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摘要三相电动风机是现代化通风设备中常见的电气工程设备,星三角控制系统,也是在该设备中较常见的控制方式。本文理论联系实际,由电学理论、电工及三相电概念的抽象阐述,逐步扩展到电磁学理论,电磁力及旋转磁场的形成。该篇文章中心部分紧扣文章主题,分析了星三角启动、运行的控制过程中,发生的隐形故障,以及对现场实例三相电动风机能启动而不能运行的故障,进行了较为详细的分析。在后面的章节中,对电动机的轴承保养、润滑检查方法和磨损判断及补救,进行简要介绍和讨论,其中论述的一些机械及钳工作业方法,可做适当参考。关键词:电动风机、旋转磁场、电磁力、星形、三角、轴承保养电动风机异常不启动的现象1.1概述电动风机在我国近几十年来,以它特有的优势,得到了迅猛发展。品种由原来的十几种发展到上千种,技术水平也在不断提高,有简单的开关控制工频运转,逐步发展到了步进、变频、甚至微机控制。随着现代化工业的发展,所涉及的领域越来越广泛REF_Ref74256092\r\h[1]。有三相电动风机也有单相运转电动风机,包括工厂生产设备动力驱动、消防排风排烟风机运转、空调风机系统,电动汽车、高铁、飞机甚至前沿高科技及领域,航天、航空方面均有使用电动机的重要位置。谈起电动风机的运行控制理论知识,要全部掌握是不可能的。但是必要的基础理论却是参与电动风机运行和维护工作一定要掌握的,否则就不可能很好的地从事电动风机工作工况的良好掌控。因此,本章内容为了能让大家通俗易懂的了解电动风机的运行和检修情况,引入一些和电动风机密切相关的内容。1.2电动风机启动常规的控制模式一个三相电源相当于三个电源。如果分别利用这三个电源,将每一相各引出两根导线,连接到负载,称为不相连的三相制REF_Ref74256270\r\h[2]。这种方法要求从三相电源引出六根导线到负载,不但结构复杂而且不经济。因此一般很少采用。而通常采用的连接方式主要有两种,既星型联接和三角形联接。从控制角度看,星形—三角形(Y—△)启动过程包括电动风机的星型联接运行及三角型联接运行两种控制操作,要求在启动时先以星形联接方式运行,延时一段时间(风机启动完毕)后将风机电机切换到三角型联接方式运行REF_Ref74256525\r\h[3]。参考控制电路如图所示。图1-1解释如下:左边为主干线路,交流接触器KM1的常开主触点闭合实现对电动风机三相绕组的星形联接;交流接触器KM2的常开主触点闭合实现对电动风机三相绕组的三角形联接;KM0为三相风机运行的总控制开关REF_Ref74256597\r\h[4]。右边为控制线路,主要由两个按钮、三个交流接触器和一个时间继电器构成。实现星形—三角形启动控制过程如下:压下复合按钮SB1复合按钮的特点为先断后合,控制过程为:SB1压下,常闭触点断开(KM2断电)。SB1常开触点闭合,KM0、KM1、KT同时接通通电。KM0、KM1,常闭触点断开,确保KM2断电。KM0、LM1、常开主触点闭合,电动风机以星形联接方式启动。由于KM0的常开辅助触点闭合、常闭辅助触点断开,确保了对星形联接运行及三角型联接运行两种控制操作的保持及联锁控制。复合按钮SB1压下后立即松开因控制线路具有保持及联锁控制功能,电动风机继续以星形联接启动。时间继电器上电延时动作从时间继电器通电开始,经过一段时间延迟通电后,时间继电器的常闭触点断开,常开触点闭合,将电动风机切换到三角形方式运行REF_Ref74256795\r\h[5]。