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的绝缘损坏

点击次数:   更新时间:21/09/30 15:33:09     来源:www.worldcupontv.com
   具有易调速、节能、结构简单、耐用等的优点,在我们生活中的应用也越来越广泛,在平时的使用中,我们注意要规范操作使用,遇到电机损坏的情况也要尽快处理,像常遇到的绝缘损坏,我们应如何处理呢?
  1、循环交变应力造成的绝缘加速老化
  采用PWM变频电源供电,使 可以在很低的频率、较低的电压下以及无冲击电流情况下起动,并可以利用变频器所提供的各种方式进行快速制动。由于电机可实现频繁的起动制动,使电机绝缘频繁地处于循环交变应力作用下,使电机绝缘加速老化。
  2、主绝缘、相绝缘和绝缘漆的损坏
  如前所述,采用PWM变频电源,使电机的端子处出现振荡电压幅值增加。因而,电机的主绝缘、相绝缘和绝缘漆承受更高的电场强度。据测试,由于变频器输出端电压上升时间、电缆长度和开关频率等因素的综合影响,上述端电压峰值可超过3kV。另外,当电机绕组匝间发生局部放电时,会使绝缘中分布电容所储存的电能变为热、幅射、机械和化学能,从而使整个绝缘系统劣化,绝缘的击穿电压降低,导致绝缘系统被击穿。
  3、电磁线的损坏
  ①局部放电和空间电荷
  目前,变频调速交流电机均采用IGBT(绝缘栅二极管)技术PWM变频器控制。其功率范围约是0.75~500kW。IGBT技术可以提供上升时间极短的电流,其上升时间在20~100μs,所产生的电脉冲有较高的开关频率,达到20kHz。当一个快速上升沿电压从变频器到电机端时,由于电机和电缆的阻抗不匹配,产生一个反射电压波。这个反射波返回变频器,并再感应出另一个由于电缆和变频器阻抗不匹配而产生的反射波加在原始电压波上,从而在电压波前沿产生一个尖峰电压。尖峰电压的大小取决于脉冲电压的上升时间和电缆的长度
  ②介质损耗发热
  当E超过绝缘体临界值时,其介质损耗迅速增加。当频率增加时,局部放电随之增加,结果产生热量,这些热量则引起更大的漏电流,从而使Ni上升更快,即电机温升上升,绝缘加速老化。总之,在 中正是由于上述局部放电、电介质加热、空间电荷感应等因素的共同作用引起电磁线的过早损坏
  普通异步电机中存在的由于电磁激振力、机械传动等引起的振动等问题在 中变得更为复杂。变频电源中含有的各种时间谐波与电磁部分固有的空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。同时,由于电机工作频率范围宽,转速变化大,当其与机械部分的固有频率相一致时,出现共振。在电磁激振力和机械振动影响下,电机绝缘受到更加频繁的循环交变应力作用,加速了电机绝缘的老化。
  通过介绍,我们能够清楚地了解到 的绝缘损坏原因不止一种,在遇到故障时,首先应清楚是什么原因导致的,然后再对症解决,大家可以简单参考文中内容,并定期对电机进行维护检修,才能使其更加长久高效地运行使用。

小编:Becky

                                     

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