Анализ надёжности электродвигателей, используемых в современных электроприводах

Исследование характерных повреждений электродвигателей, используемых в современных электроприводах, зависимость отказа конструктивных узлов ЭД от условий эксплуатации, применяемых материалов, режимов работы. Методы увеличения надёжности электродвигателей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 08.04.2019
Размер файла 24,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ надёжности электродвигателей, используемых в современных электроприводах

Бурков Алексей Фёдорович, доктор технических наук

Катаев Евгений Викторович, ассистент

Кувшинов Геннадий Евграфович, доктор технических наук

Чупина Кира Владимировна, кандидат технических наук

Россия, г. Владивосток

Аннотация

Предметом исследования являются характерные повреждения электродвигателей (ЭД), используемых в современных электроприводах (ЭП). Автор рассматривает такие аспекты темы, как конструктивные особенности различных типов ЭД и связанные с ними характерные неисправности. Показана зависимость отказа конструктивных узлов ЭД от условий эксплуатации, применяемых материалов, режимов работы и др. Рассмотрены основные виды отказов ЭД постоянного тока. Особое внимание уделяется наиболее распространённым в настоящее время асинхронным ЭД. Представлена формула безотказной работы обмотки асинхронного ЭД. На основе статистических данных показана вероятность выхода из строя различных узлов ЭД под влиянием всевозможных факторов. Сделаны выводы о методах увеличения надёжности конкретных типов ЭД и о перспективе применения различных ЭД в современных электроприводах. Исходя из сделанного исследования, можно сделать вывод, что наиболее перспективными на сегодняшний день являются переключаемые реактивные двигатели и бесконтактные двигатели постоянного тока.

Ключевые слова: бесконтактные двигатели, электродвигатель постоянного тока, асинхронный электродвигатель, переключаемые реактивные двигатели, электропривод, надежность, отказ, срок службы, электродвигатель, обмотка электродвигателя

The research subject is the typical failures of electric motors used in modern electric drives. The authors consider such aspects of the topic as the constructive peculiarities of various types of electric motors and their typical failures. The paper demonstrates the dependence of the failure of constructional units of electric motors on the operational conditions, materials used, operation modes, etc. The authors consider the main forms of failure of direct-current motors. Special attention is given to the most widespread induction motors. The article contains the formula of fail-safe functioning of an induction motor winding. Based on the statistical data, the authors demonstrate the possibility of failure of various units of an electric motor under the impact of different factors. The authors formulate the conclusions about the ways to increase the reliability of particular types of electric motors and about the prospects of using various electric motors in modern electric drives. Based on the study results, the authors conclude that the most promising nowadays are switched jet engines and no-contact direct-current motors.

Keywords: electric motor, failure, life cycle, no-contact engines, direct-current motor, induction motor, switched jet engines, electric drives, reliability, electric motor winding

Надёжность является наиболее важным технико-экономическим показателем качества работы ЭД. Она, при прочих равных условиях, зависит от конструктивных особенностей ЭД, их режимов и условий эксплуатационных испытаний.

Для ЭП, как технических объектов, являющихся электромеханическими системами, представляются актуальными мониторинг, анализ и повышение их надёжности на стадии потребления "жизненного цикла" [1].

Несмотря на почти повсеместное применение асинхронных двигателей, ЭП постоянного тока продолжает применяться там, где требуется широкое плавное регулирование скорости вращения, высокие перегрузочные, пусковые и тормозные моменты.

Наиболее частой причиной отказов двигателей постоянного тока является неисправность коллекторно-щёточного узла. Износ коллектора имеет сложную природу и обусловлен влиянием ряда эксплуатационных факторов. Большое влияние на износ коллектора оказывает состояние политуры, характер коммутационного процесса, наличие подгара на коллекторе.

На надёжность коллекторно-щёточного узла существенно влияет износ щёток. Срок их службы зависит от физико-химических свойств, плотности тока под щётками и характерных особенностей процесса коммутации.

Коммутационная надёжность электрических машин зависит от правильной геометрии коллектора. Коллектор из-за воздействия технологических и эксплуатационных факторов изменяет форму своей поверхности. В процессе обработки и изготовления коллектора возникают технологические отклонения, обуславливающие такие дефекты, как эксцентричность, овальность, бой (в отдельных точках поверхности), которые прогрессируют в условиях эксплуатации под действием динамических и электромагнитных сил, а также в результате ослабления затяжки шпилек коллектора, усадки изоляции.

В целях устранения возникшей неисправности коллектор подвергается обточке, тщательной шлифовке и полировке до нужной чистоты.

К факторам, влияющим на износ коллекторов, относятся: давление щёток на коллектор, материал коллектора и щёток, их вибрация и биение коллектора, высокая скорость вращения и др.

