對于不同系列的電機,設計溫升裕度不同;對于同系列電機,由于功率、安裝、部件通用性等各種因素,物理空間可能會非常緊張。電機溫升不合格一般只能在型式試驗和運行過程中發現,電機溫度不合格的原因可以從損耗、通風等方面進行檢查分析。
00-1010當定子電流和定子銅損較大時,電機的溫升會較高,轉子銅損和鐵芯也會直接影響電機的溫升。對于通風損失,大多數情況下需要降低溫升。相關損失將在設計過程的整體效果中進行平衡,綜合成本關系也將通過材料使用的平衡來處理。
至于如何調整和降低電機損耗,我們在前面的內容中也做了詳細的分析,本文不再贅述。但是,當損失與設計和以前的型式試驗數據有較大偏差時,應進行具體分析。
風扇產生的風壓和風量受到電機結構和效率的限制,保持氣路通暢、降低風阻可以增加風量;調整平行風路的風阻比例,可以合理分配風量。適當調整通風元件的形狀、位置和尺寸,防止氣流局部循環或無效循環,可有效降低電機溫升。
保護電機定子繞組的大部分熱量從端部散發。離心式風機應盡可能位于定子繞組端部中間,這樣冷卻空氣可以有效冷卻繞組端部。鋁制轉子葉片和定子繞組端部之間應有適當的徑向間隙。過窄的氣路會減少繞組端面的風量。分散定子繞組的末端,尤其是高速電機,更有效。
對于有徑向通風道的電機,如果鐵芯各段長度與圖紙不符,底座、轉軸、端蓋等軸向尺寸加工誤差過大,定轉子鐵芯的通風槽就會錯位,轉子風道隔斷產生的氣流很難進入定子通風槽。定子和轉子鐵芯加工過程中徑向通風管道的變形對電機的溫升影響尤為嚴重。
除了定、轉子鐵心和繞組因素外,架腔、散熱窗的形狀和尺寸,以及它們之間的匹配關系對電機風路也有很大影響。
風路是對電機產品性能影響較大的因素之一,尤其是對電機的溫升和噪聲性能影響較大。但是,只是在風路的設計和控制上,大部分廠商吃得都不是很好。例如,如果將鑄造框架的方案直接轉換為箱型框架的方案,機械尺寸的匹配符合性可能無法保證風路彼此的一致性,這方面還需要進一步研究。
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