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单相异步电动机常见故障诊断与处理

一、单相电动机常见故障诊断与处理1.电源电压正常,通电后电机不起动1)电源接线开路(电动机完全无声响)。测量接线端子两端应无电压。2)主绕组或辅绕组断

一、单相电动机常见毛病诊断与处理

1.电源电压正常,通电后电机不起动

1)电源接线开路(电动机彻底无动静)。丈量接线端子两头应无电压。

2)主绕组或辅绕组断路。用丈量直流电阻的办法可确认是否断路。

3)离心开关触点未闭合,使辅绕组不能通电作业。将主绕组和辅绕组的衔接点断开,然后用丈量直流电阻的办法可确认,也能够用第二部分的办法确认。

4)起动电容器接线开路或内部断路。查找办法同上述第3)项。

5)对罩极电动机,罩极线圈(短路环)开路或掉落。关于短路环设置外部能够看得到的,往往经过调查就能发现,不然可用第二部分的办法确认。

6)对串励电动机,未上电刷或因电刷过短、卡住等原因不能与换向器触摸,或电刷引线断开,或电枢绕组、磁场绕组内部开路。

2.电源电压正常,通电后电机低速旋转,有“嗡嗡”声和振荡感,电流不下降

1)负载过重。

2)电动机定子和转子相擦。会宣布反常的冲突声。

3)轴承卡死,原因有轴承装置不良、轴承内油脂固结、轴承滚子支架或滚子破损等。

4)对串励电动机,换向片间短路或电枢绕组内部短路,或电刷违背中心线过多(对电刷可移动的电动机)。

3.通电后,电源熔断器很快熔断

1)绕组匝间或对地严峻短路。丈量直流电阻,若数值远小于正常值,则为绕组匝间短路;对地严峻短路可用绝缘电阻表或万用表较高电阻档(例如R×1k档)进行丈量确认。电流会大于额定值。

2)电机引出相线接地。查看办法同毛病第1)项。

3)电容器短路。经过用万用表较低电阻档(例如R×1档)丈量起动绕组电路(含电容器和起动绕组,不含离心开关)两头之间的直流电阻来确认。

4)离心开关对地短路。查看办法同第1)项。

5)负载过重。动静会出现反常,电流会大于额定值。

4.电机起动后,转速低于正常值

1)主绕组有匝间或对地短路毛病。查看办法同3中第1)项。

2)主绕组内有线圈反接毛病。动静会出现反常,电流会大于额定值。

3)离心开关未断开,使辅绕组不能脱离电源。电流会大于额定值。

4)负载较重或轴承损坏。动静会出现反常,电流会大于额定值。

5)对串励电动机,换向片间短路或电枢绕组内部短路,或电刷与换向器触摸不良。

5.电动机运转时,很快发热

1)绕组(含主绕组和辅绕组)有匝间或对地短路。查看办法同3中第1)项。

2)主绕组和辅绕组之间有短路毛病(结尾衔接点以外)。电流会大于额定值。

3)起动后,离心开关未断开,使辅绕组不能脱离电源。电流会大于额定值。

4)关于运转时首要或仅靠主绕组的电动机(除两个绕组彻底相同的电容起动并运转的单值电容电动机之外的其他单相裂相电动机),主绕组和辅绕组彼此接错。电流会远大于额定值。

5)作业电容损坏或用错容量。

6)定、转子铁心相擦或轴承损坏。动静会出现反常,电流会大于额定值。

7)负载较重。电流会大于额定值。

8)对串励电动机,换向片间短路或电枢绕组内部短路,或电刷与换向器触摸不良。

6.电动机运转噪声和振荡较大

与同容量或同一机座号的三相异步电动机比较,单相电动机的噪声和振荡(特别是振荡)是比较大的。这是由于它的定子旋转磁场不是一个规则的圆形,因而转矩也不会时刻持平,也便是说在一个圆周内会有巨细动摇,然后形成转子的径向振荡。

发生较大噪声和振荡的常见原因有如下几个方面:

1)浸漆不良,形成铁心片间松动,发生较高频率电磁噪声。

2)离心开关损坏。

3)轴承损坏或轴向窜动过大。

4)定、转子之间气隙不均或轴向错位。

5)电动机内部有异物。

6)对串励电动机,换向片间短路或电枢绕组内部短路,或电刷与换向器触摸不良(换向片间的云母高出换向片或换向片粗糙,或电刷过硬、压力过大等)。

二、断定是辅绕组断路或电容器损坏形成的电动机不起动的办法

单相电容起动并运转电动机接通电源后,不起动并几乎没有任何动静,如用电流表丈量,有必定的电流。此刻运用万用表电阻(R×1)档查看辅绕组电路是否不通。不通的原因有绕组或接线断开,也可能是电容器断路损坏。

