电动机震动标准值

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高压电动机噪声标准值

高压电动机噪声标准值

高压电动机噪声标准值一、电机型号高压电动机的型号通常由数字和字母组成,用于表示电动机的类型、性能参数、结构特点等。

根据不同的分类标准,高压电动机的型号可以按照以下方式进行划分:1.按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。

2.按结构和工作原理划分:可分为同步电机和异步电机。

3.按用途划分:可分为驱动用电动机和控制用电动机。

4.按转子的类型划分:可分为绕线式与鼠笼式。

5.按运转速度划分:可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。

二、工作环境高压电动机的工作环境可能因电机型号、用途、工作条件等因素而异。

一般情况下,高压电动机可以在以下环境中工作:1.温度:高压电动机可以在一定的温度范围内工作,但应避免在高温或低温环境下长时间运行,以免影响其使用寿命和性能。

2.湿度:高压电动机应在相对湿度小于90%的环境下工作,避免在潮湿的环境中长期运行,以免引起电气故障或腐蚀问题。

3.海拔:高压电动机可以在不同的海拔环境下工作,但应根据海拔高度的不同进行相应的参数调整或结构改造。

4.防爆环境:对于用于易燃易爆等危险场所的高压电动机,应符合相关防爆标准,采用防爆结构设计和防爆等级高的电器元件,以确保使用安全。

5.特殊环境:根据实际需要,高压电动机也可以在腐蚀性气体、液体等特殊环境中工作,但需采取相应的防护措施和选用合适的材料。

三、噪声等级高压电动机的噪声等级是衡量其性能和质量的重要指标之一。

以下是一般情况下高压电动机的噪声等级:1.85dB(A)及以下:属于低噪声电机,适合在要求安静的场所使用,如医院、图书馆等。

2.90~100dB(A):属于一般噪声电机,适用于普通工业领域和家庭环境中使用。

3.105~115dB(A):属于高噪声电机,适用于需要较大功率和较高转速的工业领域中,如矿山、纺织等。

电动机的绝缘等级及允许温升

电动机的绝缘等级及允许温升

电动机的绝缘等级及允许温升电动机的导线及槽内都要用绝缘材料,槽内所采用的绝缘材料有纸、布、绸、玻璃纤维、石棉、云母等,导线绝缘也有绝缘漆、树脂漆、环氧漆、纱包、丝包、漆包等方式,按电动机的功率大小、使用环境条件、环境温度等因素而定, 具体分六级,见表1。

表1电动机的绝缘等级及允许温升对中小功率的电动机,绕组内(即槽内)不埋温度测量元件,所以无法得知较真实的温度值,只能从电动机外壳的温度高低来判别,这比槽内的温度要低20〜30 C,日常判别电动机的温度也只能如此,具体可用棒形酒精温度计或水银温度计、表面电子测温仪、红外辐射测量仪。

允许温升的计算方法为允许温升=允许最高温度—内外温差—环境温度例如,用A级绝缘材料时允许温升=[105- (20 〜30 )-35 ]C=(40 〜50 )C这时外壳测得的温度应是[(40〜50 )+35 ]C=(75〜85 )C电动机的温升高低与电动机的负载大小、环境温度高低、通风量的大小、实际转速高低(尤其是变频调速 f <50Hz运行时要注意)和电动机的质量好坏有直接关系,但不能超过允许最高温度,否则会加速绝缘材料的老化,甚至冒烟、烧毁。

所以在电动机运行中要经常测量,观察电动机的外壳温度的变化,切不可马虎大意。

电机绕组温度与温升的国家规定允许标准大家都知道衡量电机发热程度是用温升”而不是用温度”来衡量的,当温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。

下面就一些基本概念给出基本说明。

1绝缘材料的绝缘等级绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级, 其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180 C、及180 C以上。

所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。

根据经验,A 级材料在105 C、B级材料在130 C的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15〜20年。

