因及预防井下电气火灾事故的原因及预防井下电气火灾是煤矿生产中较为严重的安全事故之一,不仅给矿工的安全带来威胁,也会对煤矿生产带来巨大影响。

那么,造成井下电气火灾的原因有哪些?如何预防井下电气火灾事故的发生?本文将为您一一作答。

一、井下电气火灾事故的原因1. 设备老化:井下电气设备长时间运行,容易出现老化、损耗、腐蚀等情况。

如当煤矿的电缆老化、接头接触不良时,会导致电器设备发生故障,进而引发电气火灾。

2. 不良工艺:井下电气设备的铺设、接线、接地等方面的工艺不严谨也会加大井下电气火灾的风险。

如在煤矿工作人员进行电缆接头时,如果接地接线不牢靠,容易造成电气火灾。

3. 人为原因:人为疏忽、违章操作等原因也是井下电气火灾事故的常见原因。

如在井下使用明火、随意打开电器开关等行径,都会极有可能导致火灾的发生。

二、预防井下电气火灾事故的发生1. 电气设备安全检查:对于在运行中的电气设备进行定期检查,及时进行维修和更换。

同时,对于老化、损耗比较严重的电缆及时更换。

2. 电缆敷设标准:在敷设电缆时应依照标准,采用优质电缆,正确地进行引线及接头处理,加强电缆的防火措施和保护措施。

3.人员安全教育:要加强对工人的安全教育,加大利用科技手段提升煤矿工人安全防护意识,及时纠正工人存在的安全问题。

4.电器开关设计:电器开关的设计应符合安全规范,开关的使用设置能够便捷操作,防止误操作。

5.备用电源:建立备用电源,在井下工作时出现电力故障时可立即解决。

总之,预防井下电气火灾事故的发生;要从井下电气设备的安全检查、电气设备的敷设标准、人员安全教育、电器开关设计、备用电源等方面加以防范及规范。

这部分的工作十分重要,需要全体工作人员高度重视,切实加强电气安全管理,将煤矿作为安全行业,让煤矿工人能够在安全的环境下工作学习。

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析煤矿是我国重要的能源资源,但井下电气事故频繁发生,成为制约煤矿安全生产的重要因素。

