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电气参数∏异常。
3.1概述。
电气参数作为电气设备的一种,是最基本的性能参数。从电机的功耗情况来看,既能反映电机本身的运行状态,又能反映负载端的工作状态。而且相对于振动和噪声,电参数不易受外界干扰,相对于温度指标,电参数具有响应快的优点。因此,电气参数∏是监测电机运行状态和警告异常的最简单、最可行的方法。电流监测和电压监测常用于监测电气参数。
3.2电压偏差过大。
3.2.1电压偏差过大的危害。
作为电气设备,供电保障是保证其正常运行的主要指标。过欠压会导致电机失速,电流过大,长期欠压会导致电机和输电线路长时间过载工作,导致电机和输电线路损坏。过电压会损坏电机和输电线路的绝缘,短时间内可能造成严重事故;相对于过压欠压,缺相也是致命的,短时间内也会造成严重事故。因此,电压的实时监测和预警是保证设备正常运行的重要指标。
3.2.2电压偏差过大的原因。
电压幅值的可靠性一般由电源决定,匹配的电源裕度不够。当电机遇到异常负载波动时,会产生明显的压降,导致电机失速,设备停机。但配套保证金过大,会占用场地,经济效益差。
电机欠压时,一般有两个原因,一个『是供电问题,电网波动会导致供电电压波动,造成欠压,另一个是负载问题,过多的设备同时运行或当前电机短时间过载,造成过载欠压现象。大部分电机都有工作电压范围,所以要保证工作电压尽可能在这个范围内。
电动机过电压发生时,也是由于供电问题和电网电压波动引起的负荷问题引起的。在支持多个电气设备同时工作的电源系统中,如果多个设备同时停止工作,电源电压可能会急剧增加。所以有计划的停工也是很有必要的。
当电机异相时,需要立即停机并切断电源电路进行故障排除。一般先检查输电线路,确认是否可靠,再检查电源,确认电源是否有异常。如果两者都正常工作,问题一般出现在两者的连接部位。
当电机的电源电压有明显的三相不平衡时,一般通过分析电流来检查。
3.2.3传统电机电压偏差限值。
监控电压相当于监控电机的功耗环境。稳定的运行环境是保证电机可靠运行的首要【条件。一般对电源电压的要求在额定电压的10%以内。传统电机的设计将考虑电源电压的波动(也称为能量波动)。当电压在额定电压的10%以内时,电机可以稳◤定运行。超过这个范围,电机绝缘可能损坏,而低于这个范围,电机电流可能过高,最终会导致发热过大,损坏电机。
3.3电流偏差■过大。
3.3.1电流偏差过大的危害。
电压的监测反映了电源的情况,而电机功耗的情况则通过电流的监测来反映。电机过载会导致电流大,负载松动会导致电流小,绕组绝缘损坏或人员触电会导致电流不平衡。反之,过大的电流会导致电机温度显著升高,导致电机损坏;电流过小意味着电机负载侧或负载连接松动,不及时解决可能会造成更严重的问题;电流偏差主要是指电机的绝缘问题,甚至是人身事故。因此,及时发现并解决电流异常偏差,不仅是电机可靠使用的保证,也是电机安全使用的必要条件。
3.3.2电流偏差过大的原因。
电流值能真实反映电气设备的使用情况,通常有以下几种异常电流偏差。
电流过大:当发现电机电流超过极限值时,应先检查电机的电源,有无欠压或过压;当电源正常时,过流的发生意味着电机的负荷异常增大,轴承的磨损和缺油会导致电机的负荷增大;电机负载侧的问题也会导致电机负载增大,导致█过流的发生;其次,当电机绝缘有问题时,会导致◣相间短路或对地短路。这些问题也会导致过流的发生,绝缘问题通常伴随着电流不平衡。
电流太小:当电机与负载的连接松动时,电流会明显减≡小。此时,需要检查电机与负载之间的连接是否完整,并确认连接部件是否有松动,如联轴器松动、刮齿等。同时,检查负载是否处于良好的工作状态。
电流偏差过大:电流偏差有两种。电流值偏离时,一般有三个原因:一是电№源问题,电源电压不平衡会直接导致电机电流不平衡,电源的维护是解决这类问题的可行方法;第二,绕组老化。电机长时间运行后,可能会出现绕组老化的现象,导致绕组的值发生变化,导致电流不平衡。这种问题可以通过停机检查绕组匝间电阻和绕组电阻值来研究。第三,绕组绝缘问题。当这种问题发生时,电机某一相或多相的电流会明显增加,因此需要立即停机检查绕组的相间绝缘和对地绝缘。
不平衡电流:与电机不平衡电流值不同,当电机对地绝缘引起问题时,可能反映出三相电流值变化不明显,三相电流值不明显增大,同时三相电流值不∮不平衡。但用专业功率分析仪等仪器设备分析电机电流,会发现零序负序电流,说明电机有明显的放电现象。及早发现这类问题,可以在绝缘完全击穿之前解决这类隐患。
3.3.3传统电机电流偏差限值。
电机几乎任何一个部分的异常都可以不时的反映在电流值上。因此,本文给出了电机电流偏差的限值。当电流与额定值的偏差超过+15%~-30%或三相不平衡超过10%时,电机运行可能会出现异常,因此需要仔细检查电机的运行情⊙况。