电动机的绝缘等级及允许温升

电动机的绝缘等级及允许温升

电动机的绝缘等级及允许温升电动机的导线及槽内都要用绝缘材料,槽内所采用的绝缘材料有纸、布、绸、玻璃纤维、石棉、云母等,导线绝缘也有绝缘漆、树脂漆、环氧漆、纱包、丝包、漆包等方式,按电动机的功率大小、使用环境条件、环境温度等因素而定,具体分六级,见表1;表1 电动机的绝缘等级及允许温升对中小功率的电动机,绕组内即槽内不埋温度测量元件,所以无法得知较真实的温度值,只能从电动机外壳的温度高低来判别,这比槽内的温度要低20~30℃,日常判别电动机的温度也只能如此,具体可用棒形酒精温度计或水银温度计、表面电子测温仪、红外辐射测量仪;允许温升的计算方法为允许温升=允许最高温度-内外温差-环境温度例如,用A级绝缘材料时允许温升=105-20~30-35℃=40~50℃这时外壳测得的温度应是40~50+35℃=75~85℃电动机的温升高低与电动机的负载大小、环境温度高低、通风量的大小、实际转速高低尤其是变频调速f<50Hz 运行时要注意和电动机的质量好坏有直接关系,但不能超过允许最高温度,否则会加速绝缘材料的老化,甚至冒烟、烧毁;所以在电动机运行中要经常测量,观察电动机的外壳温度的变化,切不可马虎大意;电机绕组温度与温升的国家规定允许标准大家都知道衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”来衡量的,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障;下面就一些基本概念给出基本说明;1 绝缘材料的绝缘等级绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上;所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度;根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年;如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短;所以电机在运行中,温度是影响绕组使用寿命的主要因素之一;2 温升温升是电机与环境的温度差,是由电机发热引起的;运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等;这些都会使电机温度升高;另一方面电机也会散热;当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上;当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升,扩大温差,则增加散热,在另一个较高的温度下达到新的平衡;但这时的温差即温升已比以前增大了,所以说温升是电机设计及运行中的一项重要指标,标志着电机的发热程度,在运行中,如电机温升突然增大,说明电机有故障,或风道阻塞或负荷太重;3 温升与气温等因素的关系对于正常运行的电机,理论上在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,但实际上还是受环境温度等因素影响的;1 当气温下降时,正常电机的温升会稍许减少;这是因为绕组电阻R下降,铜耗减少;温度每降1℃,R约降%;2 对自冷电机,环境温度每增10℃,则温升增加~3℃;这是因为绕组铜损随气温上升而增加;所以气温变化对大型电机和封闭电机影响较大;3 空气湿度每高10%,因导热改善,温升可降~0.38℃,平均为0.19℃;4 海拔以1 000 m为标准,每升100 m,温升增加温升极限值的1%;4 极限工作温度与最高允许工作温度通常说A级的极限工作温度为105℃,A级的最高允许工作温度是90℃;那么,极限工作温度与最高允许工作温度有何不同其实,这与测量方法有关,不同的测量方法,其反映出的数值不同,含义也不一样;1 温度计法其测量结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度;这个数字平均比绕组绝缘的实际最高温度即“最热点”低15℃左右;该法最简单,在中、小电机现场应用最广;2 电阻法其测量结果反映的是整个绕组铜线温度的平均值;该数比实际最高温度按不同的绝缘等级降低5~15℃;该法是测出导体的冷态及热态电阻,按有关公式算出平均温升;3 埋置温度计试验时将铜或铂电阻温度计或热电偶埋置在绕组、铁心或其它需要测量预期温度最高的部件里;其测量结果反映出测温元件接触处的温度;大型电机常采用此法来监视电机的运行温度;各种测量方法所测量到的温度与实际最高温度都有一定差值,因此需将绝缘材料的“极限工作温度”减去此差值才是“最高允许工作温度”;5 电机各部位的温度限度1 与绕组接触的铁心温升温度计法应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度电阻法,即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃;2 滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃;因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜;3 鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限;可预先刷上不可逆变色漆来估计;6 电机发热故障的排除当电机温度超过最高工作温度或温升超过规定或温升虽然未超过规定,但在低负荷时温升突然增大时,说明电机有故障,其判断和排除方法是:1 在额定负荷下温升未超过温升限度,仅由于环境温度超过40℃,而使电机温度超过最大允许工作温度;这种现象说明电机本身是正常的;解决的办法是用人工方法使环境温度下降,如办不到,则必须减负载运行;2 在额定负载下温升超出铭牌规定;不管什么情况,均属电机有故障,必须停机检查,特别对温升突然变大更要注意;其外部原因有:电网电压太低或线路压降太大超过10%,负载太重超过10%,电机与机械配合不当;内部原因有:单相运行、匝间短路、相间短路、定子接地、风扇损坏或未固紧、风道阻塞、轴承损坏,定转子相擦、电机与电缆接头发热特别是铜铝或铝铝连接、电机受腐蚀或受潮等;此外,从理论上讲电机均可正反转,但有些电机的风扇有方向性,如反了,温升会超出许多;总之,必须针对各种具体情况,排除故障;★另附补充资料各绝缘等级材料绕组温升允许值对照表电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级;允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度;绝缘的温度等级A级 E级B级F级 H级最高允许温度℃105 120 130 155 180绕组温升限值K 60 75 80 100 125性能参考温度℃ 80 95 100 120 145电机温升试验电机中绝缘材料的寿命与运行温度有密切的关系,为保证电机安全、合理的使用,需要监视与测量电机绕组、铁心等其他部分的温度;按国家标准规定,不同绝缘等级的电机绕组有不同的允许温升,如下表所示绝缘等级绝缘结构需用温度环境温度热点温度温升限值A 105 40 5 60E 120 40 5 75B 130 40 10 80F 155 40 10 105H 180 40 15 125若超过规定值,如对B级绝缘的电机,温升每增加10度,电机的寿命将降低一半;因此电机的温升试验,准确的测取某个部件的温度,对改进电机的设计和制造工艺,提高电机的质量是非常重要的对电机绕组和其他各部分的温度测量,目前虽已采用不少先进技术,仍可归纳为电阻法、温度计法、埋置检温计法三种基本方法;一、电阻法在一定的温度范围内,电机绕组的电阻值将随着温度的上升而相应的增加,而且其阻值与温度之间存在着一定的函数关系;根据这一原理,可以通过测定电机绕组的电阻来确定其温度,故称电阻测量法;当绕组温度在-50~150度范围时,其温升有下式确定Δθ=Rf-R0k+θ0/R0+θ0-θf式中R0、θ0分别为绕组的实际冷态电阻和环境温度;Rf、θf分别为绕组热态式电阻和环境温度;k为常数,对铜绕组为235,对铝绕组225如果不能采用带电测量装置,可采用较先进的快捷、准确、数字显示的各种毫欧表或微欧计等直流电阻测量仪;其基本工作原理是采用高准确度、高稳定度的恒流电源所产生的直流电流通到被测电阻上,则电阻两端的电压降将严格的按照电阻值变化二、温度计法对电机中不能采用电阻法测量的部位,如定子铁心,轴承及冷却介质等,可采用温度计法来测量;温度计法是用温度计贴附在可接触的表面来测量温度,所测得的温度是被测点的表面温度;为了减小误差,从被测点到温度计的热传导尽可能的良好,将温度计球面部分用绝热材料覆盖,以免周围冷却介质的影响;温度计除包括水银、酒精等膨胀式温度计外,也包括半导体温度计及非埋置的热电耦或电阻温度计;在电机中存在交变磁场的部分,不可采用水银温度计,因为交变磁场在水银中产生涡流会发热,以致影响测量的准确性;三、埋置检温计法埋置检温计法是讲电阻检温计、热电耦或半导体热敏元件埋植于电机内部不能触及的部位,如定子绕组的槽部和铁心内等,经连接导线引到电机外的二次仪表,从而测定温度值;在测量时应控制测量电流的大小和通电时间,以免因测量电流引起的发热而带来误差;每个检测元件应与被检测点表面紧密相贴,以有效的防止测温元件受到冷却介质的影响;此法所测温度为测点的局部温度;一般检温计应埋置于预计的最热处,对电机的绕组温度,其数目应不少于6个;也可用于监视局部温升状况;电动机三相异步电动机工作原理:根据电磁感应原理三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换;与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料;按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