Высокие температуры контактных поверхностей и нарушение постоянства контактов между коллектором и щётками вызывают дополнительное искрение и обгорание щёток и коллекторных пластин.

Износ коллектора зависит также и от химических факторов, к которым относятся: образование контактной плёнки на поверхности коллектора, состав и влажность окружающего воздуха, наличие активных газов и др. Наличие плёнки на поверхности коллектора снижает скорость его износа и способствует более благоприятному распределению тока под щётками. На износ коллектора оказывают влияние плотность тока под щётками, сопротивление переходных контактов щёток и коллектора, нарушение коммутации машины.

При вращении коллектора площади прилегания щёток изменяются. Это приводит к перемещению точечных контактов поверхностей щёток с коллектором с образованием в них чрезмерных плотностей токов и высоких местных нагревов. Размыкание и замыкание контактных точек на поверхности коллектора с образованием малых электрических дуг приводит к разрушению поверхности. Этот же процесс вызывает значительные изменения переходного сопротивления контактов щёток. На значение этого сопротивления большое влияние оказывают влажность воздуха, состояние контактной плёнки, скорость вращения коллектора.

Статистические данные показывают, что при правильной эксплуатации износ коллекторов при непрерывной работе машин составляет 0,1 - 2,0 мм в год.

Старение и разрушение изоляции в электрических машинах происходит под влиянием тепловых и механических воздействий, что приводит к повреждениям обмоток якорей машин постоянного тока в виде пробоя корпусной изоляции между обмоткой и пакетом стали якоря, межвитковым замыканиям. Кроме того наблюдаются распайки соединительных петушков коллекторных пластин с обмоткой, разрушения проволочных бандажей и др.

Важной механической частью машины постоянного тока является щёточная траверса с комплектами щёток. Повреждения щёточной траверсы проявляются в виде поломки кольца траверсы, расстройства регулировки положения щёткодержателей на пальцах траверсы, повреждения деталей щёточного узла.

Для повышения надёжности машин постоянного тока особое внимание обращается на улучшение конструкции и условий работы коллектора и щёточного узла. Важнейшим фактором, способствующим повышению надёжности работы коллектора, является тщательно разработанная технология его изготовления.

В целях увеличения надёжности скользящих контактов за счёт снижения износа электрощёток на коллекторе, в их углеродистые материалы при изготовлении вводится небольшое количество (2…4% от общей массы) фторопласта, а также применяют щётки с пропитывающими веществами [2].

Всех вышеуказанных недостатков машин постоянного тока лишены бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ). Отличие БДПТ от коллекторных двигателей традиционной конструкции состоит в том, что у них щёточно-коллекторный узел заменён полупроводниковым коммутатором (инвертором), управляемым сигналами, поступающими с бесконтактного датчика положения ротора. Рабочая обмотка двигателя расположена на сердечнике статора, а постоянный магнит - на роторе [5].

Трёхфазные асинхронные двигатели являются наиболее массовой продукцией электромашиностроения, однако их надёжность недостаточна. Основным видом отказа электродвигателей является повреждение его обмотки, что для электродвигателей со всыпной обмоткой требует капитального ремонта. В среднем в течение года капитальному ремонту подвергается около 20% установленных асинхронных двигателей.

В подавляющем большинстве случаев (85...95%) отказы происходят из-за повреждения обмотки; 2...5 % электродвигателей отказывают из-за повреждения подшипников.

Около 35 % отказов наблюдается из-за недостаточно хорошего качества изготовления электродвигателей. На качестве электродвигателей сказывается неудовлетворительное качество применяемых материалов (особенно электроизоляционных, обмоточных проводов и пропиточных лаков). Основной причиной отказов являются недостатки эксплуатации (главным образом неудовлетворительная защита). По этой причине происходит около 50 % отказов.

С точки зрения надёжности, обмотку асинхронных двигателей можно рассматривать как систему, состоящую из последовательно соединённых элементов. Такими элементами являются пары соседних проводников, композиция пазовой изоляции и композиция межфазной изоляции в лобовых частях обмотки. При двухслойной обмотке должна быть также учтена надёжность изоляции между секциями. Поскольку отказ любого перечисленного элемента приводит к отказу всей системы (обмотки), то надёжность обмотки (вероятность безотказной работы) может быть определена согласно теореме умножения вероятностей по формуле

, (1)

где - надёжность межвитковой изоляции пары проводников; - надёжность композиции пазовой изоляции в одном пазу; - надёжность композиции межфазной изоляции в лобовой части обмотки (одной межфазной прокладки); - надёжность композиции межсекционной изоляции в пазу (при двухслойной обмотке).

