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                  風路系統是保護電機的誘發因素。

                  2022-03-04??瀏覽次數:1

                  接到小s的電話,小s設計的I型增容電機在溫升試驗時繞組溫度遠超設計預期,請問女士是什么問題?聽了小s的設計思路,沒有發現原理問題,電磁負載的選擇比較保守。根據經驗,必須由女士估計冷卻氣路的某一環節偏離設計要求。

                  為了進一步查明原因,沈女士建議小s實地查看各個部件的使用情況,發現風道上有打磨的痕跡。進一步調查發現,部分風道因過高被切斷。小s想起新設計的風道在優化氣路上費了點勁,不應該修也不允許修。

                  用新的風道再試一次。雖然繞組溫度高于標準電機,但與預期效果一致。接下來,Ms將參考小s的這個設計案例,談談保護電機及其風路系統的應用趨勢。

                  1專業化發展趨勢及相關問題隨著基礎系列電機應用領域的細化,客戶要求大幅增容的情況非常普遍。接口尺寸和應用對象單一且大量量化,自然對匹配電機提出了更嚴格的性能提升要求。

                  s顯然針對特殊工況優化了電機,精心設計了零件的尺寸和形狀,卻忽略了另一個環節,——制造工藝。需要注意的是,如果任何高層設計方案偏離制造工藝,結果往往適得其反。大幅度的增容本身就已經使電機達到了這種通風方式的極限,裝配偏差很可能導致電機溫升大幅度增加,更不用說因為打磨風道而導致風道系統明顯惡化。

                  2保護電機風路系統保護電機通風散熱系統最大的特點是冷卻介質——空氣直接吹在發熱部件表面,除了風道通風系統等特殊情況外,它直接與電機周圍環境進行熱交換。與獨立內部空氣循環的全封閉電機相比,換熱效率更高,氣路系統的選擇更靈活多樣。根據主風壓元件在風路系統中的位置,防護電機風路系統可分為排風式自通風和吹風式自通風兩種類型。

                  中小型電機通常采用抽風式自通風排氣自通風系統,電機一端安裝大直徑離心風機。最簡單的軸向通風的小DC電機一般沒有軸向通風槽,電樞的冷卻只靠吹其外表面。

                  在較大容量的DC電機中,除了氣流吹動電樞表面和磁極線圈之外,電樞中還有氣流通過換向器和電樞的軸向槽,即平行軸向通風。在鼠籠式異步電動機中,上述類似的通風也很常見。在籠條短路環上加小葉片,稍微加強對定子繞組短路部分的吹氣效果。

                  為了提高離心風機的效率,避免噪音過大,風機外圓與端蓋的距離不宜太近,應設計成環形集風槽。此外,進氣端蓋內安裝有導風板,將大部分空氣導向電樞內部的氣流。

                  在中型電機中,電機內部的氣流調節問題更為重要。在這種電機中,導風板安裝在兩端,有時在出風側的端蓋上有一個空氣補充窗,以增強繞組末端部分的冷卻。

                  打風式自通風

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                  無噪音電機電磁負荷較低,每一單位冷卻表面的損耗較小,可以用直徑較小的風扇。因此,該類小電機中允許采用打風式通風,并在驅動端加裝風扇。

                  開啟式滑環式異步電動機中應用驅動端加裝風扇的打風式自通風結構,不僅可以有效解決噪音問題,同時實現了把電刷磨損的粉末吹出機外的任務。

                  大量生產的鼠籠式異步電動機的打風式通風系統是設計上最簡單的一種,我國Y(IP23)系列電機就屬于該結構。在這種電機中,通風結構對稱,利用徑向通風原理吹拂電機各部分。

                  這里的風扇就是和轉子鑄鋁繞組(鼠籠)鑄成一體的在短路環(端環)四周均布的鋁風葉,空氣對稱地從兩端進入電機,依次吹拂定子兩邊的端接部分、定子鐵心兩端面和定子疊片的外表面。

                  因為直徑小的風扇所能產生的壓力也很小,所以用這種通風的電機必須特別注意設計進空氣的窗口,必須有最大可能的截面積和平滑的流線型的進入口。小S深諳此理,奈何制造環節操作工未能深刻領會,偏離設計預期自是難免。

                  在一切定子及轉子鐵心上有徑向通風溝的電機中,都用打風式通風。轉子兩端的風扇加強對定子端接部分的吹拂,有時風扇做成外離心、內螺漿雙層結構。

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