种;笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难;绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接;调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速;一、人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C;它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上;因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃;使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作;二、一般巡检的方法巡检的一般方法有:1、眼看:用双目来测视设备看得见的部位,观察其外表变化来发现异常现象,是巡视检查最基本的方法,如标色设备漆色的变化、裸金属色泽,充油设备油色等的变化、渗漏,设备绝缘的破损裂纹、污秽等;2、耳听:带电运行的设备,不论是静止的还是旋转的,在交流电压的作用下,有很多都能发出表明其运行状况的声音;变压器正常运行时,平稳、均匀、低沉的"嗡嗡"声是我们所熟悉的,这是交变磁场反复作用振动的结果;工作人员随着经验和知识的积累,只要熟练地掌握了这些设备正常运行时的声音情况,遇有异常时,用耳朵或借助听音器械如听针,就能通过它们的高低、节奏、声色的变化、杂音的强弱来判断电气设备的运行状况;3、鼻嗅:鼻子是人的一个向导,对于某些气味如绝缘烧损的焦糊味的反映,比用某些自动仪器还灵敏的多;嗅觉功能因人而异,但对于电气设备有机绝缘材料过热所产生的气味,正常人都是可以辨别的;在巡检过程中,一旦嗅到绝缘烧损的焦糊味,应立即寻找发热元件的具体部位,判别其严重程度,如是否冒烟、变色及有无异音异状,从而对症查处;4、用手触试:用手触试电气设备来判断缺陷和故障虽然是一种必不可少的方法,但必须强调的是,必须分清可触摸的界限和部位,明确禁止用手触试的部位,比如用手背轻触设备,触试前要明确设备不带电且要有良好的接地;1对于一次设备,用手触试检查之前,应当首先考虑安全方面的问题,例如,对带电运行设备的外壳和其他装置,需要触试检查温度时,先要检查其接地是否良好,同时还应站好位置,注意保持与设备带电部位的安全距离;2对于二次设备的检查,如感应继电器等元件是否发热,非金属外壳的可以直接用手摸,对于金属外壳的接地确实良好的,也可以用手触试检查;5、使用仪器检查:巡检设备使用的点检仪,主要组成部分是红外线测温仪利用一种灵敏度较高的热敏感应辐射元件,检测由被测物反射来的红外线来确定温度;电气设备绝缘故障大多是在带电状态下由于过热老化引起的,利用红外线测温仪对设备各强流接触部位进行测试,可以及时发现过热异常情况;三、电动机的日常巡检项目1、电动机的发热情况运行中的电动机温度超过其允许值时,即便不烧坏电机,也要损绝缘,使电机寿命缩短;以下是常用电动机运行允许温升表:温度=温升+周围空气温度温升=温度-周围空气温度2、注意电动机的振动情况一般是测轴承附近的机座或端盖上,振动的标准值与转速有关,3000转/分, 1500转/分,1000转/分,750转/分及以下,电动机振动过大,必须详细检查基础是否牢固,地脚螺丝是否松动,皮带轮或联轴器是否松动等;有时振动是由转子不正常而引起的,也有因短路等引起的,应详细查找原因,设法消除;3、电动机电流值电动机的额定电流值是指室温为35℃时的数值;电动机电流不允许超过其额定电流值,否则电动机定子线圈将因过热而损坏;电动机散热一般随气温增高而恶化,气温下降而改善,相应地电动机额定电流也随之变动;如表:4、注意电源电压变化情况电源电压的变化是影响电动机发热的原因之一;电源电压增高,则电动机电流增大,发热增加;电源电压过低,当负荷不变时,则电流又要增大,定子线圈也会增加发热;一般在电动机出力不变的情况下,允许电源电压在+10—-5%范围内变化;如下表:5、注意三相电压和三相电流的不平衡程度三相电压的不平衡也会引起电动机的额外发热;其不平衡程度在额定功率下,允许相间电压差不大于5%;电动机三相电压不平衡,电流也要出现相应地不平衡;或者由于定子绕组三相阻抗的不相等,也会造成电流的不平衡;电动机三相电流的不平衡不是由电压引起的,而是表明电动机有故障或定子绕组有层间短路现象;一般三相电动机电流的不平衡程度不允许大于10%,严重的不平衡,一般是由线路缺相引起的;6、注意电动机的声音和气味电动机正常运行时声音应均匀,无杂音和特殊声音;如声音不正常,可能有下述几种情况:1大嗡嗡声,说明电流过量,可能是超负荷或三相电流不平衡引起的,特别是电动机单相运行时,声音更大;2咕碌咕碌声,可能是轴承滚珠损坏而产生的声音;3不均匀的碰擦声,可能是扫膛声,应立即处理;在电动机的运行中,有时会因超负荷时间过久,以致绕组发生绝缘损坏,就可以嗅到一种特