龍 潤,柯常國
船舶推進(jìn)電機(jī)軸電流研究
龍 潤1,柯常國2
(1. 海軍駐湘潭地區(qū)軍事代表室,湖南湘潭 411100;2. 武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢 430064)
本文首先分析了船舶推進(jìn)電機(jī)軸電流產(chǎn)生機(jī)理和危害,研究了消除軸電流危害的各種措施。針對軸承絕緣,對絕緣軸承和絕緣結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行對比分析研究。最后,提出了通過絕緣端蓋對滾動軸承進(jìn)行絕緣的方案。
推進(jìn)電機(jī) 軸電流 絕緣
近年來船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)需求日趨增多,交流變頻調(diào)速應(yīng)用日趨廣泛。采用變頻調(diào)速不但能實(shí)現(xiàn)電機(jī)無級調(diào)速,而且可以在不同應(yīng)用場景和不同負(fù)載條件下使電動機(jī)始終運(yùn)行在高效區(qū),并確保優(yōu)良的動態(tài)特性。隨著推進(jìn)電機(jī)容量的不斷增大,軸電流導(dǎo)致電機(jī)損傷事故屢有發(fā)生,設(shè)計(jì)時應(yīng)該重視由軸電流引起的危害。
船舶交流電力推進(jìn)系統(tǒng)一般包括推進(jìn)變壓器、推進(jìn)變頻器和推進(jìn)電機(jī),變頻器一般采用電壓型兩電平交-直-交拓?fù)浞桨?,變頻器采用模塊化設(shè)計(jì),包括整流單元、制動單元、逆變單元等組成,力求達(dá)到較大的功率密度和高可靠性,主回路示意圖如圖1。
變頻驅(qū)動系統(tǒng)運(yùn)行時,轉(zhuǎn)軸與軸承之間產(chǎn)生的電壓叫做軸電壓,若軸承絕緣不佳,則會通過軸承、軸承座或機(jī)座等構(gòu)成回路,軸電流就產(chǎn)生了。軸電壓是隨著電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)行就存在的,一般普通工頻電機(jī)軸電壓產(chǎn)生主要是由電容電流、單極效應(yīng)或磁路不對稱等因素造成,最終還是由磁通脈動造成的,在正弦波供電的情況下,軸電壓較小,危害不大[1]。
但是對于船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用的變頻電機(jī)大都采用變頻供電,這時電機(jī)的軸電壓主要是由于電源三相輸出電壓不平衡的零序分量產(chǎn)生。變頻調(diào)速驅(qū)動系統(tǒng)中諧波高頻成份多,高次諧波分量在定子繞組、電纜和轉(zhuǎn)軸中產(chǎn)生電磁感應(yīng),電機(jī)內(nèi)分布電容的耦合作用形成共?;芈?,產(chǎn)生共模電壓高頻振蕩,并與轉(zhuǎn)子容性耦合,形成轉(zhuǎn)軸對地電壓,借助電機(jī)軸、軸承和機(jī)座等構(gòu)成回路將產(chǎn)生軸電流[2]。
軸電壓不高的時候,電機(jī)軸承潤滑后形成的一層油膜可以起到絕緣作用,軸電流沒有通路。但是當(dāng)軸電壓較高且潤滑不充分時,軸電壓過高將使?jié)櫥湍舸┓烹姰a(chǎn)生軸電流,并導(dǎo)致發(fā)熱產(chǎn)生高溫?zé)?,對軸承內(nèi)圈、外圈或滾珠產(chǎn)生損傷,形成一些微小區(qū)域的凹槽損傷,對于高速旋轉(zhuǎn)的電機(jī)來說,將引起異常噪聲振動,不及時采取措施將在電機(jī)軸承內(nèi)外圈、滾珠上產(chǎn)生大面積損傷,導(dǎo)致軸承損壞,大大降低電機(jī)使用壽命。
圖1 變頻驅(qū)動系統(tǒng)主回路圖
