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文档简介
第十章电机的发热和冷却10.1电机的温升和温升限度10.2
电机的发热和冷却10.3电机的冷却方式旋转电机在能量转换过程中,其内部将同时产生损耗。1、损耗的影响,(1)电机的效率和运行的经济性;(2)由于损耗的能量最终均转化为热能,使电机各部分的温度升高,这将影响到所用绝缘材料的使用寿命,并限制电机的输出,严重的甚至可把电机烧毁。2、损耗减少方法(1)合理的设计减少电机的损耗;(2)改善冷却条件,使热量有效地发散出去。第十章电机的发热和冷却
电机温升是衡量电机性能的一个重要指标,它表征电机的内部损耗,即表征电机发热的物理量。电机内部耐热性最差的部分就是绝缘材料。一、绝缘材料的等级电机中常用绝缘材料的耐热等级和温度限值如下表所示。10.1电机的温升和温升限度二、电机各部分的允许温升1、电机温升:电机温度t与周围冷却介质的温度t0之差,用θ表示,即θ=t-t0。表示电机发热及散热情况的是温升,而不是温度。2、温升限度(1)当电机所用的绝缘材料确定后,电机的最高允许温度就确定了,此时温升的限值就取决于冷却介质的温度。一般电机中冷却介质是空气,它的温度随地区及季节而不同,为了制造出能在全国各地全年都能适用的电机,并明确统一的检查标准,国家标准规定:冷却空气的温度定为40oC。在此环境温度下,电机绕组的温升限值:E级绝缘为75oC,B级绝缘为80oC。(2)电机运行时,输出功率越大,则电流和损耗越大,温度越就越高,但最高温度不得超过绝缘的最高允许温度。因此,电机容许的长期最大输出功率(即电机的容量或额定功率)受绝缘的最高允许温度限制,或者说容量由绝缘的最高允许温度所决定。电机铭牌上所表明的额定功率就是指在标准的环境温度(我国规定为40oC)和规定的工作方式下,其温度不超过绝缘的最高允许温度时的最大输出功率。3、测量方法(1)温度计法这种方法用温度计直接测定温度,最为简便。但温度计只能触及部件的表面,故测得的温度仅为部件表面温度,而无法测出内部最热点的温度。因此,温度计法测得的温升限度要比其他方法规定得稍低一些。检温计。检温计有热电偶和电阻温度计两种。电机运行时,通过测量热电偶的电动势或电阻温度计的电阻,就可确定被测点的温度。此法虽较复杂,但它可以测得接近于电机内部最热点的温度。因此国标中所规定的部件容许最高温度,因测量方法不同而不同。例如环境空气温度为40oC时,采用B级绝缘的5000kW以下的交流电机的交流绕组,其温升限度规定为:电阻法-80oC;检温计法-90oC;加上环境温度后其值低于或等于B级材料的容许工作温度。
电动机的热源来自电机内部,即电流流过定子绕组时产生的铜损耗,在铁芯内当磁通变化时所产生的铁损耗,轴承摩擦所产生的机械损耗及附加损耗。电机产生的热量,首先借传导作用传送到电机的外表面,然后借辐射和对流作用将热量从电机外表面散发到周围冷却介质中去。1、电机内热量的传导和散出(1)热阻:各种损耗形成不同的热源,损耗转化为热量后,将流过不同的材料,由电机外表面散发至外面。10.2电机的发热和冷却对于定子绕组产生的热量,首先穿过绝缘层传至铁芯,再由铁芯传至机壳。如同电流在导体中流过要遇到阻力一样,热量在电机内部的传导过程中也要遇到阻力,用Rth表示。Rth=l/λA式中,l为导热体在热流方向上的长度(m);A为垂直于热流的导热面积(m2);λ为导热体的热导车(W/m·oC)。(2)提高散热的措施由于不同材料的导热系数相差很大,一般金属的2、电机的工作方式
电机工作时,其温升不仅决定于负载的大小,而且与负载的持续时间有关系,同一台电机,如果工作时间长短不同,则能够承担的负载功率也不同。为了适应不同负载的需要,电机制造时,按负载持续时间的不同,把电机分成为三种工作方式或三种工作制。(1)连续(长期)工作制