控制过程如下:KT常闭触点断开,KM0断电(先切断总开关)。KT常开触点闭合,KM2通电。KM2常闭触点断开,KM1断电。KM2常开主触点闭合,电动风机切换到三角形联接方式运行。KM1完全复位,KM0通电,电动风机以三角形联接方式运行。1.3.风机启动异常时的现场症状该风机原发性故障是,启动星形—三角形控制配电箱后,加载供电功率足够,且对称的三相电源时,电动风机发出“嗡、嗡、嗡”声;然后,星三角控制配电箱内部因发生异常启动而跳闸保护,自动切断三相供电电源。后经值班运行电工检查,初步判断是风机电机出现了缺相运行。对控制线路和电动机进行检查后发现:电动风机电动机接线盒内,六个接线端子,有一个接线桩头严重被碳化烧毁,整个接线盒全部发黑碳化。对于该设备不能正常投入使用,单位先安排自己的电工进行检修,但未发现故障点。后单位又安排市场上的电动维修部进行现场维修,以及其它关系单位的电气维修工前来检修,均未找到故障。耗费了大量人工,均未获得良好修复结果。后来,通过单位相关供应商,和我取得了联系,我到现场检修该设备时,发现如下现象:从外观看,电动机接线盒、三相接线桩、均未发现异常。用兆欧表,遥测电机绕组,绝缘正常。检查星---三角控制配电箱,发现电器控制配电器件,90%的元件,已全部更新。用万用表,测量星三角配电箱三相供电电压380V正常.。检查风机风叶转动无明显阻力,初步判定风机风叶转动无故障。转动电动机轴,转动灵活,未发现电动机转轴有异常。加电启动电动风机,星型运转正常;切换到三角后,不能投入运行。电动风机不启动的原因分析2.1三相供电不平衡造成风机启动异常电动风机能够进行星型启动,且三相运转电流正常,大体上可以推定电动机绕组是没有故障。如果三相绕组,有任何一相发生故障,是无法完成星型运转电流正常的REF_Ref74258055\r\h[6]。风机正常启动时,对于三相供电的平衡性是由一定要求的。一般情况下,只有三相启动电压合适,且三相启动电流相对平衡的条件下,才能有效启动三相风机。假设有一相启动电压或电流偏低或偏小,那么将会造成风机无法正常启动。通过现场对风机启动异常时的电压电流数据检测,在星形启动状态下,未发现由三相电流不平衡和三相电压不平衡的情况出现。检测方法,如下图所示:图2-1Y---启动情形下,用万用表500V电压档和钳形电流表分别测量U1、V1、W1三相交流电压、电流,未见不平衡数值。由上述三相电压电流检查星形启动模式下,风机为正常运转启动,可初步认定Y---启动正常。图2-2△---运转情形下,同样用万用表和钳形表进行三相U1、V1、W1交流电压、电流测量,其中发现W1相电流接近于零安培。发现这一故障现象,可验证:电动风机是在由星形启动切换成三角形运转时,出现了缺相运转,引起了风机三相运转电流不平衡而出现风机启动异常。进而从三相供电上,可得出,造成电动风机三相供电不平衡,是电动风机不启动的一个原因。2.2旋转磁场不均匀产生风机启动异常电动风机将电能先转换成机械能,再有机械能转换为风能。而电能转化为机械能时,电动机的作用显然是最佳设备,电动风机的工作原理同样也是建立在电和磁的相互作用和相互转化的基础上REF_Ref74258196\r\h[7]。以电动风机异步电动机为例:当定子三相绕组通入三相交流电时,就产生了在空间旋转的旋转磁场,旋转磁场与转子绕组产生相对运动,转子绕组切割磁力线产生感生电动势和感应电流,转子绕组中的电流与气隙中的旋转磁场相作用产生电磁转矩使转子起动旋转REF_Ref74258362\r\h[8]。