電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時都會產(chǎn)生軸電壓,變頻驅(qū)動電機(jī)所允許的軸電壓或軸電流的大小取決于現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境、安裝質(zhì)量、電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、軸承狀況、油膜厚度和回路阻抗等許多因素。國標(biāo)《GB/T35714-2017船舶推進(jìn)電動機(jī)》規(guī)定:“推進(jìn)電動機(jī)的軸電壓峰峰值不應(yīng)該超過1 V。需要設(shè)置絕緣軸承防護(hù)軸電壓和軸承電流?!蔽鏖T子電機(jī)出廠空載軸電壓要限制在350 mV以下,如果超過該值,軸承必須絕緣[3,4]。
實(shí)際應(yīng)用中,對于滾動軸承電機(jī),軸電壓大于0.5 V將產(chǎn)生有害軸電流,軸電壓大于1 V時,電機(jī)軸承可能在運(yùn)行后1年內(nèi)就出現(xiàn)明顯損傷;對于滑動軸承電機(jī),潤滑油膜絕緣效果稍好,軸電壓大于1 V時會造成電機(jī)軸承明顯損傷。某1500 kW、1000 r/min變頻電機(jī)按國標(biāo)GB1029所規(guī)定的試驗(yàn)方法測量的空載軸電壓和負(fù)載軸電壓分別為0.65 V和2.6 V,油膜電壓分別為0.15 V和0.51 V,可以看出,變頻電機(jī)軸電壓還是比較大的,且負(fù)載時軸電壓比空載時大,實(shí)際應(yīng)用中必須采取措施,以減小或消除軸電流損傷[5]。
軸電壓對軸承等造成損害通常需要兩個條件:一是軸電壓較高;二是是軸承絕緣狀態(tài)不佳,給軸電流提供了流通回路。軸電壓無法避免,避免軸電流損害的重點(diǎn)應(yīng)該是軸電流治理。對于采用滾動軸承的電機(jī),軸承的潤滑脂膜比較薄,并且在剛啟動時潤滑不充分,對軸電壓的作用比較敏感,作為船舶推進(jìn)變頻驅(qū)動系統(tǒng)來說,必須采取措施預(yù)防軸電流。應(yīng)合理選用電抗器、d/d濾波器,并考慮屏蔽接地設(shè)計(jì)。同時,充分考慮變頻驅(qū)動電纜駐波效應(yīng),盡量縮短變頻器和電機(jī)之間的電纜長度。
電力推進(jìn)系統(tǒng)(包括推進(jìn)變壓器、變頻器、推進(jìn)電機(jī)等)組成設(shè)備需進(jìn)行接地處理,如圖2所示。接地點(diǎn)必須采用標(biāo)準(zhǔn)的重載PE電纜,不強(qiáng)求具備高頻特性。但是,變頻器及電機(jī)等必須采用具備高頻特性的屏蔽電纜進(jìn)行連接。變頻器與電機(jī)之間電纜通常采用屏蔽對稱三線三相電纜,同時PE線也需要對稱布置,如圖3。同時,有效的屏蔽接法是采用EMC填料函、MCT或EMC屏蔽壓片使電機(jī)PE端和電機(jī)接線盒屏蔽母排采用360°可靠接觸,如圖4。
圖2 接地處理
預(yù)防軸電流損害最有效的措施就是對變頻驅(qū)動系統(tǒng)軸承進(jìn)行絕緣設(shè)計(jì)。當(dāng)軸電壓高到一定程度時,電機(jī)設(shè)計(jì)時不僅要考慮軸承絕緣,電機(jī)輔助裝置也要進(jìn)行絕緣設(shè)計(jì)。軸承絕緣通常是采取非驅(qū)動端軸承絕緣,絕緣設(shè)計(jì)方案可采用絕緣結(jié)構(gòu),如軸絕緣、軸承室絕緣、端蓋絕緣以及軸承座絕緣等,也可以直接采用絕緣軸承。絕緣軸承方案可徹底防止軸電流電蝕軸承,且安裝維護(hù)方便。采用絕緣軸承在設(shè)計(jì)和安裝時與普通軸承相同,但成本高,周期長,主要依賴進(jìn)口,且軸承規(guī)格少。采用絕緣結(jié)構(gòu)可選用普通軸承,成本低,生產(chǎn)周期短。但是絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工復(fù)雜,結(jié)構(gòu)處理不當(dāng),會造成軸電流電蝕軸承。目前,各軸承制造廠絕緣軸承只是個別定制產(chǎn)品,采購成本高,采購周期長。目前變頻驅(qū)動電機(jī)普遍采取軸承室絕緣結(jié)合端蓋絕緣,利用端蓋與軸承室結(jié)合處或與機(jī)座結(jié)合處絕緣,使得軸承絕緣。
