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制冷紧缩机电机烧坏检测和维修办法

作者: admin 泉源: 佛山市九游会制冷设置装备摆设有限公司 公布>###
信息择要:
制冷体系的中心元件为紧缩机,电念头制冷紧缩机(以下简称紧缩机)的妨碍可分为电机妨碍和机器妨碍(包罗曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机器妨碍每每使电机超负荷运转乃至堵转,是电机破坏的次要缘故原由之一。

  体系的中心元件为,电念头(以下简称紧缩机)的妨碍可分为电机妨碍和机器妨碍(包罗曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机器妨碍每每使电机超负荷运转乃至堵转,是电机破坏的次要缘故原由之一。

  电机的破坏次要体现为定子绕组绝缘层毁坏(短路)和断路等。定子绕组破坏后很难实时被发明,终极大概招致绕组废弃。绕组废弃后,掩饰笼罩了一些招致废弃的征象或间接缘故原由,使得过后剖析和缘故原由观察比力难。但是,电机的运转离不开正常的电源输出,公道的电机负荷,精良的散热和绕组漆包线绝缘层的掩护。

  从这几方面动手,不难发明机组废弃的缘故原由不过乎如下六种:(1)非常负荷和堵转;(2)金属屑惹起的绕组短路;(3)打仗器题目;(4)电源缺相和电压非常;(5)冷却不敷;(6)用紧缩机抽真空。实践上,多种要素配合促进的电机破坏更为罕见。

  1、非常负荷和堵转

  电机负钱袋括紧缩气体所需负荷以及克制机器摩擦所需负荷。压比过大,或压差过大,会使紧缩历程更为难;而光滑生效惹起的摩擦阻力增长,以及极度状况下的电机堵转,将大大增长电机负荷。

  光滑生效,摩擦阻力增大,是负荷非常的主要缘故原由。回液浓缩光滑油,光滑油过热,光滑油焦化蜕变,以及缺油等都市毁坏正常光滑,招致光滑生效。回液浓缩光滑油,影响摩擦面正常油膜的构成,乃至冲洗失原有油膜,增长摩擦和磨损。紧缩机过热会惹起使光滑油低温变稀乃至焦化,影响正常油膜的构成。体系回油欠好,紧缩机缺油,天然无法维持正常光滑。曲轴高速旋转,连杆活塞等高速活动,没有油膜掩护的摩擦面会敏捷升温,部分低温使光滑油敏捷蒸发或焦化,使该部位光滑愈加难,数秒钟内可惹起部分严峻磨损。

  光滑生效,部分磨损,使曲轴转动必要更鼎力矩。小功率紧缩机(如冰箱,家用空调紧缩机)由于电机扭矩小,光滑生效后常呈现堵转(电机无法转动)征象,并进入“堵转-热掩护-堵转”去世循环,电机废弃只是工夫题目。而大功率半关闭紧缩机电机扭矩很大,部分磨损不会惹起堵转,电机功率会在肯定范畴内随负荷而增大,从而惹起更为严峻的磨损,乃至惹起咬缸(活塞卡在气缸内),连杆断裂等严峻破坏。

  堵转时的电流(堵转电流)约莫是正常运转电流的4-8倍。电机启动刹时,电流的峰值可靠近或到达堵转电流。由于电阻放热量与电流的平方成反比,启动和堵转时的电流会使绕组敏捷升温。热掩护可以在堵转时掩护电极,但一样平常不会有很快的呼应,不克不及制止频仍启动等惹起的绕组温度变革。频仍启动和非常负荷,使绕组担当低温磨练,会低落漆包线的绝缘功能。

  别的,紧缩气体所需负荷也会随紧缩比增大和压差增大而增大。因而将低温紧缩机用于高温,或将高温紧缩机用于低温,都市影响电机负荷和散热,是分歧适的,会延长电极利用寿命。绕组绝缘功能变差后,假如有别的要素(如金属屑组成导电回路,酸性光滑油等)共同,很容易惹起短路而破坏。

  2、金属屑惹起的短路

  绕组中混合的金属屑是短路和接地绝缘值低的罪魁罪魁。紧缩机运转时的正常振动,以及每次启动时绕组受电磁力作用而扭动,都市促使混合于绕组间的金属屑与绕组漆包线之间的绝对活动和摩擦。棱角锐利的金属屑会划伤漆包线绝缘层,惹起短路。