可见,电动风机的工作原理依然依赖于电流生磁、磁变生电、电磁生力这些基本物理现象。机电能量的转换是在磁场中进行的,没有磁场电动风机就不可能将电能转成机械能驱动风扇运转,磁场在电动风机能量转换中的作用是及其重要的。实际的异步电动风机旋转磁极是依靠对称的定子三相绕组通入对称的三相电流而产生的。我们以两极异步电动风机电机为例,说明三相绕组通入三相电流产生旋转磁场的情况。如图所示定子铁芯中嵌放了三个线圈,分别为A、B、C三相绕组,其中首端为A、B、C,末端为X、Y、Z。我们规定电流为正时,电流由首端流入末端流出,电流为负时,电流由末端流入首端流出REF_Ref74258447\r\h[9]。有图可见,当电流变化1/3周期(即ωt=120°),磁场就顺时针方向转过120°角;当电流变化一个周期(即ωt=360°),磁场就顺时针旋转了一周;图2-3有图可见,当电流变化1/3周期(即ωt=120°),磁场就顺时针方向转过120°角;当电流变化一个周期(即ωt=360°),磁场就顺时针旋转了一周。回到我们的电动风机,假设三相电源正常,而风机自身出现了缺相运行,来分析一下,这种情况下,电动风机又会产生怎样的旋转磁场。这个旋转磁场能否正常支持电动风机完成启动到运行。通过对电动风机的现场实际测量,我们能够发现星形启动时,运转正常。可以推定风机加电后,风机电机产生的旋转磁场肯定是正常的。有已经检测到的监护电压电流数据为证明。但一经切入到三角形运转,风机立刻出现了“嗡嗡”的响声,且风机转速可以用眼看到明显在减速,直到减速到风机退出运行为止。从这个现场观察的症候上,我们可以判断:切入三角形运转后,风机电机的旋转磁场肯定突发了异常变化,失去了正常稳定而均匀的旋转磁场。在对三角形运转时,通过电流检测发现有缺相情况。依据旋转磁场建立知识,可以分析到,三缺相时,会造成该缺相的磁场,磁力线密度和磁场强度严重下降。进而使电生磁的能力、磁转换电、电磁转换机械能的能力均验证减弱,甚至减弱趋向与零。在这样的环境下,就很明显呈现出由于旋转磁场的不均匀,导致电动风机无法正常获得稳定均衡的三相正弦交流变化的旋转磁场,最终造成即便在星形可以完成启动,也无法在切换入三角形运行时,切换到正常运转状态。2.3星三角控制柜异常引起风机启动异常星三角启动运行,是生产实践中,中型电动风机常见的工作控制模式REF_Ref74258602\r\h[10]。由于在相同的三相线电压下,星形负载的工作电流,明显小于三角形负载的工作电流。功率较大的电动机在起动时,起动运转电流常达到5~8倍的额定运转电流。在开启瞬间,这个起动电流,将会引起供电电源瞬时负荷严重增大。如果有多台电机同时在同一线路上工作运转,这种瞬间的大电流波动,将会严重影响电源供电质量和品质因素REF_Ref74258769\r\h[11]。为了有效提高电能利用率和较好的电能经济性,星三角启动在中型电动风机中的引用十分广泛。以下,就电动风机异常不启动运转的现场实际状况,来定性分析该电动风机,星形三角形切换控制系统工作异常时,也是该设备出现异无法完成启动到运行故障的一种原因。以下归纳为:因为该设备已经存在星三角控制配电箱,被多人多次检修且均未修好,很有可能存在人为故障,造成星三角切换线路出错。例如装配线接错、更换了不符合工作要求得零件。从星三角配电箱到电动机接线盒之间的电缆有故障,造成电动机无法正常完成启动和运行。星三角启动主控配电箱,一般主要包含:按钮、交流接触器、断路器、中间继电器、延时继电器、过流热保护器、熔断器等主要元器件。