圖3 理想對稱三線主線芯+對稱三線PE線芯
圖4 采用EMC壓片360°可靠接觸
圖5 驅(qū)動端軸承絕緣及絕緣端蓋結(jié)構(gòu)
通過多種軸承絕緣方案的對比,并考慮電機(jī)的通用性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、工藝性等要求,對推進(jìn)電動機(jī)的端蓋進(jìn)行絕緣設(shè)計(jì),我們成功地研制出變頻驅(qū)動推進(jìn)電機(jī)絕緣端蓋,解決了滾動軸承變頻驅(qū)動電機(jī)的軸承絕緣問題。絕緣端蓋通過絕緣結(jié)構(gòu)把軸承與機(jī)座隔離絕緣,成功阻斷軸電流的流通回路。絕緣端蓋具有絕緣可靠、結(jié)構(gòu)簡單、加工制造容易等特點(diǎn),可適合不同的滾動軸承結(jié)構(gòu)。
該型絕緣端蓋結(jié)構(gòu)簡單,絕緣可靠,加工制造容易,能夠適合感應(yīng)電動機(jī)的滾動軸承結(jié)構(gòu),如圖5所示。生產(chǎn)完成的絕緣端蓋采用1000 V的絕緣表進(jìn)行絕緣試驗(yàn),絕緣電阻大于50 MΩ。
而對于采用滑動軸承的電機(jī),通常采用對滑動軸承的軸承座進(jìn)行內(nèi)部絕緣的設(shè)計(jì)方案,并在普通滑動軸承的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)出帶絕緣結(jié)構(gòu)的滑動軸承,成功解決變頻電機(jī)滑動軸承的絕緣問題。
另外,還有一種措施就是通過在轉(zhuǎn)軸軸伸端安裝接地電刷,確保轉(zhuǎn)軸可靠接地,可以保護(hù)軸承免受軸電流損害,如圖6。
圖6 接地電刷
綜上所述,目前船舶推進(jìn)電機(jī)在應(yīng)對軸電流問題上的措施主要是在接線、屏蔽、接地、濾波器的基礎(chǔ)上,考慮絕緣軸承或絕緣結(jié)構(gòu),從目前多個型號多批次電機(jī)應(yīng)用情況來看,電機(jī)和軸承未出現(xiàn)軸電流損傷情況,基本解決了軸電流問題。
[1] 艾波. 永磁同步電機(jī)軸電壓和軸電流研究[D]. 重慶: 重慶大學(xué),2014.
[2] 柯常國等.電力推進(jìn)系統(tǒng)控制策略仿真[J]. 船電技術(shù), 2016, 36(4): 15-18.
[3] 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一二研究所等. 船舶推進(jìn)電動機(jī): GB/T 35714-2017[S]. 2017.
[4] 西門子(中國)有限公司. SINAMICS S120變頻控制系統(tǒng)應(yīng)用指南[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社,2014.
[5] 哈爾濱大電機(jī)研究所等. 三相同步電機(jī)試驗(yàn)方法: GB/T 1029-2005[S]. 2005.
Research of the Shaft Currents of the Propulsion Motor of a Ship
Long Run1, Ke Changguo2
(1. Naval Representative's Office in Xiangtan, Xiangtan 411100, Hunan, China; 2.Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)
TM343 TP391.9
A
1003-4862(2019)10-0015-03
2019-03-16
龍潤(1987-),男,工程師。研究方向:電氣工程。E-mail: 13873202860@139.com