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        工業(yè)異步電機軸振動故障的診斷與分析

        2020-03-19 06:12:36
        中國金屬通報 2020年24期
        關鍵詞:異步電機電動機間隙

        陳 軼

        (河鋼股份有限公司承德分公司、河北省釩鈦工程技術研究中心,河北 承德 067002)

        在現(xiàn)代工業(yè)中,電動機是使用最廣泛的機電產(chǎn)品。一旦電動機發(fā)生故障,生產(chǎn)線將癱瘓,甚至可能造成人身傷害。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,異步電機的故障診斷技術得到了技術人員的廣泛關注,其中電機軸振動故障是異步電機的常見故障之一,也是原因比較復雜的故障。因此,非常有必要分析和研究電動機軸的振動。以下分析以現(xiàn)場使用的電動機為例。

        1 故障異步電動機簡介

        本文提到的故障異步電動機由上海電機廠生產(chǎn),型號:YKOs2200-2,額定功率:2200 kW,額定轉速:2989r / min。馬達和增速箱,增速箱和離心增壓器均通過膜片聯(lián)軸器連接。軸系示意圖如圖l 所示。

        圖1 軸系示意圖

        2 修理前的軸振動和軸承溫度測量數(shù)據(jù)

        2.1 維修前的軸振動測量數(shù)據(jù)

        在此故障排除中,我們使用了手持式振動計來測量電機軸的振動。至于測量點,根據(jù)GB / 6075.3—200l 的要求:選擇電機驅動端和非驅動端的垂直、水平和軸向三個測量點(如圖2 所示)。

        圖2 振動測點示意圖

        維修前電機軸振動數(shù)據(jù)如表1 所示。

        表1 維修前振動速度值

        從表1 可以看出,1#、2#測量點的振動值已超過7.1H Ⅱ。根據(jù)GB 6075.3-2001,振動值超過7.1H Ⅱ足可以造成電動機損壞,需要緊急送到修理廠修理。

        2.2 維修前的軸程溫度值

        異步電機的軸承溫度測量,通常是使用鉑熱電阻作為溫度傳感器,在主機上進行實時反饋和溫度顯示。啟動后,需要技術人員定時檢查電機的驅動端和非驅動端,以精確記錄軸承溫度。維修前的軸程溫度值見表2。

        表2 檢修前電機軸承溫度數(shù)據(jù)(單位:℃)

        縱觀表2 可以得出,異步電機運行在40 分鐘左右時,非驅動端的軸承溫度已接近系統(tǒng)中設置的報警溫度,因此需要技術人員查看溫度升高的原因。

        3 故障排除

        本文主要通過使用分步法來查找異步電動機的軸振動故障癥因。

        3.1 檢查軸是否對準

        電機軸與變速箱的輸入軸是否對準直接影響著電機的針對性,因此首先檢查電機軸與變速箱的軸是否對準,這時可以使用激光對中儀進行測量,測量是否為同軸度。數(shù)據(jù)見表3。

        表3 電機驅動端與增速器大齒輪軸的同軸度數(shù)據(jù)

        表3 的數(shù)據(jù)中得出,實測值在設計值中間,表示在同一個同軸度區(qū)間,因此電機驅動軸與變速箱軸為同軸度。但是,當徹底斷開聯(lián)軸器后獨立運行電動機時,經(jīng)測量振動比較大。這足以說明電動機振動不是由于電機軸與變速箱軸不對中造成的。

        表4 脫開聯(lián)軸器后振動速度值

        3.2 檢查電機氣隙

        接著上個步驟,在電機與增速器之間的聯(lián)軸器斷開下,繼續(xù)查找造成振動大的原因。在電機高速運行的條件下非驅動端軸承溫度較高,因此將問題點鎖定在了軸承間隙或電機氣隙上。于是,開始測量電動機的驅動端和非驅動端之間的氣隙。測量值見圖3。

        圖3 電機氣隙

        從圖3 測量值中得出,電動機的氣隙是均勻的,因此這個原因被摒棄。

        3.3 檢查電機軸承間隙

        繼續(xù)查找問題點,對電機兩端軸承的頂間隙進行測量。測量值見于表5。

        表5 刮瓦前電機軸承頂間隙(單位:mm)

        從表5 的數(shù)據(jù)來看,實測值的電動機非驅動端軸承的頂間隙與實際值相比過小,這可能是電機振動大和非驅動端軸承溫度高的誘因。于是,拆掉了非驅動軸承上的軸瓦,再用測量工具測量電機兩端軸承的頂間隙。測量值見表6。

        表6 刮瓦后電機軸承頂間隙(單位:mm)

        從表6 中可以看出,非驅動端軸承的頂間隙已恢復到正常范圍。測試繼續(xù),非驅動端軸承的工作溫度已恢復正常,溫度異常消失,但是振動仍然很大。測量值見表7 和表8 所示。

        表7 刮瓦后軸承溫度數(shù)據(jù)(單位:℃)

        表8 刮瓦后振動速度值

        3.4 檢查電機轉子的動平衡

        通過以上故障方法的排除,將電機軸振動的問題點基本鎖定在了轉子質量不平衡的原因上。方向鎖定后,通過運用在線動態(tài)平衡器對電機轉子進行動平衡測試,結果顯示轉子存在質量不平衡問題。平衡塊數(shù)據(jù)見圖9 所示:

        表9 平衡塊數(shù)據(jù)

        根據(jù)在線動態(tài)平衡器獲得的平衡重數(shù)據(jù),通過在電動機的兩端添加平衡塊,以測試電機的振動情況,又通過專業(yè)工具進行了振動測量。測量數(shù)據(jù)示見表10。

        表10 動平衡后振動速度值

        從表10 的測量數(shù)值中得出,電動機兩端的軸振動均小于2.3mm / s。根據(jù)GB / 6075.3-2001,新交付的機器的振動通常在此范圍內(nèi),因此電動機軸的振動已經(jīng)處于良好水平,于是很多的解決了電機軸振動的問題。

        4 結語

        本文通過用故障逐一排除的方法,有效的鎖定了一種大型異步電機軸振動故障的癥結,也通過故障的排除方法總結出了電機軸故障的常見原因。作為鋼鐵企業(yè)的一名技術人員,需要不斷提高專業(yè)技能,才能從容的應對電機各種故障,并精準消除故障,提升電機設備的穩(wěn)定性。

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