如果该配电箱在使用过程中,出现了更换交流接触器、延时继电器、过流保护原件,很容易出现因新安装的原件异常,或二次配线重新走线出现联接失误,均可诱发星三角配电箱控制系统出现二次故障,而影响电动风机正常完成启动到运转REF_Ref74258924\r\h[12]。在检查该星形三角形控制配电系统时,用替补法更换了延时继电器,验证延时继电器正常可用。更换了主控断漏器,交流接触器,可以证实如果相关期间有故障,均会导致星三角启动异常。然而通过详细检查和反复验证,依旧未发现问题。这时,对于一般电动风机检修程序来说,我也同样处于迷茫状态了。零件几乎全部换新。机械部位没有故障,电源供电正常,开关控制设备正常,负载电源线正常。从这几个方面思考,找不到明显的故障点,说明这是个隐形的疑难故障。电动风机异常不启动的解决方案3.1检测三相交流电的对称性静下心来,开始仔细分析检修过程的漏洞,电压检测a、b、c、点,均未发现三相交流供电电压有异常。到底是哪里忽略了,才导致无法发现真实的故障点。如何穿透现象,认识本质,成了电动风机无法投入运行的关键。对自己的现场检修,参考检修图,进行了如下推导:图3.1三相交流供电星形联接模式分解检修图电动机能够进行星型启动,且三相运转电流正常,大体上可以推定电动机绕组是没有故障。如果三相绕组,有任何一相发生故障,是无法完成星型运转且又运转电流正常的REF_Ref74259044\r\h[13]。无奈之下,又重新开始检测星三角运行过程中的电动机运行电流,只能一步比一步更仔细的检查,希望从中能找出异常不能启动的蛛丝马迹。可能功夫不负有心人,大约半小时的轮流反复检查,还真发现了电动机运行电流I1、I2、I3其中有一相有异常。检修参考图如下:图3-2三相交流供电三角形联接模式分解检修图由于现场检测时,只有一个钳形电流表,且星三角启动配电箱上并没有电压/电流指示仪表。正是因为这种简陋的检修环节,才造成了把不复杂的故障,演变成复杂故障了。原本以为,检修电动机电气故障,只要具备万用表、兆欧表、钳形电流表,绝对可以轻松找到电动机电气故障点的REF_Ref74259176\r\h[14]。但是却忽略了,交流电的重要特征,它是瞬息万变的电流。要想现场通过简单仪器,准确测量出它的瞬态变化值,就没那么容易了。也正是这样一个理论,让一个钳形表,很难瞬间同时捕捉到三个三相瞬态时间一直的交流电流值。我自己检测中发生的问题漏洞是这样的:一只钳形表,每次只能检测一相的相电流。星三角切换时,一般是由星型启动到三角行运转的切换时间是5-10秒。要在这么短的时间,用一只钳形表,完成三相电流的测量,难度是可想而知的,甚至是很难完成的。一般在10秒之内,用钳形电流表完成两相电流测量,还是很紧张的能勉强完成,但检测到的数据,基本也是闪电模式的。正是因为有这样的检测误差漏洞存在,常规的情况下,并没有发现由星形启动切换到三角形运转时,其中有一相运转电流是接近零的。后通过无数次的反复检测,下意识的才发现了这一运转电流异常现象。同样,也是因为这个很容易被忽略掉的原因,才造成了风机电动机能够星行启动,却无法正常进入三角行运转;从一定的程度上来看,也是因为这个常规检测的误差漏洞,才把这个电动风机启动异常的现象演变成了疑难故障。3.2推导电磁力变换解决电动风机故障电动风机,工作的理论依据,依然离不开电磁知识。从电磁学上来分析电动风机异常不启动的故障,也是能够很有效的解决问题的。电动设备,依靠电力、电磁变换是基础。只有在具备了电磁力后,才能够把吸收的各种能量,转化为机械能,输出风量REF_Ref74259306\r\h[15]。