六安江淮電機起動過程中熱負荷的探討
在六安江淮電機啟動過程中,尤其是籠型電機,轉子轉速從零逐漸增加到額定轉速,轉子滑移率從1下降到穩定的小值。在這個過程中,電機累積的轉子銅損失是電機運行時額定轉速下的動能。
對于需要正向和反向旋轉的電機,當電機全速運行并反向制動和反向旋轉時,轉子此時消耗的能量遠大于正常啟動時消耗的能量,約為正常啟動時的三倍。
為什么在電機啟動過程中會有熱負荷?
在六安江淮電機啟動過程中,由于時間相對較短,定子和轉子鐵芯的溫度相對較低,而帶電導體的溫度在這段時間內迅速升高。由于加熱條件的不一致性和材料熱膨脹系數的差異,轉子中的導電籠桿由于物理空間中自由膨脹的限制而產生熱負荷。
熱電壓,也稱為可變溫度電壓,是指當溫度變化時,由于外部約束和內部部件之間的相互限制,物體不能膨脹和收縮的電壓。自由膨脹。
當熱應力超過屈服極限或疲勞極限時,導體棒產生裂紋線;在啟動深槽轉子電機時,由于電機的擠壓作用,上下轉子桿之間的溫差較大,導致不同程度的膨脹和彎曲。這種現象在導桿轉子的非鑄造過程中更為嚴重,在嚴重的情況下,轉子導桿可能會斷裂。
同時,定子繞組在啟動過程中具有高電流,這可能會立即導致高溫。電機長期低速爬行和頻繁啟動,負載大,會導致定子繞組絕緣過早老化,或因高溫導致六安江淮絕緣和電磁線漆膜軟化失效,導致繞組匝間誤差。
從以上分析可以得出結論,一臺好的六安江淮電機必須具有良好的起動性能,否則電機會因起動而提前結束使用壽命。
相關術語解釋
屈服極限
屈服強度是當存在抵抗微塑性變形的屈服時金屬材料的屈服強度。
六安電機廠對于沒有表觀屈服強度的金屬材料,產生0.2%殘余變形的應力值被給定為屈服強度,其被稱為條件屈服強度或屈服強度。
大于屈服極限的外力可能導致零件永久失效和不可逆性。例如,低碳鋼的屈服強度為207MPa。在大于此極限的外力作用下,零件將永久變形,否則零件將恢復到其原始狀態。
疲勞極限
疲勞極限是指在無故障的無休止電壓循環后的最大電壓值,也稱為連續極限。六安江淮材料的疲勞極限是材料的固有特性,它根據材料的循環特性、變形和所處的環境而變化,必須通過疲勞試驗來確定。
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