为有效预防井下电气事故,有必要对其发生的原因进行分析,并提出相应的预防策略。

1. 设备老化和损坏煤矿井下矿用配电设备长期运行,容易出现老化和损坏,导致电气设备故障,甚至引发火灾和爆炸事故。

2. 人为操作失误煤矿电气设备的操作人员如果缺乏专业知识和经验,或者因为疲劳、精神不集中等原因造成操作失误,都可能导致电气事故的发生。

3. 设计缺陷部分矿用电气设备设计存在缺陷或不合理,例如绝缘不足、过载容量小等问题,也容易成为电气事故的隐患。

4. 空气污染煤矿井下空气中存在大量尘埃和有害气体,易造成电气设备绝缘层受潮变形,加速电气设备的老化。

5. 不规范的维护和检修煤矿电气设备的维护和检修工作如果不规范,未能及时发现和处理设备隐患,也容易引发电气事故。

2. 提高操作人员技能对煤矿井下的电气设备操作人员进行专业培训,提高其技能水平和安全意识,减少人为操作失误引发的事故。

4. 加强安全管理建立健全的煤矿电气设备安全管理制度和工作程序,加强对设备的监控和管理,及时排除安全隐患。

5. 完善应急预案煤矿井下电气事故一旦发生,需要及时、有效的应急处置,建立健全的应急预案和救援体系,提高事故的处理效率。

6. 加强安全宣传教育通过各种形式和途径,加强对煤矿井下电气安全知识的宣传教育,提高员工的安全意识和自我保护能力。

煤矿井下电气事故的发生给煤矿安全生产带来了严重的隐患,对此需要高度重视并采取相应措施加以预防。

通过对电气事故的原因进行分析,并提出相应的预防策略,可以有效降低煤矿井下电气事故的发生概率,保障煤矿安全生产,确保职工的生命财产安全。

煤矿机电事故原因分析及对策探析优选稿

煤矿机电事故原因分析及对策探析优选稿

煤矿机电事故原因分析及对策探析优选稿首先,煤矿机电事故的原因之一是管理不到位。

煤矿企业在机电设备的管理和维护方面存在一些问题,比如设备老化、配件缺损等,这些都可能导致机电事故的发生。

解决这一问题的对策是加强对机电设备的日常检修和维护,定期更换老化的设备,并保证设备的完好性。

其次,人为因素也是导致煤矿机电事故的重要原因。

煤矿作业人员在使用机电设备时,可能存在操作不当、违章作业等问题,从而导致事故的发生。

对策是加强煤矿作业人员的培训和教育,提高其安全意识和操作技能。

另外,建立健全的安全管理制度,对违章作业进行严肃处理,可以有效地预防机电事故的发生。

第三,煤矿机电事故还与设备的设计和质量有关。

有些机电设备的设计存在一些漏洞,而一些低质量的设备易于出现故障,这都可能导致事故的发生。

解决这一问题的对策是引进先进的技术和设备,加强对设备的质量监控,确保设备的安全可靠性。

第四,煤矿机电事故的发生还与煤矿的生产环境有关。

煤尘、高温等恶劣的工作环境会严重影响机电设备的正常运行,从而增加事故的风险。

对策是改善煤矿的生产环境,采取有效的防尘、降温措施,为机电设备提供更好的运行条件。

最后,并非所有煤矿机电事故都能通过事故原因分析和对策探讨来完全避免,因此还需要建立健全的应急救援体系。

在事故发生时,能够迅速采取应对措施,及时救援被困人员,最大限度地减少损失。

总结起来,煤矿机电事故的原因复杂多样,需要综合考虑管理、人为因素、设备质量、生产环境等多方面的因素进行分析。

通过加强管理、提高人员素质、改善设备质量和生产环境,可以有效地预防机电事故的发生。

同时,建立健全的应急救援体系也是必不可少的,以应对突发的事故情况。

只有综合运用多种对策,才能最大限度地提高煤矿机电安全,确保矿井的安全生产。

煤矿井下烧坏电机的分析原因及对策

煤矿井下烧坏电机的分析原因及对策

煤矿井下烧坏电机的分析原因及对策一、选型设计部合理比如工作面刮板输送机的选型,由于每台刮板输送机都有其技术特征,故一般根据厂家给出的说明书选型和安装即可。

然而厂家说明书给出的输送机的辅设长度均指水平辅设长度,而现场的实际情况,工作面的倾角、长度、煤质情况、可弯曲情况、环境温度等是千变万化的,如果考虑不周,造成选型设计不合理,一旦出现【小马拉大车】的情况,就会频繁出现烧电机的现象。

而且出现这种情况会很麻烦。

某矿有两个典型的例子,能足以说明选型不当所造成的严重后果。

某矿东三区综采放顶煤工作面安装完成后,正式生产时,发现煤质松软,煤炭遇防尘水后发粘,并附着在溜槽表面,使得运煤过程中摩擦阻力很大,电机过负荷,经常出现拉不动的现象,生产任务急,一时又没有较好的解决办法,那么,频繁烧坏电机也就不足为奇了,虽然后来采取了一系列措施,如刮板上焊结小刮刀,减少防尘量等,但收效甚微,据统计,此工作面从回采到煤炭自燃发火封面,仅半年多的时间,共烧坏刮板输送机电机十几台,由于回采缓慢,造成煤炭自燃,危急情况下,最后不得不封面,刮板输送机、煤机等重要设备未能回收,从而造成了较为严重的经济损失。

某矿东四采区综采放顶煤工作面倾角比较大,最陡处38 度多,由于设计成拉上山回采,加上延面等原因,造成刮板输送机严重过负荷,因而烧坏电机的情况时有发生,生产也因此十分被动。

可见,选型设计是一个十分重要的环节,有一个因素考虑不到,就会陷入生产的被动。

二、供电设计不合理设备选型后,必须要根据现场实际、设计出相适应的供电方案。

如果采取电缆选择不当,供电距离远而载面选择小,造成线路压降大。

对于电动机而言, M=KU电机的转矩与电压的平方成正比,例如电源电压降低到额定电压的70,则转矩大约为原来的1/2.因此,电源电压的降低,可能造成电动机启动困难或不能正常运转,或满载运行时电流量增大而造成电机过热烧坏。