没有电磁力,电动风机就从根本上,失去了强有力的能源支持。系统认识和熟练掌握电磁知识,无疑是排除电动设备不运转故障的根本出路。以下从最简化电磁动力模型,来分析如何用电磁力来引导解决电动风机,发生异常不运转时的设备故障。图3-3上图所示,用最简化电磁理论分析,讨论电动风机启动异常的症状。N、S代表电动风机的定子绕组产生的磁极,中间电动风机转子的横载面图。随着三相交流电的加入,定子绕组产生的N、S极会在空间旋转,使得转子导条切割磁力线,因而在转子导条中会产生感应电势和感应电流,该感应电流在磁场中受电磁力f作用产生电磁转矩推动转子旋转。实际实验室试验,仔细观察,还会发现转子的转速始终比磁极的转速第,若磁极的旋转速度为n1,转子旋转速度为n,在电动风机运行时恒有n小于n1。以上简要分析,也是电动风机为什么接通三相交流电会旋转并带动风叶做机械功的最基础理论。通过简单分析电动风机旋转原理,可以知道如果电动风机发生异常启动不运转时,核心要考虑的问题就是,电动风机自身产生和建立的旋转磁场正常吗?如果旋转磁场不正常,自然是让电动风机无法正常运转的。那么那些方面出问题,会影响到旋转磁场建立良好的电磁力,就是对于电动风机异常不启动的根本原因所在。我们可以重点分析和磁场有关的内容,判断旋转磁场是否良好:电动风机绕组有无缺相发生,能否引起旋转磁场异常。有无可能出现人为检修失误,出现电动风机绕组接线端子因相序接错,而发生不对称联接,造成电动风机加电驱动时,形成异常的旋转磁场。能否有产生因电动风机接线端子首尾端相序相位排列出错,而使加电后,旋转磁场产生异常而无法正常运转。3.3检查星三角启动控制过程由于该电动风机采用的星形---三角形完成从启动到运转,所以重视星三角控制过程分析,也是检查和排除故障不能缺少的程序REF_Ref74259481\r\h[16]。对电动风机启动异常故障进行多详细检测,发现故障点在电动机的接线盒内。该位置有一个具备六个桩头的电动机专用接线端子,这六个桩头,分别接电动机三相绕组的三个首端和三个末端。也正是这个六个桩头,通过不同的并联方式,构成了电动机星型或三角形接法。这台电机原发故障就是这个端子上,有其中一个桩头因碳化烧坏了。电机厂在返修更换新端子时,发生了技术失误,把电动机绕组的首、末端,有两相首端接错位了。正是这个错误,因为星型运转时,是三相绕组首端并联在一起的,三相绕组末端分别独立接入三相电源的。参考图如下:图3-4星形接线图实例与分析所以,在星型这种状态下,三相绕组首端本来是和在一起的,实际应用中,不分那一相必须在第一,哪一相必须在第二位的。所以即便电动机端子上面三个桩头接绕组线首端相序混乱也没关系,并不影响实际星型连接使用。但是对于在电动机接线端子上,进行三角形并联时,三相电动机的六个接线桩是必须按规则连接的,如果有一个接线桩错位,另一个接线桩也会错位。见图如下:图3-5三角形接线图实例与分析在这样接线桩错位的条件下,进行接线桩头并联时,就会发生电动机三相绕组始终会有一相被断开,三相电源无法按正常的三相平衡方式给三相电机供电。而这时给三相电动机加电后,三相电动机将发生缺项运转。到此为止,不但发现了该风机电动机不能正常投入的根本原因,也从电气及其自动化理论上,简单描述了星三角控制理论推导实际电动机不能正常运转的理论过程。风机电动机轴承润滑与保养电动机的轴承,在使用过程中,会发生磨损。不论哪种轴承,使用中都会发生不同程度的磨损。如果磨损到一定程度,电机就会运转不正常,轻则增加震动和噪声,重则启动困难,甚至造成定转子相摩擦烧毁电动机REF_Ref74259616\r\h[17]。