低压电动机电路设计应注意的问题探究

(整期优先)网络出版时间:2019-12-28
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低压电动机电路设计应注意的问题探究

朱江

大唐湘潭发电有限责任公司,湖南省 湘潭市 411100

摘要:通过进一步实践研究,本文对低压电动机预防性试验进行了几点分析,为了保证分析效率,需要工作人员深入工作实际,不断总结更加科学的预防性实验对策,从而才能确保低压电动机运行质量。

关键词:低压电动机;电路设计;问题

1 引言

三相异步电动机在工业生产中承担了将电能转换为机械动能的主要作用,在现代工业发展中起到了至关重要的作用。随着交流传动技术发展,三相交流异步电动机的控制技术主要从启动、制动、调速控制等几个方面都得到了长足的发展,而对于上述技术的研究也一刻没有停止,本文从电动机的机械特性入手主要对电动机的制动技术做一个全面的阐述。

2 电动机试验的重要性

在电动机运行过程中,存在几大因素影响电力运行的安全性。主要包括,电动机的使用周期、事故发生率、设备利用情况等等。除上述因素外,企业的运行效益、经济发展也会对电动机造成一定的安全影响。随着人们安全意识的提升,电力企业的不断发展,人们逐步重视对电力设备的维修与检测,利用试验对电动机的安全性能进行保证。在实际工作中,常常采用低压试验的方式进行电力设备检验,试验效果良好。使用低压试验方式对电动机进行检测,可帮助工作人员有效记录检测数据,为日后设备运行、检测、维修等工作提供准确的参考数据。通过详细、真实的数据记录,有助于及时发现运行异常,为工作人员采取针对性措施提供依据。通过低压试验的数据,可有效降低电动机设备运行故障发生率,保证电力运行设备及系统的稳定性,有助于在实际工作中进行推广。

3 直流耐压、交流耐压试验及其之间的关系

3.1 交流耐压试验

在交流耐压中一直存在电导电流、吸收电流、放电电流,通过电容介质等电容绝缘情况进行反应。常见的直流电压试验则是在在试验初始阶段存在电容电流、吸收电流,电导电流一直存在此时介质反应的则是电阻绝缘情况。交流耐压试验过程存在极化损耗、局部放电等问题,对电动机的绝缘材质造成老化加速、变质分解等影响,加大局部缺陷。

3.2 直流电压多采用负极性

对于均匀的电场需要对其电荷极性进行把控,此时气体击穿电压受电荷极性影响,同一棒对板间隙带负电击穿电高于带正电击穿电压。由此可知,在不均匀电场中,棒对板间放电电压受棒电压极性关系影响,需要在负棒时注意晕电压较低。在进行直流低压试验时,对设备进行绝缘检查时,需要对设备中的潮气、水分进行检测,即采用水分电渗析现象进行测试,此时带电部件处可施加低压点,低压为负极性,可吸收低压极附近的水分,进而判断带检测物存在的缺陷。通俗来讲,电力系统中雷电过电压为负极性,需要对水的弱点性进行考虑,若此时施加负极性电压则可通过电压负极性表现判断设备的受潮情况,此方法更优于对放电性能的判断,可及时发现绝缘设备的缺陷,保证被试品相的安全性,防止其被击穿。此时正极性电压因放电困难,更易被击穿。

3.3 直流耐压和交流耐压为何不能互相替代

在交流耐压试验时需要更大的设备,保证电容通交,直流耐压试验则只需要提供电导电流。直流耐压可对绝内部集中性曲线进行有效判断。而交流耐压中由缺陷引起的电流泄漏量想比于总电流较微小,难以判断。在实际电路中交流电应用更为广泛,可有效模拟实际运行中电机承受的过电压情况。

4 电压电动机效率的提高策略

4.1 电动机电气调试

在低压电动机控制回路优化时,需要进行必要的低压耐压测试,但不需要对低压变频器、综合电机保护器等设备进行低压耐压试验,在进行耐压试验、防电压电流泄露时需要注意:第一,在完成接地线测试前,需由专业的人员进行电缆检测,对检测区、监测区进行分开处理,做好重点标记,防止意外闯入造成触电。完成试验检测后,要注意电缆接地,避免工作人员随身携带低压电;第二,需要严格按照有关规定对低压电动机进行避雷测试,防止出现漏电问题。测试过程中,需要控制升压、降压速度,避免出现低电压安全事故。第三,牢固连接低压电动机的电机与测试电机,此时若为直流测试电阻才可收获有价值的参考数据,避免出现误差,控制电机测试的准确性。

4.2 针对可变性机械负载

从实际操作的角度出发,负荷不均匀的现象在很多设备的使用过程当中都会出现。这种现象的轻重程度要视时间而定。运行的时间不同,分别会出现满载、轻载甚至运行过程中出现间断。这些现象的出现在一定程度上加重了能耗,降低了效率。针对这种情况,行之有效的改进措施在于研究交流电动机对实际负载转速的要求。只要能掌握这个要求,相关人员就可以适时更改交流电动机的频率,从而改变转速,调整运行速度到最佳状态。这样,就可以降低相应的能源消耗。此外,这也要求相关人员对变频器拥有足够的掌握。

4.3 降低杂散损耗

降低杂散损耗主要涉及定子,在其绕组衔接方面,目前大范围使用的是正弦绕组接法。这种方式主要作用于高次谐波,从而实现降低能耗。这还牵扯到铁芯的设计。要想实现该功能,对定子和转子的选择及使用也有一定的要求和限制。甚至还需要其他技术。

4.4 维持电源电压平衡

维持电源电压平衡主要指供电系统,如果供电线路或者其他方面出现偏差,就会导致不同的结果。要格外注意电源不对称的问题。这种措施主要是通过电动机的制动作用体现出来的。制动作用越突出,其能耗就会越低。为了更好地使用该方法,可以尝试使用平衡装置。保证电源的稳定。

4.5 完善危险点分析预控

在开始进行低压试验相关检测工作前,需要仔细勘察工作环境对施工现场可能存在的问题进行检测与排除。对设备的安全性进行排查摸底,详细分析现场危险点,制定预控方案,对不同方案进行一一试验,保障方案的详细性、科学性。试验之初,需要积极听取专家意见、结合相关人员的工作经验,逐一分析操作过程中可能存在的风险,细致分析,完善危险点分析预控。在正式开始进行低压电动机检测试验前,需要对检测目标进行确定,设置检测任务,对可能出现的危险、威胁进行列举,实现提前预防与预警,保证一体化管理试验,确定试验的安全性,保障电力设备及系统接受最有效的检测并可正常运行。

4.6 重视提升低压试验设计的安全性

安全操作是保证电力系统检测结果准确的基础,需要在进行试验时对工作操控程序、步骤等进行安全规范设计。在进行低压实验时,需要通过保证安全操作确定检测数据、最终结果的准确性。通过安全操作,保证试验环境的可控性、科学性、有效性。在进行低压电动机试验之前,就需要进行科学的设计,对可能出现的危险性影响因素进行控制,对不同方面、各个环节进行把控,落实安全距离的标准范围,在试验开始前对试验环境、设备、程序、工艺等安全指数进行确定,明确试验任务与目标,确定清晰的试验过程。

5 结束语

总之,结合进一步研究,本文总结了低压电动机控制回路优化对策,作为技术人员,要提高工作认识,要进一步加强专业能力,从而才能提高低压电动机控制回路优化水平,以进一步提高各项工作开展效率。

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