殊的绝缘漆味,当发现电动机的特殊声音和异味后,应立即停机检查,找出原因,消除缺陷,才能继续运行;除了上述各项外,电动机在运行中还应注意其通风情况和周围环境的清洁,经及电刷、轴承的工作状况和发热情况等;比如对轴承的维护可从以下几方面进行:判别电机轴承的好坏听声音很重要:1)正常的轴承音:较纯的金属音,没有波动的连续音;球轴承频率高声音尖;滚子轴承多少有咕噜音混杂在内,对运行无影响;2)轴承保持器声音:轴承的滚子或球与保持器的旋转产生轻微的叽哩叽哩的音色,含有与旋转速度无关的金属音;尤其长期停止后,以及采用了较大径向游隙C3或C4轴承的高速电机运转时更能听到;长期停止后的情况下,滚子或球与保持器之间补少量的指定润滑油会消失或变小;这是正常的;3)落滚音:横轴电机的情况下,保持器与滚子间的间隙同轴承的半径方向的间隙有关,动转中的轴承的顶部附近非负荷圈的滚子比保持器的旋转快,且重力落下打到保持器上产生;该音在额定转速附近听不到,低速时能听到,这也是正常音;4)咯吱咯吱音:滚子轴承尤其内径90㎜以上时多见,像碾滚子那样咯吱的声音,有时听到咯噜咯噜的声音;同时,轴承架及框架产生反响会听得很大,有时会怀疑为电动机内部的固定部分与旋转部接触产生的较大的声音;该声音是由于与负荷无关的非负荷圈滚子的不规则运动产生,轴承的半径方向间隙与润滑状态等关系所致;咯吱咯吱音在润滑状态不好时容易产生,以及润滑油变硬的冬季长期停止后的开始运转多见,可补油消失,不为轴承缺陷,继续运行还出现可定期补油消除,但是如果振动,温度同时有变化的话,则要考虑更换轴承;5)轴承的伤音:多是轴承的转动面、球、滚子、等的表面有伤、缺陷造成;其周期与旋转速度成比例;高速运转中,大多伴有振动,可从停止之前声音周期变长发现;有时通过静静地转动转子,在特定的位置也能听到并发现;该缺陷在轴承的制作、电动机的组装、运输等多方面产生,需换掉;6)轴承杂音:该音是轴承的滚子、球与转动面之间进入了脏物产生,声音的大小不规则变化,与旋转速度没有关系;此时更换轴承要进行仔细清洗;7)轴承的振动要符合国家标准,以电机转速而定;8)轴承的温度:在运行中要测定外侧轴承罩的温度关记录,原则上95℃为报警,105℃为跳闸;故从以上分析可看出,要有计划地进行电机维护与检查,早期发现异常有益于防止事故;307变电站高压电机保护定值307低压电机保护一、 ICM 电动机软起动器工作原理如图所示,电动机软起动器主要由电压检 测回路、电流检测回路、微处理器CPU 、存储器、可控硅SCR 、触发回路、内置接触器JC 、显示器、操作键盘等部分组成;其理论基础是数值分析、现代模糊控制理论等;电动机起动时,CPU 接受键盘输入命令,检测电动机回路的可靠性,调用存储器予置的数据,控制SCR 导通角,以改变电动机输入电压,从而达到限制回路起动电流,保证电动机平稳起动的目的;CPU 还通过内部检测回路,判断电动机起动是否结束,当起动结束时,将内置JC 触点无流合上,电动机进入正常工作状态;电动机软停止时,SCR 投入工作,将电流切换到SCR 回路;JC 触点无流断开,CPU 通过控制SCR 的导通角,使电机电压慢慢降到零,电机平稳停机;电动机工作时,软起动器内的检测器一直监视着电动机的运行状态,并将监测到的参数送给CPU 进行处理,CPU 将监测参数进行分析、存储、显示;因此,电动机软起动器还具有测量回路参数及对电机提供可靠保护的功能;注:1参数修改后,软起动器将按修改后的参数控制电动机的起动及停机;2修改后的参数如不存入存储器,那么设备停电后该参数将会丢失,仍保持修改前的参数;所以应将调试后合适的参数存入存储器;3显示栏中“-”表示可修改数据码的有效位;4风机使用电压斜坡起动模式时起始电压设置在70V、起动时间设为10秒,第3项限幅值为270,第5项修改为280,第6项修改为575,第7项修改为02,第9项修改为01.5破碎机起始电压设置在50V、起动时间设为30秒,第3项修改为240,第7项修改为02,第9项修改为02.参数修改流程图通过ICM软起动器的操作键盘,可实现所有操作;操作键盘可指示故障状态、运行数据,亦可进行功能代码选择与修改;具体操作步骤,按下述流程图进行;显示RDY按PRG键进入编修状态D10按∧或∨键可修改当前功能代码所对应的数据,否则,按SHIFT键换到下一功能代码;注:每次修改完了一个数据也可按PRG键退到运行等待状态对修改后的数据进行实验,如不合适可再次修改,但此时被修改的数据未被记忆,断电后会丢失;八、保护功能及状态显示ICM软起动器有9种保护功能,当软起动器保护功能动作时,软起动器立即停机,操作键盘显示故障代码,用户可根据故障代码所对应的故障原因进行分析处理;在故障排除后,可通过复位键RESET进行复位,使软起动器回到起动准备状态;ICM软起动器对电动机的热过载保护呈反时限特性,其过载倍数与保护动作时间的关系情况如下图表:九、试运行通电及状态显示当软起动器通电后,键盘显示器可能有下列四种显示,详见下表:当电机起动时,键盘显示其中前二位是表示电机运行状态,后四位显示电机实际运行电流;。