  金属屑的泉源包罗施工时留下的铜管屑,焊渣,紧缩机外部磨损和零部件破坏(好比阀片破裂)时失下的金属屑等。关于全关闭紧缩机(包罗全关闭涡旋紧缩机),这些金属屑或碎粒会落在绕组上。关于半关闭紧缩机,有些颗粒会随气体和光滑油在体系中活动,最初由于磁性收集在绕组中;而有些金属屑(好比轴承磨损以及电机转子与定子磨损(扫膛)时发生的)会间接落在绕组上。绕组中收集了金属屑后,产生短路只是一个工夫题目。

  必要分外提请留意的是双级紧缩机。在双级紧缩机中,回气以及正常的回油间接进入第一级(高压级)气缸,紧缩后经中压管进入电机腔冷却绕组,然后和平凡单级紧缩机一样,进入第二级(高压级气缸)。回气中带有光滑油,曾经使紧缩历程如履薄冰,假如再有回液,第一级气缸的阀片很容易被打碎。碎阀片经中压管后可进入绕组。因而,双级紧缩机比单级紧缩机更容易呈现金属屑惹起的电机短路。

  不幸的事变每每凑到一块,出题目的紧缩机在开机剖析时闻道的每每是光滑油的焦糊味。金属面严峻磨损时温度是很高的,而光滑油在175oC以上时开端焦化。体系中假如有较多水分(真空抽得不睬想,光滑油和含水量大,负压回气管决裂后氛围进入等),光滑油就大概呈现酸性。酸性光滑油会腐化铜管和绕组绝缘层,一方面,它会惹起镀铜征象;另一方面,这种含有铜原子的酸性光滑油的绝缘功能很差,为绕组短路提供了条件。

  3、打仗器题目

  打仗器是电机控制回路中紧张部件之一,选型分歧理可以破坏最好的紧缩机。按负载准确选择打仗器是极端紧张的。

  打仗器必需能满意苛刻的条件,如疾速循环,继续超载和低电压。它们必需有充足大的面积以分发负载电流所发生的热量,触点质料的选择必需在启动或堵转等大电流状况下能避免焊合。为了宁静牢靠,紧缩机打仗器要同时断开三相电路。不保举断开二相电路的办法。

  打仗器必需满意如下四项:

  打仗器必需满意ARI尺度780-78“公用打仗器尺度”划定的事情和测试原则。

  制造商必需包管打仗器在室温下,在最低铭牌电压的80%时能闭合。

  当利用单个打仗器时,打仗器额外电流必需大于电机铭牌电流额外值(RLA).同时,打仗器必需能接受电机堵转电流。假如打仗器卑鄙另有别的负载,好比电机电扇等,也必需思索。

  当利用两个打仗器时,每个打仗器的分绕组堵转额外值必需即是或大于紧缩机半绕组堵转额外值。

  打仗器的额外电流不克不及低于紧缩机铭牌上的额外电流。规格小或质量优良的打仗器无法担当紧缩机启动,堵转和低电压时的大电流打击,容易呈现单相或多相触点发抖,焊接乃至零落的征象,惹起电机破坏。

  触点发抖的打仗器频仍地启停电机。电机频仍启动,宏大的启动电流和热,会加剧绕组绝缘层的老化。每次启动时,磁性力矩使电机绕组有巨大的挪动和互相摩擦。假如有别的要素共同(如金属屑,绝缘性差的光滑油等),很容易惹起绕组间短路。热掩护体系并未设计成能避免这种破坏。别的,发抖的打仗器线圈容易生效。假如有打仗线圈破坏,容易呈现单相形态。

  假如打仗器选型偏小,触头不克不及接受电弧和由于频仍开停循环或不波动控制回路电压发生的低温,大概焊合或从触头架中零落。焊合的触头将发生永世性单相形态,使过载掩护器继续地循环接通和断开。

  必要分外夸大的是,打仗器触点焊合后,依赖打仗器断开紧缩机电源回路的一切控制(好比上下压控制,油压控制,融霜控制等)将所有生效,紧缩机处于无掩护形态。

  4、电源缺相和电压非常

  电压不正常和缺相可以十拿九稳[shí ná jiǔ wěn]地毁失任何电机。电源电压变革范畴不克不及凌驾额外电压的±10%。三相间的电压不屈衡不克不及凌驾5%。大功率电机必需独立供电,以防同线其他大功率设置装备摆设启动和运转时形成低电压。电机电源线必需可以承载电机的额外电流。

