Milyen funkciói vannak az állórésznek és a forgórésznek az elektromos motor tartozékokban? Az állórész és a forgórész be
villanymotor tartozékok különböző szerepet játszanak a motor működésében:
Mágneses mező létrehozása: Az állórész feszültség alá helyezésével mágneses teret hoz létre, és ez a mágneses tér az alapja a motor működésének. Amikor az állórészben lévő tekercsek feszültség alá kerülnek, elektromos áramot termelnek, amely mágneses mezőt hoz létre.
Kölcsönhatás a forgórész mágneses mezőjével: Az állórész által generált mágneses mező kölcsönhatásba lép a rotor mágneses mezőjével, és nyomatékot generál, lehetővé téve a motor forgását.
Stabil mágneses tér biztosítása: Az állórész kialakítása és a tekercselés elrendezése biztosítja a stabil és egyenletes mágneses tér létrehozását, amely elengedhetetlen a motor megfelelő működéséhez.
Forgó mozgás: A forgórész a motor forgó része. Amikor az állórész mágneses teret hoz létre, a forgórészben lévő vezetőgyűrűre elektromágneses indukciós erő hat, ami forgó mozgást eredményez. Ezt a forgó mozgást átadják a terhelésnek, hogy elérjék a motor teljesítményét.
Áramvezető vezető: A forgórészben lévő vezetőgyűrűt általában áramvezetésre használják, így a forgórész mágneses teret hoz létre, amely kölcsönhatásba lép az állórész mágneses mezőjével, és nyomatékot hoz létre.
Terhelés csatlakozása: A forgórész tengelye a terheléshez kapcsolódik, és a terhelés a forgórészen keresztül kapja a motor által továbbított teljesítményt.
Az állórész és a forgórész együtt működik annak érdekében, hogy a motor elektromos energiát mechanikai energiává alakítson át, és azt a terhelésre adja. Az állórész mágneses teret hoz létre, és a forgórész a mágneses tér hatására forog, ezáltal a terhelést munkába állítja. Ezért az állórész és a forgórész létfontosságú szerepet töltenek be a motorban, és kulcsfontosságúak a motor normál működéséhez.
Hogyan ellenőrizhető az elektromos motor tartozékok szigetelési állapota? A szigetelés állapotának ellenőrzése
villanymotor tartozékok kulcsfontosságú a biztonságos és megbízható működés biztosításában. Így ellenőrizheti a szigetelés állapotát:
Szemrevételezéses ellenőrzés: Kezdje a motortartozékok szigetelőanyagának szemrevételezéssel, beleértve az állórész tekercseket, a forgórész tekercseket, a szigetelő hüvelyeket és minden más szigetelőelemet. Keresse a sérülés jeleit, például repedéseket, töréseket vagy elszíneződést. Fokozottan ügyeljen azokra a területekre, ahol a szigetelés magas hőmérsékletnek vagy mechanikai igénybevételnek van kitéve.
Szigetelési ellenállás teszt: Végezzen szigetelési ellenállástesztet megaohmméterrel (megger néven is ismert). Válassza le a motort az áramellátásról, és szüntesse meg a maradék feszültséget. Ezután csatlakoztassa a megger vezetékeket a vizsgált szigeteléshez, és kapcsolja be a tesztfeszültséget a gyártó utasításai szerint. Mérje meg a szigetelési ellenállást, és hasonlítsa össze a motor gyártója által megadott ajánlott értékekkel. A szigetelési ellenállás általában több megohm és gigohm közötti tartományban kell, hogy legyen, a szigetelés típusától és az üzemi feltételektől függően.
Polarizációs index (PI) teszt: A szigetelés állapotának átfogóbb felméréséhez végezhet polarizációs index tesztet. Ez a vizsgálat magában foglalja a szigetelési ellenállás mérését rendszeres időközönként, meghatározott időtartamon keresztül (általában 1 perc, 10 perc és 1 óra) egy megohmméterrel. A polarizációs indexet ezután úgy számítjuk ki, hogy a 10 percnél mért szigetelési ellenállást elosztjuk az 1 percnél mért szigetelési ellenállással. Az 1,5-nél nagyobb PI érték jó szigetelési állapotot jelez, míg az alacsonyabb érték nedvességet vagy szennyeződést jelezhet a szigetelésben.
Dielektromos abszorpciós arány (DAR) vizsgálat: A szigetelési ellenállás vizsgálatával együtt egy másik teszt a dielektromos abszorpciós arány vizsgálata. Ez a teszt értékeli a szigetelés képességét az idő múlásával történő töltésmegtartásra. A PI-teszthez hasonlóan rendszeres időközönként mérik a szigetelési ellenállást, és a DAR-t úgy számítják ki, hogy az 1 percnél mért szigetelési ellenállást elosztják a 30 másodpercnél mért szigetelési ellenállással. Az 1-hez közeli DAR érték jó szigetelési állapotot jelez.
Hőképalkotás: Az infravörös termográfia használható a szigetelés meghibásodása vagy a túlmelegedés által okozott forró pontok kimutatására. Használjon hőkamerát a motor tartozékainak pásztázásához, miközben a motor terhelés alatt működik. Bármilyen rendellenes hőmérséklet-emelkedés szigetelési problémákra utalhat, amelyek további vizsgálatot igényelnek.
Rendszeres karbantartás: A rendszeres ütemezett karbantartást, beleértve a szemrevételezést és a szigetelési ellenállási teszteket, egy átfogó megelőző karbantartási program részeként kell elvégezni. Vezessen részletes nyilvántartást az összes ellenőrzési eredményről és karbantartási tevékenységről későbbi felhasználás céljából.