GB8-0中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB8-0中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

关于IEC60034-30的效率标准
• 2008年10月IEC发布了IEC60034-30《单速﹑三相 笼型感应电动机的能效分级IE代码》。该 标准将电动机的能效分为IE1,IE2,IE3共 三个等级。其中IE2为高效率,IE3为超高 效率。同时,该标准规定对IE2以上高效电 机的效率测试方法按IEC60034-2-1规定的低 不确定度的方法,即112B法,杂散损耗实 测。
• —与其他设备如泵、风扇、压缩机和减速箱等完全嵌合而不 能单独分离测试的电机; • —为驱动特殊机械(如在启动转矩大、特殊要求的扭矩刚度和/或极限扭矩特性、大量
驱动/停止循环、转子惯性小)专门设计的电动机; • —为在较恶劣供电环境下(如电动机启动电流不能过大、电网电压和/或频率变动幅度
较大)使用特殊设计的电动机; • —特殊环境条件下使用的电动机,如高海拔安装使用的电动机、排烟电动机、纺织用
GB18613-2012中小型三相异步 电动机能效限定值及能效等级
GB18613-2012与GB8613-2006不同
IE2系列高效率三相异步电动机是我公司借鉴出口 欧盟标准的高效率电动机的成功经验,根据IEC标 准的基本情况进行开发的高效率、低振动、低噪 声,适用于水泵,风机,空压机,可与多种通用 机械设备配套。该系列电动机的功率等级、极数 及安装尺寸对应关系,与IEC标准完全相同,其效 率符合IEC60034-30 《单速三相异步电动机能效 限定值及能效等级》中的IE2效率标准值的规定。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
电动机实现高效率输出的原理和措施
• 当电能输入电动机后,电动机在由电能先转换
为磁能,再转换为机械能输出的同时,电动机自 身会产生电路损耗、磁路损耗、机械损耗以及杂 散损耗,这些损耗会以热能的形式从电机散发出 去。 • • 其中:电能输入=机械能输出+电能铜耗+磁能 铁耗+机械损耗+杂散损耗 • 电动机实现高效率输出的原理就是在电能输入 一定的条件下,电动机自身损耗最小,从而实现 最大的机械能输出。