4.1静止状态下检查轴承的方法将转轴作上下摇动、前后推拉、用手转动,检查上下是否有松动,前后有否不正常串动,旋转是否灵活,有无卡死现象。4.2运行中检查轴承故障运行中检查轴承主要是靠听声音,根据声音判断故障。最简单的办法是利用轴承听音器来检查。轴承听音器,可以简单自制。比如检查时,一端顶在轴承盖上,另一端则放在靠近耳朵的位置。听轴承噪声时,为了能听到更清楚,可以同时把另一只耳孔塞上。集中精力,认真听由轴承发出的声音,准确地辨别轴承故障。轴承常见故障分析表如下:表4-1序号轴承滚动中的声音可能故障原因处理方法1明显滚动和振动声轴承间隙过大更换轴承2滚动音发哑,声调沉重油脂脏,有杂质清洗、换油脂3滚动体无规律撞击声珠架好,滚珠坏应更换新轴承4近似口哨声,加滚动声严重缺油或油脂不当补充或更换油脂4.3滚动轴承修理与更换滚动轴承使用方便,寿命长、无需经常加注润滑脂,常用在容量较大及工作条件较困难的电机中。轴承是电机结构中的十分重要的部件。据统计,有30%以上的故障是由轴承引起的。为了减少轴承运行时的噪声,滚动轴承内外圈与转轴和轴承室的配合要选择适当。否则,会由于配合过松而导致轴承与轴承室或转轴打滑使轴承室或转轴很快磨损,使电机不能正常运转,这时应对轴承室或转轴进行修理。轴承室磨损的修理,将端盖的轴承室车大,镶进一个套圈,并用轴承配车,使轴承与轴承室的配合不易太紧,一般轴承室内径比轴外径偏大0.01~0.025mm。注意轴承室应与止口圆应同心。转轴磨损的修理,将转轴车细少许,加一套筒,然后用轴承配车,一般用过度配合,表面要求光洁。此外,由于电机轴承的润滑油脂干固或油脂过少、有杂质而使滚珠轴承本身产生磨损,致使轴承游隙变大,电机噪声增大震动加剧。这时应先测量轴承的径向游隙,测量时用力将轴承推向一边,而在另一边用塞尺测量其径向游隙,如果游隙超过0.007~0.02mm(小轴取小值),说明该轴承已不能再使用了,应该更换新的同型号轴承。A.滚动轴承的拆卸拆卸滚动轴承应该用拉具。也可以用手锤敲打的方法拆卸,此时应在轴承圈下面垫两块铁板,铁板搁在一只圆筒上面,轴端垫上铅块或是硬木头,再用手锤敲打。敲打时用力不能过猛,力应落在轴心上,不要使轴身弯曲变形。B.滚动轴承的安装旧轴承去下后,轴颈应揩擦干净保持清洁不能碰撞。新轴承应采用热套的方法套入轴颈。新轴承加热的方法:将轴承浸泡在机油中加热沸腾5~10min,加热要均匀。如果没有上述设备,也可用100W的电灯,将轴承放在灯泡上烤热。约一小时之后即可套在轴上。注意套轴承时不能敲打轴承外圈。在轴承压入转轴之后,再将轴承用汽油清洗干净,晾干之后加上润滑脂。轴承四周也应涂上一层润滑脂,以防生锈。第五章电动风机异常不启动的检修改进方法5.1供配电系统上改进风机检修思路供配电系统,是一切电力设备的都离不开的基础工作条件。同样,对于三相电动风机,自然也是依靠供配电系统,才能完成它需要完成的把电能转换为风能。先对与电动风机启动异常的检修,依据个人工作经验,提倡对以下几点加以改进:1.检修前,先判断供电电压是否正常。电压异常往往是电动设备失去正常工作和发生运转的常见现象。电动风机,也是依靠电力来做功的能源转换设备,电源电压严重不足时,会引起的就是电动风机无法按额定功率输出能量。电压是电动风机能完成足额功率输出的之一必备条件。2.启动电动风机后,观察电动风机的三相运行电流,是否符合电动风机要求范围。运行电流,直接决定电动风机的能耗。在电动风机设备中,运行电流值虽然不能完全反映风机所输出的机械功率,但却非常清晰地反馈了它消耗的电能。