三、三相异步电动机两相运转三相电动机缺一相电源。

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析
煤矿井下电气事故是煤矿生产中常见的一种事故,对矿工生命财产安全造成严重威胁。

事故发生的原因往往是多方面的,包括设备故障、人为因素、管理不善等。

为了降低煤矿
井下电气事故的发生率,需要采取一系列的预防策略。

设备故障是导致煤矿井下电气事故的重要原因之一。

设备老化、维护不到位等问题可
能导致电气设备出现故障,引发火灾、爆炸等事故。

煤矿应加强设备的定期巡检、维护和
保养工作,对电气设备进行必要的更新和改造,确保设备的正常运行。

人为因素也是煤矿井下电气事故的主要原因之一。

操作人员的疏忽、违章行为、缺乏
安全意识等问题可能导致电气事故的发生。

煤矿应加强对操作人员的安全培训和教育,提
高其安全意识和技能水平。

要严格执行操作规程和操作规范,禁止违章行为,确保操作人
员按照规定的操作程序进行工作。

管理不善也是导致煤矿井下电气事故的一个重要原因。

煤矿应建立完善的安全管理制
度和管理体系,分工明确,责任到位。

应加强对电气设备的管理,确保其安全运行。

要加
强对井下环境的监测,及时发现和处理安全隐患。

还要加强对井下煤尘的控制,防止煤尘
的积聚引发火灾、爆炸事故。

煤矿应加强对井下电气设备的安全监测和检测工作。

定期进行设备的绝缘电阻、接地
电阻等检测,确保各项指标符合要求。

应采用可燃气体报警系统、温度监测系统等安全监
测设备,及时发现和处理异常情况。

在发现问题时,要及时对设备进行维修和更换,防止
事故的发生。

矿井电动机事故原因分析和预防办法

矿井电动机事故原因分析和预防办法

矿井电动机事故原因分析和预防办法电动机是将电磁能转换为机械能的一种设备,在煤矿现代化生产中处处离不开电动机。

而电动机故障是影响煤矿安全生产的最主要因素之一,占煤矿井下机电事故60%以上。

我矿是一个年产120万t的矿井,每年要修理600余台大小不同的电机。

因此,对电动机的故障原因进行分析,相应地采取措施是非常必要的。

1常见电动机故障形式在日常检修电动机时,发现电动机的故障形式有5种:①电动机轴承坏;②电动机绕组接线、引线和端子烧坏;③电动机绕组匝间或相间局部击穿;④电动机绕组烧毁;⑤电动机转子断轴。

2电动机故障的原因分析电动机损坏的原因和其本身质量、工作环境、运行状态、保护回路、操作维护等有直接的关系,有时会有几方面因素同时作用,具体有以下几类:2.1电动机本身质量不合格⑴全国生产电动机的厂家非常多,生产的电动机质量也参差不齐。

有的厂家为了节省材料,降低成本,生产的电动机存在绕组线圈截面不够要求,绝缘材料不达等级,使电动机在正常使用时发热,造成绝缘迅速老化,最后发展到击穿匝间绝缘,烧坏电机。

⑵在电动机检修时,检修人员选用质量低的铜线或各种绝缘材料,同时会导致电动机检修质量下降。

常见情况有:①绝缘材料等级不够。

比如:用竹槽楔代替环氧树脂槽楔。

②油封的质量低劣。

③轴承质量不合格。

④浸漆工艺不先进,绝缘不达标。

⑤电动机接线不紧,焊接不牢,联接截面不够。

2.2电动机运行参数发生变化每台电动机都有一定的技术要求。

如果在使用中各种参数发生变化,就会使电机烧坏,常见的原因有:①电动机过压运行;②电动机欠压运行;③电动机频繁起动;④电动机缺相运行;⑤电动机过载运行。

2.3电动机的安装达不到要求⑴电动机在井下接线时,连接不好,或者接线端子截面积不够大,在运行时产生热量,烧坏电动机端子或相近处的匝间绝缘。

⑵电动机在安装时与所驱动设备的同轴度达不到设计要求或者地脚螺栓把不紧,电动机运行时产生振动,使电动机轴承承受径向载荷,转子轴产生疲劳破坏或者降低轴承寿命。

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析

关于煤矿井下电气事故原因与预防策略分析煤矿井下电气事故是指在煤矿井下,由于人为因素、设备故障等原因导致的电气设备的短路、火灾、爆炸等事故。

这类事故往往具有严重的危害性,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会影响煤矿的正常生产秩序。