В формуле (1) не все сомножители равноценны. Наименьшее значение имеет первый сомножитель , который в основном и определяет надёжность обмотки. Это обусловлено двумя факторами: относительно низкой надёжностью межвитковой изоляции и значительным числом пар проводников в асинхронных двигателях (n = 102…103). Надёжность композиции пазовой межфазной и межсекционной изоляций достаточно высокая. электродвигатель надежность конструктивный

Эта теория подтверждается материалами изучения опыта эксплуатации асинхронных двигателей. Отказы по характеру повреждения обмоток распределяются следующим образом: межвитковые замыкания - 93%, повреждение и пробои пазовой изоляции - 2%, пробои межфазной изоляции - 5%.

Иногда отказы происходят вследствие задевания ротора о статор из-за значительной неравномерности воздушного зазора, что приводит к недопустимым местным перегревам обмоток и витковым замыканиям.

Характерными повреждениями для обмотки ротора асинхронных короткозамкнутых двигателей являются трещины и обрывы стержней обмотки ротора в месте их входа в короткозамыкающие кольца. Обрывы стержней свидетельствуют о значительных динамических силах, действующих на ротор при пусках и переключениях частоты вращения [2].

Большей надёжностью обладают переключаемые реактивные двигатели (ПРД), которые в иностранной литературе называют "Switched Reluctance Machines", а в отечественной, чаще всего, вентильно-индукторными, питаются от источника постоянного тока и снабжены коммутатором, переключающим обмотки статора. Статор и ротор выполнены из листовой магнито-мягкой стали. Ротор ПРД не имеет ни обмоток, ни постоянных магнитов. Обмотка каждой фазы статора состоит из надетых на противоположные полюсы двух последовательно соединённых катушек. Благодаря такой конструкции, при выходе из строя одной из катушек нет необходимости в перемотке всего двигателя. [3, 4]

Рассмотрев основные неисправности различных типов двигателей, можно сделать вывод, что наибольшей надёжностью обладают БДПТ и ПРД. Тем не менее, наиболее перспективным является ПРД, поскольку у них отсутствует постоянный магнит на роторе, что существенно снижает его стоимость. Кроме того, в схеме электропривода с БДПТ обязательным является наличие датчика положения ротора, надёжность которого недостаточно высока, в то время как существуют векторные системы управления ПРД без датчика положения ротора.

Библиография

1. Бурков А.Ф. Надёжность судовых электроприводов: монография [Электронный ресурс] / Инженерная школа ДВФУ. - Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2014. - 203 с. (Сер. "Электроэнергетика и электротехника") Главный редактор серии - Г.Е. Кувшинов.

2. Гольдберг О.Д. Надёжность электрических машин: учебник для студ. высш. учеб. заведений / О.Д. Гольдберг, С.П. Хелемская; под ред. О.Д. Гольдберга. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 288 с.

3. Катаев Е.В., Козлов В.А., Кувшинов Г.Е., Чебышев Д.В. Совершенствование электроприводов путём применения в них переключаемых реактивных двигателей взамен асинхронных короткозамкнутых. / Проблемы транспорта Дальнего Востока. Материалы одиннадцатой международной научно-практической конференции. 2-4 октября 2015 г. - Владивосток: ДВО Российской Академии транспорта, 2015. - С. 172-173.

4. R. Krishnan. Switched Reluctance Motor Drives / Modeling, Simulation, Analysis, Design and Applications. - London, New York/ Washington: CRC Press, Roca Raton. 2001. - 216 pp.

5. Леонтьев А.Г. Электронная книга по электромеханике [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для вузов / А.Г. Леонтьев. - Электрон. текстовые дан. (1128 файлов:1672,6 Кб). - Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). - Электронная книга. http://elib.spbstu.ru/dl/059/Head.html

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Защита электродвигателей в процессе их эксплуатации. Аварийные режимы работы электродвигателей. Виды защиты асинхронных электродвигателей. Электрические аппараты, применяемые для защиты электродвигателей. Схема электроснабжения ГУП ППЗ "Благоварский".

    отчет по практике [1,9 M], добавлен 13.08.2012

  • Принцип действия асинхронного двигателя. Устройство асинхронных электродвигателей с фазным ротором. Схемы присоединения односкоростных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Режимы работы электродвигателей, их монтаж и центровка.

    презентация [674,1 K], добавлен 29.04.2013

  • Характеристика цеха ООО "Статор". Расчет электрических сетей напряжением 0,4 кВ. Технология ремонта электродвигателей. Установка для пропитки статоров асинхронных электродвигателей. Пожарная опасность технологических процессов и меры профилактики.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 11.07.2012

  • Методика расчета надёжности схемы внутреннего электроснабжения насосной станции несколькими способами. Показатели надёжности элементов сети. Нахождение вероятности отказа для различных элементов. Порядок составления системы дифференциальных уравнений.