电机验收标准

电机验收标准

电机验收标准一、检查接线情况:外观符合要求无缺丝少盖,检查引出线端子是否夹紧;方法:手捏端子用力拉拽不宜脱落;端子与接线板连接螺帽和螺钉应锁紧;方法:手捏端子左右瓣动不可有松动现象;接线应正确。

二、绝缘电阻:1、测量方法:交流异步电动机的定子绕组两个线端都已引出到电机机壳之外,则应分别对机壳的绝缘电阻和各绕组相互间的绝缘电阻。

试验时,不参与试验的绕组应与机壳可靠连接。

对在电机内部已联结成Y形和Δ形的绕组和单相电机主、副绕组首尾端已连接好(如三相绕组已接成Y形、Δ形),则可只测它们对机壳的绝缘电阻。

2、测量时,对于手摇发电的兆欧表,其转速应保持在120r/min左右,在仪表指针达到稳定时读取数值。

做好记录.3、测量结果的判断:低压电机大于1M,高压电机大于10M。

三、通电测试:1、电动机空载电流实验,空载运行1小时.2、测量空载电流,三相电流不平衡值不超过5%。

3、通电转动后应平衡轻快,无停滞现象;声音均匀和谐无夹杂有害的杂音。

4、空载时有启动缓慢,嗡嗡声响或发出异常噪音震动等各种不正常现象应立即断电停机.查出故障原因要求维修部门返厂维修。

四、振动:用测振仪测量电机振动位置应在轴承同心位置,空载测量值应不超过2。

8mm/s,负载时应和以前震动值相当,属于在正常范围内。

五、温度:1、电机正常运行后绝缘等级F级,允许最高定子温度135℃;轴承温度75℃;绝缘等级E级,允许最高定子温度105℃定子温度、轴承温度75℃。

轴瓦小于65℃。

2、电机检修正常运行72小时后,定子温度和轴承温度和以前正常运行温度比较,相差不超过5℃。

3、以上两种情况有一种出现异常,视为检修不合格。

六、高压电机耐压实验:包括绕组对机壳及绕组相互间的绝缘介电强度实验。

1、测试电压为1000V+两倍额定电压。

旧的电机绕组1000V+1。

5倍的额定电压.2、如果不符合上述标准就等于是定子绕组需要维修,因耐压试验不能频繁做,以上数据以维修出厂报告为依据. 七、测量电机绕组的直流电阻:三相直流电阻应平衡,其不平衡值应小于平均值的±5%.八、各项验收合格后,能够正常使用.但使用寿命因无法判定,所以不在验收范围内.只能通过质保金和合同来制约维修厂家。

电动机国家执行标准

电动机国家执行标准

电动机国家执行标准
电动机的国家执行标准包括GB/T 755-2008《旋转电机第一部分:额定值及性能》和GB/T 22762-2008《永磁同步电机》。

GB/T 755-2008《旋转电机第一部分:额定值及性能》主要针对旋转电机,分为四类:AC电动机、DC电动机、通用电动机和专用电动机。

该标准规定了电动机的额定值和性能要求,包括电机的转速、转矩、功率等参数的测试方法、检验规则以及标志、包装、运输和存储等方面的要求。

GB/T 22762-2008《永磁同步电机》主要规定了永磁同步电机的术语、定义、分类、技术要求、性能指标、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和存储等。

该标准适用于各种类型的永磁同步电机,包括各种功率等级的电动机。

此外,JB/T 10563-2010《变频调速电机》主要规定了变频调速电机的术语、定义、分类、技术要求、性能指标、试验方法以及标志、包装、运输和存储等。

电机轴承更换作业指导书

电机轴承更换作业指导书

电动机更换滚动轴承作业指导书编制:审核:批准:发布时间:目录1.总则2.检修内容及技术要求3.质量控制4.试车与验收1. 总则主题内容:本作业指导书规定了电动机更换滚动轴承的检修内容及技术要求、质量控制、试车与验收。