对煤矿井下电气事故的原因进行分析,并提出相应的预防策略,具有重要的意义。

煤矿井下电气事故的原因主要可以归纳为以下几个方面:1. 设备老化和维护不及时。

煤矿井下电气设备一般年限较长,且井下环境较为恶劣,设备容易受到污染、腐蚀等因素的影响。

如果对设备的定期检修和维护不及时,设备老化加剧,容易导致短路、火灾等事故的发生。

2. 电缆敷设不当。

煤矿井下电缆敷设不当,例如电缆绞距不合理、电缆弯曲半径不符合要求等,容易导致电缆损坏,进而引发短路、火灾等事故。

3. 人为操作不当。

煤矿井下电气设备的操作需要具备一定的专业知识和操作技能,但是有些工人对电气设备操作不够熟练,或者忽视了操作规程和安全操作程序,容易引发电气事故。

4. 外界环境干扰。

井下环境复杂,会受到外界因素的干扰,例如高温、高湿、有害气体等,这些因素对电气设备的正常运行会产生不利影响,从而引发事故。

针对以上原因,可以采取以下几个预防策略来降低煤矿井下电气事故的发生率:1. 定期检修和维护电气设备。

及时对电气设备进行检修和维护,更换老化设备和部件,确保设备的正常运行和安全使用。

2. 加强人员培训。

对井下电气设备的操作人员进行培训,培养专业知识和操作技能,增强其对设备安全使用的认识,提醒他们遵循操作规程和安全操作程序。

3. 严格执行安全操作程序。

制定详细的安全操作程序,对井下电气设备的操作进行规范化管理,明确责任人和操作流程,确保操作人员按照程序进行操作,从而降低电气事故的发生概率。

4. 环境监测和控制。

加强对井下环境的监测,及时发现有害因素的存在,并采取相应的防护措施,例如通风系统的建设、有害气体的监测和排除等,保证环境对电气设备的正常运行不产生干扰。

煤矿机电设备常见故障与处理措施

煤矿机电设备常见故障与处理措施煤矿机电设备是煤矿生产过程中必不可少的设备,它们的正常运行对煤矿的生产起着至关重要的作用。

由于操作不当、零部件老化、磨损等原因,煤矿机电设备常常会出现各种故障。

为了保障生产的连续进行,必须及时发现并处理这些故障,下面将针对煤矿机电设备的常见故障及处理措施做一个总结。

一、电气故障及处理措施1. 电机过载电机过载是指电机运行时承受的负载大于额定负载,通常表现为电机发热严重,甚至烧坏。

处理方法是减少负载,检查输送设备是否卡料,机械轴是否卡死,及时处理这些问题。

2. 电气线路烧毁电气线路烧毁通常是由于线路短路或者超负荷导致的,这种情况下应立即切断电源,并及时更换烧坏的电缆。

3. 电机转子断条电机转子断条通常是由于电机长期过载或者被阻塞导致的,处理方式是及时清理电机周围的堵塞物,以及规范使用电机,避免长时间超负载。

4. 电机绝缘老化电机的绝缘老化会导致电机发生漏电、短路等故障,需要定期对电机的绝缘进行测试,及时更换老化严重的绝缘材料。

5. 开关、接插件故障开关、接插件的故障会导致设备无法正常工作,面对这种情况,应及时更换故障的开关或者接插件,确保电气系统的正常运行。

1. 皮带机撕裂皮带机撕裂通常是由于受到外部撞击或者过载运转导致的,处理方法是定期检查皮带机的使用状况,及时更换磨损严重的皮带,避免过载运转。

2. 输送机发生卡料输送机发生卡料会导致设备受力不均匀,甚至出现皮带机断裂的情况,因此需要及时清理卡料,确保输送机的正常运转。

3. 碎煤机刀轮损坏碎煤机刀轮的损坏通常是由于刀轮受到过大的冲击力造成的,处理方法是加强对碎煤机的维护保养,及时更换磨损严重的刀轮。

4. 风机叶片磨损风机叶片的磨损会导致风机的出风量减小,甚至无法正常工作,因此需要及时更换磨损严重的叶片,定期对风机进行维护保养。

5. 轴承损坏设备运行时轴承受到的负荷很大,容易造成轴承的损坏,处理方法是定期对轴承进行润滑和更换,确保设备的正常运行。

煤矿机电设备常见故障分析及维修技术