    контрольная работа [621,4 K], добавлен 22.08.2009

  • Основные цели проведения пуско-наладочных работ. Объемы, нормы и методика испытаний. Проверка возможности включения электродвигателей в работу без предварительной ревизии и сушки. Снятие электрических характеристик на холостом ходу и под нагрузкой.

    отчет по практике [23,1 K], добавлен 13.11.2016

  • Параметры электродвигателей, предельная длительно допускаемая температура обмотки статора. Гидрозащита погружных электродвигателей, их маркировка. Устройства комплектные серии ШГС 5805. Определение глубины подвески c помощью кривых распределения.

    презентация [1,4 M], добавлен 03.09.2015

  • Выбор электродвигателей для производственных машин. Расчет электродвигателей, пускозащитной аппаратуры, осветительной сети, освещения основного и вспомогательного помещения, мощности на вводе и выбор вводного кабеля. Обеспечение электробезопасности.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 20.02.2022

  • Расчет токов короткого замыкания, защиты питающей линии электропередач, трансформаторов и электродвигателей. Расчет самозапуска электродвигателей. Индуктивное и активное сопротивление кабеля. Ток срабатывания защиты. Остаточное напряжение при самозапуске.

    курсовая работа [166,1 K], добавлен 10.10.2019

  • Разработка лабораторной установки для исследования характеристик электродвигателей постоянного тока с различными видами возбуждения. Элементы конструкции тягового электродвигателя. Угловая скорость вращения якоря. Способы регулирования возбуждения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.03.2013

  • Расчет токов короткого замыкания. Расчет уставок токовых защит линии электропередач, защит трансформаторов и высоковольтных асинхронных электродвигателей. Самозапуск электродвигателей и защита минимального напряжения. Автоматическое включение резерва.

    курсовая работа [324,1 K], добавлен 19.11.2013

  • Устройства релейной защиты и автоматики. Расчет токов короткого замыкания. Защита питающей линии электропередач. Защиты трансформаторов и электродвигателей. Самозапуск электродвигателей и защита минимального напряжения. Автоматическое включение резерва.

    курсовая работа [259,2 K], добавлен 23.08.2012

  • Выбор электродвигателей для привода насосных установок: расчет и построение механических характеристик, оценка возможности пуска при снижении напряжения сети. Выбор трансформаторных подстанций для станков-качалок, сечения жил кабеля для кабельной линии.

    курсовая работа [400,1 K], добавлен 21.01.2015

  • Требования к ремонту электрооборудования и правильности эксплуатации. План размещения оборудования на участке, способы прокладки токопровода и расчёт сечения кабелей. Расчёт и выбор аппаратов защиты. Разборка и дефектация асинхронных электродвигателей.

    курсовая работа [891,5 K], добавлен 28.05.2012

  • История открытия и создания двигателей постоянного тока. Принцип действия современных электродвигателей. Преимущества и недостатки двигателей постоянного тока. Регулирование при помощи изменения напряжения. Основные линейные характеристики двигателя.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.01.2018

  • Рассмотрение классификации (чугунный, стальной), основных повреждений, причин расслоения пароводяной смеси в экономайзере. Ознакомление с требованиями в конструкции, возможностями, параметрами и сроками безопасной эксплуатации теплообменных аппаратов.

    реферат [1,1 M], добавлен 18.04.2010

  • Расчет параметров асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Проверка правильности выбора электрооборудования для взрывоопасных и пожароопасных зон. Тепловой расчет электрических сетей. Разработка молниезащиты здания (сооружения).

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 05.05.2019

  • Основные принципы работы электрических подстанций. Особенности текущего ремонта отделителей. Технические характеристики короткозамыкателей. Текущий ремонт разъединителя. Монтаж светильников и ламп освещения, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры.

    отчет по практике [1,4 M], добавлен 24.09.2012

  • Обоснование реконструкции насосных установок. Определение мощности электродвигателей, выбор системы регулирования электропривода центробежного насоса, расчет характеристик. Экономическая эффективность установки частотных тиристорных преобразователей.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 03.07.2011

  • Построение диаграммы мощности генератора, карта его допустимых нагрузок. Определение остаточного напряжения на шинах собственных нужд блока КЭС при самозапуске электродвигателей, от ненагруженного и предварительно нагруженного резервного трансформатора.

    контрольная работа [184,6 K], добавлен 24.01.2014

  • Описание устройства и работы асинхронного двигателя. Типы и характеристика электрических машин в зависимости от режима работы. Технические требования при выборе промышленных электродвигателей. Техника безопасности при монтаже электрических машин.

    реферат [16,5 K], добавлен 17.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.