在没有万用表的现场,可用下述简略的办法查看辅绕组或电容器是否有断路毛病。

在断电的状况下,用导线或其他导电用具(例如螺丝刀)将电容器的两个电极短路,进行放电,避免在电容器没有损坏的状况下具有贮存电荷,使人体触摸时触电(若此刻有较强的放电现象,则可扫除电容器损坏的问题)。之后,解开电容器与电动机之间的连线并用绝缘材料包好。

将电动机的负载卸掉(例如拆下传动带。对要求起动转矩较小的负载,若去掉负载较困难时,可不卸掉),然后给电动机通电(留意做好绝缘作业),用手(或东西)拧动转轴,意图是让其朝一个方向旋转,如下图所示。若此刻电动机的转子顺势旋转起来,而且主动加快直至到达正常的转速。待断电停转后,再向相反的方向旋转电动机轴伸,若电动机转子相同顺势滚动起来,则底子能够确认是辅绕组或电容器断路形成的不起动。然后再进一步查看是电容器仍是绕组(含连线)发生了断路毛病。

三、电容器好坏的简易判别办法

在查看已运用过的电容器时,应先用导线(或其他金属)将其南北极相连放电,避免因其内部贮存的电荷对实验人员发生电击损害。

1.用万用表查看电容器的好坏

当置疑一个电容器是否损坏或质量有问题时,可用指针式万用表来大略断定。请参阅下图。

将万用表设置在电阻栏的R×1k(或R×100)挡。用两只表笔别离触摸被测电容器的两个电极。观看表针的反响,并按反响状况确认电容器的质量状况。

1)指针很快摆到零位(0Ω处)或挨近零位,然后慢慢地往回走(向∞Ω一侧),走到某处后停下来。阐明该电容器是底子无缺的,回来逗留方位越挨近∞Ω点,其质量越好,离得较远阐明漏电较多。

这是由于万用表丈量电阻的原理实际上是给被测导体加一个固定数值的直流电压(由表内装置的电池供给),此刻将有一个与之相对应的电流,运用欧姆定律的联系将此电流转换成电阻数值刻度在表盘上。例如电压为9V时电流为0.03A,则导体的电阻为9V/0.03A=300Ω,在表盘上的0.03A方位刻度为300Ω即能够了。

关于一个好的电容器,在其两头刚刚加上一个直流电压时,开端充电,电流将瞬时到达最大值,对万用表电阻档的电阻而言便是挨近于0Ω,跟着充电进程的进行,电流也将逐步减小,从理论上来讲,电容器的两个极板之间应该是彻底绝缘的,所以上述充电进程的终究成果应该是电流到零停止,反映到电阻上,最终应该回来到∞Ω点处(即电流等于零的方位)。但实际上一切的电容器极板之间都不是彻底绝缘的,所以在外加电压下都会有一个较小的电流,被称为电容器的“漏电电流”,这便是指针不能彻底回来到∞Ω点的原因。万用表表针回来的多少则阐明漏电电流的巨细,回来多则漏电电流小,回来少则漏电电流大。漏电电流不行太大,不然将形成电路的一些不正常现象,严峻时将不能正常作业。漏电电流较大时,电容器将比正常时热得多。

2)指针很快摆到零位(0Ω处)或挨近零位之后就不动了,阐明该电容器的南北极板之间已发生了短路毛病,该电容器不行再用。

3)表笔与电容器的两个电极开端接通时,指针底子就不动,阐明该电容器的内部连线已断开(一般发生在电极与极板之间的衔接处),天然不行再运用。

2.用充、放电法判别电容器的好坏

在手头没有万用表时,可用充、放电的办法大略地查看电容器的好坏。所用的电源一般为直流电(特别是电解电容器等有极性的电容器,必定要运用直流电源),电压不该超越被检电容器的耐电压值(在电容器上标示着),常用3~6V的干电池或24V、48V电动自行车及轿车用蓄电池。关于作业时接在交流电路中的电容器,也可运用交流电,但电压较高时在操作中应留意安全,要戴绝缘手套或运用绝缘东西。

电容器两头接通直流电源后,等候少量时刻就将电源断开。然后,用一段导线,一端与电容器的一个极相接,另一端点接电容器的另一个电极,一起观看电极与导线之间是否有放电火花。如下图所示。

有较大放电火花而且宣布噼啪的放电声者,阐明是好的,而且火花较大的电容量也较大(关于同一标准的电容器,运用同一电源充电时而言);放电火花和放电声小的,阐明质量已不太好;没有放电火花者,阐明是坏的。

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