煤矿机电设备常见故障分析及维修技术煤矿机电设备是煤矿生产中不可或缺的重要设备,它们的正常运行对于煤矿生产的安全和效益至关重要。

由于设备长期使用,存在很多常见故障会影响设备的正常运行。

下面将针对煤矿机电设备常见的故障进行分析,并介绍相应的维修技术。

常见故障一:电机异常热电机异常发热是机电设备故障中比较常见的一种。

产生热的原因主要有:电机轴承磨损、电机绕组绝缘老化以及漏电等。

针对这一故障的维修技术可以有以下几点:1. 清洗电机:清洗电机内部的灰尘和杂物,并保持良好的通风;2. 检查电机轴承和保护装置:及时更换磨损严重的电机轴承,并检查保护装置是否正常工作;3. 测量电机绕组电流:使用电流表等设备测量电机的电流,确保电机工作时电流正常。

常见故障二:传动系统故障传动系统故障是机电设备常见的故障之一。

它通常表现为传动带松动、传动链条断裂等问题。

以下是传动系统故障的维修技术:1. 检查传动带松紧:检查传动带的松紧程度,不合适的松紧度会导致传动带的磨损和断裂,及时调整传动带的松紧度;2. 检查传动链条:及时更换磨损严重的传动链条,并润滑传动链条,保持其正常工作状态;3. 清洗传动装置:定期清洗传动装置,清除油污和杂物,确保传动装置的正常运行。

常见故障三:启动困难或启动不了机电设备在启动时,如果出现困难或者根本无法启动,通常是由于电力供应故障、电机故障等原因引起的。

下面是相关的维修技术:1. 检查电力供应:确保设备的电力供应正常,并检查电线的连线是否有松动;2. 检查电机:检查电机是否有故障,如绕组烧毁、电机开关损坏等,并及时更换或修复。

常见故障四:电气系统故障电气系统故障是机电设备常见的故障之一,它可能表现为电气元件老化、绝缘损坏等问题。

以下是相关的维修技术:1.更换电气元件:及时更换故障的电气元件,如接触器、继电器等;2. 检查绝缘:定期检查设备绝缘是否损坏,并及时补充绝缘材料,以确保设备的安全运行;3. 定期检测:定期使用仪器设备对电气系统进行测试,确保电气系统的稳定运行。

煤矿机电设备常见故障分析及维修技术

煤矿机电设备常见故障分析及维修技术
煤矿机电设备是煤矿生产中重要的设备之一,常常会遇到各种故障。

本文将主要介绍
煤矿机电设备常见的故障分析及维修技术。

1. 电机故障
电机故障包括短路、缺相、烧坏等情况。

对于短路故障,需要首先判断是绕组短路还
是绝缘破损导致的短路,然后对短路处进行修复或更换。

对于缺相情况,需要检查接线是
否松动或接触不良,及时排除故障。

对于电机烧坏情况,需要查找烧坏原因,可能是过载、温升过高、绝缘老化等原因,维修时需修复烧坏的部件,并进行适当的绝缘处理。

2. 皮带机故障
皮带机常见故障有带轮磨损、皮带断裂、张紧装置失效等。

对于带轮磨损情况,可以
通过磨损均衡或更换磨损严重的带轮来解决。

对于皮带断裂,需要首先排查断裂原因,可
能是过载或皮带质量问题,维修时需更换断裂处的皮带并解决原因。

对于张紧装置失效,
需要检查张紧器是否松动或损坏,及时修复或更换。

3. 输送机故障
输送机常见故障有传动轴承异常、减速机故障、输送带打滑等。

对于传动轴承异常,
可以进行润滑处理,检查轴承是否损坏,如损坏需及时更换。

对于减速机故障,需要检查
齿轮啮合是否正常、润滑是否充足,维修时需修复或更换故障的部件。

对于输送带打滑,
可以通过增加张紧力或更换新的输送带来解决。

对于煤矿机电设备的常见故障,我们需要首先分析故障原因,然后选取合适的维修方
法进行修复。

定期维护保养和检查设备的运行状况,预防故障的发生,提高设备的工作效
率和使用寿命。

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煤矿井下烧坏电机的分析原因及对策
一、选型设计部合理
比如工作面刮板输送机的选型,由于每台刮板输送机都有其技术特征,故一般根据厂家给出的说明书选型和安装即可。

