电磁噪声的抑制考核,您生产的电机可以毕业吗?
2021-01-04 14:12:59 来源:电机技术日参
【哔哥哔特导读】影响定子部分电磁振动的因素很多,如绕组本身的因素、绕组的浸漆效果、定转子槽配合等。解决电机的电磁噪声问题,生产制造过程的工艺控制固然重要,但最重要的是设计参数的选择,合理的槽配合、合理的槽斜度,以及适当的气隙长度调整都是解决电磁噪声比较有效的方法。
有一粉丝反映,他们有一台JR127-8(110kW、380V)的电机,试验时有电磁声,电压越高声音越大。关于该类问题,在电机的实际运行和试验中还真不少,是典型的电磁噪声问题。电磁噪声是极其难解的问题,不少的电机厂耗费相当大的人力、物力解决却收效不大,只好归为天然特质不再想办法消除。但从环保的角度分析,电磁声必须列为电机性能控制的重点,特别是在一些运行环境较好,人员相对集中的运行场合,电机噪声问题必须加以控制。
噪声的根源是振动,产生电磁噪声的根本原因是电磁力激发电机铁芯、铁芯齿振动,即电磁场交替变化而引起某些机械部件振动,从而激发空间空气振荡而产生的空气压力波,类似于拨动音叉会发出某一固定频域的声音。常见的电磁噪声产生原因包括线圈和铁芯间空隙大、线圈松动、变频供电时载波频率设置不当、磁饱和等等。
如何直观的理解电磁噪声呢?如果电机通电时存在尖锐刺耳的高频声,断电后即刻消失,就可认为是电磁力作用于导电或导磁体使其振动,继而激发周围空气脉动而产生电磁噪声。电机运行时气隙中存在基波磁场和谐波磁场,这些磁场产生切向电磁转矩的同时,还会产生一种随时间和空间变化的径向力,这些径向力分别作用在定、转子铁芯上,并使其发生径向变形,即发生振动。相比较,转子铁芯的刚度大,因而所产生的振动量较小,因而应侧重分析和考虑定子铁心和机座的振动。
影响定子部分电磁振动的因素很多,如绕组本身的因素、绕组的浸漆效果、定转子槽配合等。解决电机的电磁噪声问题,生产制造过程的工艺控制固然重要,但最重要的是设计参数的选择,合理的槽配合、合理的槽斜度,以及适当的气隙长度调整都是解决电磁噪声比较有效的方法。
槽斜度是定转子槽相互间交叉角度的大小水平,扭斜定子或转子任何一方都是可行、有效的方案。如何选择和控制呢?鉴于定子斜槽时嵌线困难、易发生匝间、对地、、相间等电气故障,且斜槽定子铁芯生产加工存在许多制约条件,一般定子部分都采用直槽,转子部分采用斜槽。实际生产加工过程中,斜槽工艺是在轴与转子铁芯的叠压过程实现的,如果方法不当,很容易导致槽斜度一致性不好,最直接的影响是有可能产生电磁噪声。即使斜槽工艺较好保证了设计值,但斜槽参数本身就不合理,这时不仅不会消除或减弱电磁噪声,有可能电磁噪声更大以致噪声测试值超过标准限值。
对于工频电机,电磁噪声的严重程度与电压直接相关,电压越高,电磁噪声越明显。低频电磁声是电机生产制造过程诸多缺陷因子造成的,如、铁芯局部缺陷、绕组连接方式错误、个别线圈匝数错等,其中定转子同心度超差导致的定子与转子气隙不均匀最为常见,严重时会发生定转子实擦不转问题或通电后电机跳蹦迪的现象。解决低频电磁声的惯用手法是修正定子与转子气隙的均匀度,但从制造的质量控制角度,应从根本上分析导致该问题的根因并予以消除。
对于变频电机,电磁噪声一般表现为某一频段的高频电磁声,即比较尖锐的海啸叫声,对于该问题,应从电机的设计及配套变频器的选择入手,综合分析解决。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我
们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
桦升科技带来多款电机产品。
变频电机和普通电机的区别,主要表现在结构设计以及其工作性质上,如变频电机绝缘等级通常情况下为F级或更高,而普通电机的绝缘等级就没有那么高。在电磁设计中,普通电机主要考虑的是性能问题,而变频电机主要考虑的是如何改善非正弦波电源对电机的影响。
永磁电机又叫永磁同步电机,永磁同步电机大多数为永磁变频电机。永磁电机优势:高效环保节能、温升低、启动特性好,其主要是本质转子无电励磁、功率因数效率高的独特优势。
在微电机的世界里,电机类型多种多样,通过一定的了解,我们发现,变频电机与绕线转子电机本属于各自为政的状态,在不同的领域里,它们的性能不一,可是渐渐地,人们发现,这两者抑或存在着某些共通之处,那么,在这种情形下,未来后者会被取代吗?
变频器是与变频电机配套使用的一种转换装置,从线路的配置上,变频器介于电机与工频电源之间,不同负载特性的电机应匹配不同性能的变频器。
专门设计用于变频器供电的变频电机配置了独立风机,不会因为调速范围往低速的延伸而出现通风散热条件恶化情况,但低速性能仍然相对较差。
第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
发表评论