适用范围:本作业指导书适用于青岛石化电动机更换滚动轴承。

编写修订依据SHS 06001-2004 旋转电机及调速励磁装置维护检修规程SHS 01013-2004 离心泵维护检修规程2.检修内容及技术要求轴承拆卸2.1.1拆卸轴承应选用适宜的专用拉具,当轴承内圈与轴颈配合较紧时,可用90℃左右的机油浇于轴承内圈上。

2.1.2在轴承拆卸前,应将轴承用清洗剂清洗干净,检查它是否损坏。

检查时,用手旋转外套,观察其转动是否灵活,观察滚道、保持架及滚动体表面有无锈蚀、斑痕、变色,保持架的铆钉是否松动,检查轴承间隙是否超出规定值。

出现上列情况,轴承必须更换。

轴承组装2.2.1轴承组装前,检查轴承内圈与轴颈、轴承外圈与轴承孔的配合关系,不能出现跑内圈或跑外圈现象。

2.2.2轴承安装一般应采用加热法,且最高温度不能超过100℃。

注意,轴承润滑脂要在轴承装在轴上冷却后加注。

2.2.3轴承安装后,轴承内圈端面必须紧靠轴肩端面,不应留有任何空隙。

可在轴承冷却过程中,用小锤通过垫子轻敲轴承内圈使其靠紧。

安装过程中,必须保证轴承的洁净。

轴承安装后,用手转动轴承应轻快灵活无任何阻碍的旋转。

2.2.4轴承外圈安装时,必须保证和电机端盖的内孔同心,不得有任何轻微的歪扭现象。

可用卡尺测量轴承外圈端面与轴承孔外端面的各处的高度差是否均匀。

2.2.5轴承安装外圈或者内圈时,需要将轴承打入时,不得通过滚动体传力。

2.2.6前后轴承安装完毕后,电机盘车应该轻松自如。

2.2.7滚动轴承加入润滑脂应适量,标准见表1,同一轴承内部不得加入不同的润滑脂。

电动机转速(r/min)加入量1500以下加入轴承腔的2/31500~3000 加入轴承腔的1/22.3.1测量前后主轴颈的轴颈尺寸。

三相异步电动机噪声标准

三相异步电动机噪声标准

三相异步电动机噪声标准
三相异步电动机的噪声标准可以参考国际标准IEC60034-7和
国内标准GB12350-2009。

这些标准规定了电动机在不同工作
条件下的噪声限制。

根据IEC60034-7标准,电动机的噪声级别应该符合以下要求:- 在额定功率时,噪声水平不应超过标准规定的限制值。

- 在除额定工作条件外的其他工作条件下,噪声水平不应超过
标准规定的限制值。

根据GB12350-2009标准,电动机的噪声级别应该符合以下要求:
- 在额定功率时,空载和负载下的噪声水平不应超过标准规定
的限制值。

- 在除额定工作条件外的其他工作条件下,噪声水平不应超过
标准规定的限制值。

需要注意的是,不同电动机类型和功率等级可能有不同的噪声标准要求。

因此,在选择和使用电动机时,应该参考具体的标准和技术规范要求。

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电机振动判定标准值
3000转的 1500/ 1000以下的
电动机运行时,在每个轴承测得的振动,不应超过下列数值:
额定转速 r/min 3000 1500 1000
750及以下
振动值(双振幅) mm
电动机在运行中窜动不应超过2~4mm。
1969年国际电工委员会(IEC)推荐了汽轮发电机组的振动标准,如表1所示(峰-
峰值,μm)。原水电部规定的评定汽轮发电机组等级与IEC标准基本相符,如表
2所示(峰-峰值)。

表1 IEC振动标准
转速(r/min)1000 1500 1800 3000 3600 6000 12000
在轴承上测量 75 50 42 25 21 12 6
在轴上测量 150 100 84 50 42 25 12

表2 振动标准
转速(r/min) 优 良 合格
1500 30 50 70
3000 20 30 50

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