然而厂家说明书给出的输送机的辅设长度均指水平辅设长度,而现场的实际情况,工作面的倾角、长度、煤质情况、可弯曲情况、环境温度等是千变万化的,如果考虑不周,造成选型设计不合理,一旦出现【小马拉大车】的情况,就会频繁出现烧电机的现象。

而且出现这种情况会很麻烦。

某矿有两个典型的例子,能足以说明选型不当所造成的严重后果。

某矿东三区综采放顶煤工作面安装完成后,正式生产时,发现煤质松软,煤炭遇防尘水后发粘,并附着在溜槽表面,使得运煤过程中摩擦阻力很大,电机过负荷,经常出现拉不动的现象,生产任务急,一时又没有较好的解决办法,那么,频繁烧坏电机也就不足为奇了,虽然后来采取了一系列措施,如刮板上焊结小刮刀,减少防尘量等,但收效甚微,据统计,此工作面从回采到煤炭自燃发火封面,仅半年多的时间,共烧坏刮板输送机电机十几台,由于回采缓慢,造成煤炭自燃,危急情况下,最后不得不封面,刮板输送机、煤机等重要设备未能回收,从而造成了较为严重的经济损失。

某矿东四采区综采放顶煤工作面倾角比较大,最陡处38 度多,由于设计成拉上山回采,加上延面等原因,造成刮板输送机严重过负荷,因而烧坏电机的情况时有发生,生产也因此十分被动。

可见,选型设计是一个十分重要的环节,有一个因素考虑不到,就会陷入生产的被动。

二、供电设计不合理
设备选型后,必须要根据现场实际、设计出相适应的供电方案。

如果采取电缆选择不当,供电距离远而载面选择小,造成线路压降大。

对于电动机而言, M=KU电机的转矩与电压的平方成正比,例如电源电压降低到额定电压的70,则转矩大约为原来的1/2.因此,电源电压的降低,可能造成电动机启动困难或不能正常运转,或满载运行时电流量增大而造成电机过热烧坏。

三、三相异步电动机两相运转三相电动机缺一相电源。

无论是启动前缺相,还是运行中缺相,都将使电动机定子、转子绕组电流大大增加,时间稍长,电动机就会因过热而烧毁。

据统计,三相异步电动机烧毁
烧组的事故,绝大多数都是由于缺相运行引起的。

缺相运行时,电动机本体温度增高,振动加大和声音异常。

煤矿井下造成电动机两相运行的主要原因有:
1、电机接线时接线螺丝未拧紧,造成接触电阻比较大,根据焦耳定律Q=12Rt,造成异体及其附件(零部件)温度升高,最后在相接处把线烧断,从而造成两相运行。

2、开关启动频繁,真空交流接触器出现故障有一相接触不实,从而造成电机两相运行。

3、真空馈电开关存在故障,有一相接触不实,或供电线路有一相短路。

四、接线错误
对Δ形联结的电动机,如果错误地接成Y形联结,则附加在每相绕组上的电压只有额定值的1/3 转矩下降1/3,如果说在轻载下尚可启动,那么启动后的转速将大为下降,电流大大增加。

如果将Y形联结接成了Δ形联结,每相绕组电压升高了 3 倍,铁芯磁通严重饱和,还可能击穿匝间绝缘。

定子绕组一相错误反接。

定子三相绕组首尾连接正确时,随着各相电流大小。

方向依次变化,它们产生的
磁场是以同步转速旋转的。

如果一相绕组的头尾接反了就会使磁场不能规律地旋转,大大削弱了旋转磁场拖动转子的力,使转速下降。

与此同时,转子在不规则的力的作用下,将产生剧烈振动,并在转子中产生很大的附加电流,使电动机过热。

五、单相接地故障
若网路电压是1140v,接地前电机相绕组对地电压660V,若一相接地后,其它两相对地电压升高为1140v,当电机任一相绕组绝缘性能降低时,就会因电压升高击穿绝缘,造成相间短路烧毁电机。

