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美国艾默生公司压缩机应用技术讲座第13讲 压缩机常见故障分析_1_(3)

来源:网络收集 时间:2020-12-24 下载这篇文档 手机版
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制冷技术机0电源电压变化范围不能超过额定电压的 1%三相间的电压不平衡不能超过 5%大功率电机必。,。

20 4年第 2期。

的冷却也会受到影响

一些无人看管的冷库等往往。

,

要等到制冷效果很差时才会发现制冷剂大量泄漏了,

须独立供电以防同线其他大功率设备启动和运转时

电机过热后会出现频繁保护有些用户不深人检查原因甚至将热保护器短路那是非常糟糕的事情过不了多久电机就会烧掉,,,。

造成低电压电流。

电机电源线必须能够承载电机的额定,

如果发生缺相时压缩机正在运转它将继续运行但会有大的负载电流,,

压缩机都有安全运行工况范围,

安全工况主要。

电机绕组会很快过热正常情。

,

的考虑因素就是压缩机和电机的负荷与冷却

由于

况下压缩机会被热保护

当电机绕组冷却至设定温,,

不同温区的压缩机的价格不同过去国内冷冻行业超

度接触器会闭合但压缩机启动不起来出现堵转并进人堵转“

范围使用压缩机是比较常见的,、

随着专业知识的增。

热保护。

堵转死循环,,

长和经济条件的改善情况已明显改善6

现代电机绕组的差别非常小电源三相平衡时相电流的差别可以忽略,

用压缩机抽真空

理想状态下相电压始终相。

开启式制冷压缩机已经被人们淡忘了但制冷行业中还有一些现场施工人员保留了过去的习

惯用压缩机抽真空。

,

等只要在任一相上接一个保护器就可以防止过电流造成的损坏。

实际上很难保证相电压的平衡,

这是非常危险的。

—。

电压不平衡百分数计算方法为相电压与三相电压平均值的最大偏差值与三相电压平均值比值,

空气扮演着绝缘介质的角色,,

密闭容器内抽真因,

空后里面的电极之间的放电现象就很容易发生

如标称 3 O V三相电源在压缩机接线端测量的电 8压分别为 3 8 V可以计算出三相电压 0,,

此随着压缩机壳体内的真空度的加深壳内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质一旦通电电机可能在瞬间内短路烧毁如果壳体漏电还可能造成人员触电,

,

3

V

4

V

6

0

平均值 38 V最大偏差为 2 V所以电压不平衡百分 2 0 . 5 2%数为,

,

,

,

,

作为电压不平衡的结果在正常运行使负载电流的不平衡是电压不平衡百分点数的 4一 1倍前例 0。

,

因此禁止用压缩机抽真空并且在系统和压缩机处于真空状态时 (抽完真空还没有加制冷剂 )严,

,

, 5

. 2%

不平衡电压可能引起 5%的电流不平衡 0,

禁给压缩机通电总结

美国国家电器制造商协会 ( N E M A )电动机和发电机标准出版物指出由不平衡电压造成的相绕组温升百分比大约是电压不平衡百分点数平方的两倍 .,前例中电压不平衡点数为 5 2绕组温度增加的百分。

电机烧毁后掩盖了绕组损坏的现象给故障分,

,

析造成了一定的困难根本原因并不会消失,

然而引起压缩机电机损坏的

润滑不良或失效时引起的异,

数为 5% 4度正常显示. 5, 4 3%

如果是一相绕组过热而其他两个绕组温,

. .一份由 U L (保险商实验室美国 )完成的调查的电力公司允许 3%的电压不平衡另有,。

常负荷甚至堵转散热不足都会缩短绕组的寿命;绕组中夹杂了金属屑更是为短路提供了变利;接触器焊合将使压缩机的保护无法执法;电机赖以运转的电源出现异常将从根本上毁掉任何电机;用压缩机抽真,

0 3%的电力公司允许 5%的电压不平衡冷却不足

空可能引起内接线柱放电,

,

:不幸的是上述不利因素还会相互引发

异常负。

功率较大的压缩机一般都是回气冷却型的发温度越低系统质量流往往越小,,

蒸,

当蒸发温度很低

荷和堵转时的大电流可能导致接触器焊合;单个触点拉弧甚至焊合会引起相不平衡或单相;相不平衡会引起散热问题;散热不足会引起磨损;磨损会产生金属屑……因此正确安装使用压缩机以及合理的日常维,,

时 (超过制造商的规定 )流量就不足以冷却电机电

机就会在较高温度下运转

空气冷却型压缩机 (一,

0般不超过 1 H P )对回气的依赖性小但对压缩机环

境温度和冷却风量有明确要求

护可以防止不利因素的出现是避免压缩机电机损,

,

,

制冷剂大量泄漏也会造成系统质量流减小电机

坏的根本方法

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