  假如产生缺相时紧缩机正在运转,它将持续运转但会有大的负载电流。电机绕组会很快过热,正常状况下紧缩时机被热掩护。当电机绕组冷却至设定温度,打仗器会闭合,但紧缩机启动不起来,呈现堵转,并进入“堵转-热掩护-堵转”去世循环。

  古代电机绕组的差异十分小,电源三相均衡时相电流的差异可以疏忽。抱负形态下,相电压一直相称,只需在任一相上接一个掩护器就可以避免过电流形成的破坏。实践上很难包管相电压的均衡。

  电压不屈衡百分数盘算办法为,相电压与三相电压均匀值的最大偏向值与三相电压均匀值比值.比方,标称380V三相电源,在紧缩机接线端丈量的电压辨别为380V,366V,400V,可以盘算出三相电压均匀值382V,最大偏向为20V,以是电压不屈衡百分数为5.2%。

  作为电压不屈衡的后果,在正常运转使负载电流的不屈衡是电压不屈衡百分点数的4-10倍。前例中,5.2%不屈衡电压大概惹起50%的电流不屈衡。

  由不屈衡电压形成的相绕组温升百分比约莫是电压不屈衡百分点数平方的两倍。前例中电压不屈衡点数为5.2,绕组温度增长的百分数为54%.后果是一相绕组过热而其他两个绕组温度正常。

  一份完成的观察表现,43%的电力公司容许3%的电压不屈衡,尚有30%的电力公司容许5%的电压不屈衡。

  5、冷却不敷

  功率较大的紧缩机一样平常都是回气冷却型的。蒸发温度越低,体系质量流每每越小。当蒸发温度很低时(凌驾制造商的划定),流量就不敷以冷却电机,电机就会在较低温度下运转。氛围冷却型紧缩机(一样平常不凌驾10HP)对回气的依赖性小,但对紧缩机情况温度和冷却风量有明白要求。

  制冷剂少量走漏也会形成体系质量流减小,电机的冷却也会遭到影响。一些无人监视的冷库等,每每要比及制冷结果很差时才会发明制冷剂少量走漏了。

  电机过热后会呈现频仍掩护,有些用户不深化反省缘故原由,乃至将热掩护器短路,那黑白常蹩脚的事变。过不了多久,电机就会烧失。

  紧缩机都有宁静运转工况范畴。宁静工况次要的思索要素便是紧缩机和电机的负荷与冷却。由于差别温区的紧缩机的代价差别,已往国际行业超范畴利用紧缩机是比力罕见的。随着专业知识的增加和经济条件的改进,状况已分明改进。

  6、用紧缩机抽真空

  开启式制冷紧缩机曾经被人们淡忘了,但制冷行业中另有一些现场施工职员保存了已往的习气――用紧缩机抽真空。这黑白常伤害的。

  氛围饰演着绝缘介质的脚色。密闭容器内抽真空后,内里的电极之间的放电征象就很容易产生。因而,随着紧缩机壳体内的真空度的加深,壳内暴露的接线柱之间或绝缘层有巨大破坏的绕组之间得到了绝缘介质,一旦通电,电机大概在刹时内短路废弃。假如壳体泄电,还大概形成职员触电。

  因而,克制用紧缩机抽真空,而且在体系和紧缩机处于真空形态时(抽完真空还没有加制冷剂),严禁给紧缩机通电。

  总结

  电机废弃后,掩饰笼罩了绕组破坏的征象,给妨碍剖析形成了肯定的难。但是惹起紧缩机电机破坏的基本缘故原由并不会消散。光滑不良或生效时惹起的非常负荷乃至堵转,散热不敷,都市延长绕组的寿命;绕组中混合了金属屑更是为短路提供了变利;打仗器焊合将使紧缩机的掩护无法实行;电机赖以运转的电源呈现非常,将从基本上毁失任何电机;用紧缩机抽真空,大概惹起内接线柱放电。

  不幸的是,上述倒霉要素还会互相引发:非常负荷和堵转时的大电流大概招致打仗器焊合;单个触点拉弧乃至焊合会惹起相不屈衡或单相;相不屈衡会惹起散热题目;散热不敷会惹起磨损;磨损会发生金属屑…

  因而,准确安置利用紧缩机,以及公道的一样平常维护,可以避免倒霉要素的呈现,是制止紧缩机电机破坏的基本办法。