实际运行中,检测电动风机的运行电流,有助于我们结合风机的机械运转状况,判断该消耗电流,是否是正常值。电流同样也是电动风机远转是否正常的必要条件。有效结合电压、电流检测法,改进检修电动风机异常启动,是有很大意义的REF_Ref74259789\r\h[18]。5.2电磁学引导电动风机故障检修电动风机,之所以能完成正常运转,就是因为通过电动能使它获得了机械势能;而电磁学,就等同于电能和机械势能中间的桥梁和纽带REF_Ref74259981\r\h[19]。在此,仅站在浅显的电磁理论基础上,提出一些有利于快速发现电动风机异常启动的检修改进方法。1.电生磁,是电动风机能量变换的第一步,也是研究电动风机运转的基础知识。仅有了合适的电源能量,而缺失较为良好的转化为磁能的条件,也是无法让后续的风机真正能运转起来的。从这一步看,正常的电磁能也是分析检修电动风机的关键。2.磁生电,是电动风机运转的中间环节。只有获得了强有力的再生磁场支持,才会有转换中间能力,去推动后级变换机械力。在实际电风机异常启动故障分析中,它的理论推导,有利于我们清晰认识机械力的来源就在于电磁力。能清晰地分析磁生电的过程,对于理解电动风机出现运转电流异常的根源,是很有帮助的。3.电磁力,同样是电动风机动力的源泉。只有清晰认识到电磁力的产生和作用,才会真正了解电动风机的电能是怎样转换成机械能的。之所以电动风机加载合适的电源后,能源源不断的输出机械能、风能,关键就是电磁力在起重要作用。熟练掌握电磁力知识,能够快速帮助我们检修排除电动风机异常启动的原因。5.3电动风机星三角控制上优化检修星形---三角形启动,是该篇文章中谈到的电动风机启动-运转控制模式。应用该控制模式,有优点也有缺点;优点是控制成本较低,也能较大程度减缓电动风机启动电流大带来的不良后果REF_Ref74260052\r\h[20]。缺点是配电箱元器件多,配线接线复杂,不利于集成化控制。对这种控制系统检修,可以从以下几点入手,能有效节约检修工作时间,提高工作效率。1.启动电动风机前加载电源前,先隔离电源,然后用电阻法检测设备在路电阻。这个做法,可以较安全的通过简单仪表,识别以下器件是否明显有损坏:按钮、交流接触器、热保护器、控制系统间联接线、熔断器等等器件是否完好。通过冷测试,可以较好压缩检修故障范围。2.通电后,在线测量供电电压。重点判断有无电源缺相,或供电不足的问题,起码利于判断电源供电质量是否合格。1.按动启动按钮,可用钳形表辅助测量负载电流,判断星三角控制系统有无超负荷或缺相工作。对于三相供电的控制系统,最后配备三个钳形表,更利于动态识别和判断瞬态每相实时供电电路,更容易发现常规条件下检测,不容易发现的异常故障。1.对于延时继电器,建议采用替换法,来判断有无接触不良或延时不准的故障。相对于星三角配电箱系统,熟悉其工作原理是基础,然后了解和掌握系统个单元元器件特性和原理,就能较好的判断和识别该控制系统是否工作正常REF_Ref74260134\r\h[21]。5.4电动风机轴承的润滑检查电动风机轴承润滑检查,可通过眼看、耳听,手摸的方法,来快速识别有无明显异常,而影响风机运转。熟能生巧,多实践,多学习,才会更熟悉设备的工况。对于机械故障检修上,建议安全第一。结束语电动风机在当前社会生产应用中,是非常广泛的。在电动风机的启动和运行中,星三角控制方式,在中型电动机中
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