电机连续工作时间长,其工作时间ton>(3~4)T,可达几小时甚至几十小时,因此电机温升可达到稳定值。属于此类工作制的生产机械有水泵、通风机、造纸机、机床主轴等。(2)短时工作制电机工作时间短,ton<(3~4)T,在工作时间内温度达不到稳定值;停车时间很长,toff>(3~4)T,电机的温度足以降到和周围环境温度一样,即温升足以降到零。属于此类工作制的生产机械有机床的辅助运动,如水闸闸门的起闭机械等。
电机在短时工作时,其容量往往只受过载能力和起动能力的限制,因此专门为短时工作制设计的电机,其过载能力和起动转矩都较大。我国生产的短时工作制电机,其工作时间有15min、30min、60min、90min四种定额。三、重复短时(断续周期)工作制
重复短时工作制又称为断续周期工作制。其特点是:工作和停止周期性地交替进行,但工作时间和停止时间都较短,ton<(3~4)T,toff<(3~4)T,且规定工作周期。工作时温升增加,但达不到稳定值;停止时温升下降,但降不到零。每个周期结束时的温升都比开始时的温升高,这样经过若干个周期后,就会出现一个周期内温升的增长和降落相等的情况,这时温升就达到一个稳定的波动状态,即在最高温升与最低温升之间波动,平均温升不变。属于此类工作制的生产机械有起重机、电梯、轧钢辅助机械、某些自动机床的工作机构等。3、不同工作制电机的发热和冷却(1)连续运行时电机的发热和冷却电机的温升不仅取决干损耗的大小,而且与电机的运行情况及其持续时间有关。实际电机是由许多物理性质不同的部件组成、它们各有不同的热导率。另外,电机中常有好几个热源,使各部分同时发热。因此,实际电机的发热过程极为复杂。为使问题简化,通常把整个电机或电机的某一部分作为均质等温固体来研究。所谓均质等温固体,是指物体表面各点的散热情况均相同,且内部没有温差〔即热导率趋近于无穷大)的理想发热体,内此得出的结论虽与实际情况不尽符合,但是实践证明,在研究发热的规律和估计稳定温升时,仍是可用。Qdt=cGdθ+αAθdt在发热过程中,在时间dt内,物体产生的热量应为Qdt;散出的热量αAθdt
;用以提高自身温升dθ所需的热量为cGdθ
。结论:(1)均质等温固体的发热和冷却曲线都是指数曲线。(2)由于物体的稳态温升θ∞=Q/αA,所以单位时间内物体内部产生的热量越大,稳态温升就越高,表面的散热能力越强,稳态温升就越低。散热系数。α是一个很复杂的系数,对不同的冷却介质和不同的气流速度,α有不同的数值。三、短时运行和周期运行时电机的发热和冷却1、短时运行电机的运行时间很短,按照规定的机、电数据,在未达到实际的稳态温度时即停机较长的时间;下一次起动时,电机各部分实际上均己冷却到周围介质的温度。短时运行时.时限优先采用15、30、60及90分钟四种。如果超过规定的时限,电机的温升将超过容许的温升限度,使电机的寿命缩短,甚至被烧毁。2、周期运行按照规定的电机数据,电机长期运行于一系列相同的工作周期,此周期包括一个恒定负载运行时间和一个停机时间。负载时间与整个周期之比称为负载持续率。国标规定,每个周期的持续时间为10分钟,负载持续率分为15%、25%、40%及60%四种。周期运行时,电机的发热和冷却过程是交替进行的。它和短时运行一样,这类电机不可按周期运行时的恒定负载作连续运行,否则台使电机过热而损坏。
电机的冷却情况决定了电机的温升,温升又直接影响电机的使用寿命和额定容量,由此可见,冷却问题对电机具有重要意义。1、电机的冷却介质指能够直接或间接地把电机热量带走的物质。如空气、氢气、水和油等。2、分类(1)按冷却介质的不同,一般电机的冷却可分为两类:气体冷却和液体冷却。10.3电机的冷却方式扇和鼓风机的转速,以控制供给电机的风量,从而减少低负载时的通风损耗。④管道通风冷却这种电机的冷却空气经过管道引入或排除。当室内空气混浊,有棉毛、尘埃及其他粉末时,采用管道通风比较有利,这样,可从室外吸
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