所以井下低压网路任一相接地是不允许长时间存在的。

六、电动机的机械故障
电动机本身如果有卡阻等机械故障,也可能使电动机无法启动。

例如电动机轴承磨损、烧毁,润滑油冻结,灰尘杂物堵塞等,都会使摩擦阻力增加,转动不灵活,更严重的是转子与定子相摩擦,这时接通电源后,电动机发出强烈的
“嗡嗡”声响,转子根本无法启动,电流剧增,如不立即切断电源,电动机就会烧毁。

造成这种故障的原因:
(一)因为润滑油脂不清洁、不合格,或电机长时间运行,未及时加油,或超温溢出等原因,造成轴承内套与电动机转轴长期磨损,使间隙加大,造成定子与转子相碰。

(二)定子绕组的某一部分发生短路或断路,使气隙中的磁场严重不对称,转子受力也不对称,转子被拉向一侧,这样,气隙磁场更不对称,加剧了转子被拉向一侧的力量。

久而久之,使转子与定子相碰。

七、电机散热不良
电机温升除与电流增大有关外,还与环境温度,本身散热情况有很大关系。

八、电机绝缘不良
长期运行,长期存放或处与备用状态的电动机,如果其绝缘电阻值不符合规程要求,或者绝缘电阻等于零,则表明该电动机的绝缘不良。

绝缘不良性能大大降低,通电后击穿短路烧毁电机。

其原因一般有以下几种:
(一)库存的电机保管不善,有的在室外风吹雨淋,或在温度大的地方长时间存放,或在井下长时间不用,或在运行中进水等都会使电机受潮,绝缘不良。

(二)电动机长期过载运行,发热量大,散热不良,使绝缘老化。

(三)绕组上积尘,或者轴承严重漏油,绕组上油污沾尘,造成绝缘电阻降低。

(四)绝缘胶木板炭化或击穿,造成爬电或短路。

九、设备使用不当,长期过载造成电机烧毁
工作面刮板输送机与转载机搭茬不合理,喝回头炭造成电机过载运行,工作面刮板输送机喝进锚杆等刚性物质,因憋卡而造成电机过载,工作面前部刮板输送机停机后煤机继续割煤,造成压死刮板输送机而无法启动,反复正开倒开造成电机过热,工作面后部刮板输送机多出同时放煤因放煤量太大造成压死,反复正开倒开造成电机过热,支架工操作不当造成支架后插板插进溜槽内,因憋卡阻滞造成电机发热,工作面刮板输送机不平直,刮板严重出槽,造成摩擦阻力增大,从而造成电机过载:刮板输送机因长期磨损造成底槽磨透,因刮板憋卡造成电机过载,工作面刮板输送机一般是双机运行,如果有一个电机的液压联轴
节或磨擦片失效,另一个电机就要承担所有负荷,从而造成长时间过载:牙箱内齿轮损坏,齿合不好,造成电机过载;电机重载情况下频繁启动,造成电机过热。

以上等等原因,均能造成电机烧毁。

为了保证井下电动机的正常运转,针对上述电机烧毁的原因分析,可采取以下措施来防止这种事故:
(一)搞好选型设计工作,使选型设计更具有针对性和实用性。

(二)严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护。

(三)在日常的维护工作中,注意电动机有无异常声响,通风是否良好,有无机械磨擦,轴承是否发热等。

(四)经常检查电动机的绝缘是否良好,发现绝缘降低时,要及时查找原因并处理,做到防患于未然。

(五)电动机在投入使用之前,要仔细检查接线是否正确。

只有经过严格检查,电动机才可投入使用。

(六)设备运行过程中,发现异常情况,要立即停机处理,不得带病工作。

(七)加强现场管理。

不得出现野蛮使用设备现象,做到科学合理使用,避免出现因使用不当,造成电机烧毁事故发生。

(八)针对煤矿井下环境恶劣的事实,积极推行机电设备人性化管理,把对设备的维护保养挺高到人性的高度,处处时时站在设备的角度考虑问题,设备操作运行要符合其性能特点,不超载,不蛮干,平时要多为设备运行创造良好的环境和条件,对设备维护保养做到严密细致、周到爱护,使设备在生产过程中发挥其拥有的作用。

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