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      礦用隔爆型三相異步電動機提高效能分析研究

      2016-08-23 10:38:18秦為惠
      中國科技博覽 2016年15期
      關鍵詞:三相異步電動機效能

      [摘 要]隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展,電動機的應用領域也日益擴大,本文針對目前礦用隔爆型三相異步電動機效能普遍不高的現(xiàn)狀,從礦用隔爆型三相異步電動機的分類出發(fā),分析討論了提高礦用隔爆型三相異步電動機效能的一些措施及結(jié)構(gòu)上的改進方法,為礦用隔爆型三相異步電動機的設計提供參考。

      [關鍵詞]礦用隔爆型 三相異步電動機 效能

      中圖分類號:TM343 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)15-0085-01

      1 概述

      電動機的節(jié)能與高效是2l世紀電機行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢,目前包括我國在內(nèi)的許多國家,對電動機的節(jié)能均給予高度重視,美國、加拿大、澳大利亞等國家以及歐洲都制定了有關電動機的能效標準。歐盟要從今年起將高效率電機作為強制性最低標準。新的IEC60034--30標準將電動機的效率分為IEl、IE2、IE3、1E4共4級,基本上是在損耗降低15%-20%的基礎上形成高一等級的效率指標?。目前節(jié)能降耗已經(jīng)成為我國政府的重點工作。按照計劃,。十一五”期間,單位GDP的能耗要降低20%,污染物排放量降低10%。顯然,提高電機能效是節(jié)能工程非常重要的—個方面。電機系統(tǒng)節(jié)能工程已經(jīng)成為“十一五”期間的十大重點節(jié)能工程之一。資料顯示,我國80%以上的電機產(chǎn)品效率比國外先進水平低2-3個百分點,我國目前廣泛應用的Y系列電動機效率平均值為87.3%;而美國高效電動機的平均值為90.3%,其近幾年推出的超高效電動機的效率高達91.7%。我國電動機系統(tǒng)的能源節(jié)約存在著巨大的提升潛力。我國的高效率電機標準已經(jīng)頒布并正進行著實施,2006年12月,我國頒布了《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》。雖然礦用電機在節(jié)能技術方面,新材料、新技術、新工藝研究也一直沒有停止,但來自煤炭科學研究總院上海分院檢測中心試驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計表明,目前,礦用電機效率不達標,或吃容差的比例相當高。我公司在提高礦用電機能效方面不斷進行設計研究與改進,2007年12月又與國家煤科院上海礦用設備上海檢測檢驗中心進行合作,對礦用電機YB2-315L1-4進行了能效方面的實驗研究。

      2 礦用隔爆型三相異步電動機的種類

      2.1 采煤機用隔爆型三相異步電動機

      采煤機用電動機與普通場合用隔爆電動機在結(jié)構(gòu)上有很明顯的不同,采煤機用電動機本身大多和電控箱一起構(gòu)成整個殼體,一側(cè)為三相異步電動機,另一側(cè)包括接線箱體和電控箱體。由于采煤機工作環(huán)境的特殊性(受到煤層采高的限制),所以采煤機用電動機最大的特點就是高度較低,長度尺寸大,同時殼體必須具有足夠的機械強度。

      2.2 刮板輸送機用隔爆型三相異步電動機

      刮板輸送機用隔爆型三相異步電動機需隨刮板輸送機沿著回采的方向移動,所以該種電動機必須具有能夠適應和滿足所需的強度要求。電動機功率較低(160KW及以下)時,一般采用外風冷的結(jié)構(gòu),而當電動機功率較高(160KW以上)時,電動機結(jié)構(gòu)采用機殼水冷式。其中較大功率的刮板輸送通常用機殼與出線腔焊接為一體的電動機。

      2.3 掘進機用隔爆型三相異步電動機

      掘進機用隔爆型三相異步電動機除主切割電動機外,還包括裝載、旋轉(zhuǎn)、行走等一些輔助電動機。由于掘進機結(jié)構(gòu)的不同,采用機械傳動方式時,所有動作分別由單獨的電動機驅(qū)動完成,以液壓方式傳動時,除了主泵以電動機驅(qū)動外,其他的所有輔助動作都由液壓結(jié)構(gòu)來控制實現(xiàn)。

      2.4 其他礦用隔爆型三相異步電動機

      除了以上幾種主要的礦用隔爆型三相異步電動機外,還有一些其他的礦用隔爆型三相異步電動機,包括礦井裝載機械用隔爆型三相異步電動機、礦井工作面小型絞車用隔爆型三相異步電動機、泵站用隔爆型三相異步電動機以及煤電鉆和巖石電鉆等。

      3 提高效率的措施

      (1)降低定子繞組的銅損耗

      定子繞組的銅損耗為:p=mIR,它在電機損耗中占有相當大的比例,對提高電動機的效率非常關鍵。由公式可知,降低定子銅耗主要是減小定子電阻尺。。因定子電阻R=pL/S,故可以通過縮短線圈長度L、加大每圈導線截面積S和降低導線電阻率P來實現(xiàn)。

      1)適當縮短定子端部長度。這就是既要求在線圈的繞制、嵌線有較高的工藝手段作保證,又要對沖片的疊壓質(zhì)量也有較高的要求,同時齒部彈開度要盡可能低,還要嚴格保證槽型尺寸,定子沖片的毛刺要小,保證疊片整齊提高疊片質(zhì)量與定、轉(zhuǎn)子復式模質(zhì)量。

      2)槽絕緣減薄。目前國外已將槽絕緣減薄到0.2mm,我國0.2mm的槽絕緣耐壓水平現(xiàn)已能滿足要求,關鍵是從工藝生產(chǎn)與安裝上,要求定子槽型必須整齊、無毛刺。

      3)盡量提高槽滿率。這主要是在設計中適當增大線徑,以減小繞組電阻,降低損耗。

      (2)降低鐵損耗鐵

      損耗約占總損耗的25%,主要包括定子鐵損耗和轉(zhuǎn)子鐵損耗,由交變的主磁通在定子或轉(zhuǎn)子鐵芯中產(chǎn)生的磁滯損耗和渦流損耗組成。在正常運轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子磁通變化率很低,轉(zhuǎn)子鐵芯損耗可以忽略不計。應采取如下措施:

      1)采用低損耗的硅鋼片。采用冷軋硅鋼片,盡量選用低損耗牌號的熱軋硅鋼片,如DR420、DIL360等。

      2)調(diào)整槽型。是指使定子軛部與齒部的磁密不要飽和,或加長鐵芯,降低磁密,使鐵耗穩(wěn)定在較低范圍內(nèi)。

      3)沖片進行氧化處理。主要使渦流損耗穩(wěn)定在一個合理范圍內(nèi),比如硅鋼片的退火處理,使電機鐵耗可降低10%左右。

      (3)降低轉(zhuǎn)子鋁耗

      在轉(zhuǎn)子各部分磁密分布合理的情況下,采用大截面積的轉(zhuǎn)子槽型和加大端環(huán)截面,或加大鋁的純度,以降低轉(zhuǎn)子電阻。

      (4)降低機械摩擦損耗

      機械損耗包括風扇及通風系統(tǒng)的損耗、空氣摩擦損耗、軸承摩擦損耗、密封圈摩擦損耗及機械偏心引起的損耗等,主要措施為:

      1)降低風磨耗。這主要是改進風扇設計,即在保證風壓與風速的情況下,減小風扇的外徑。在不要求雙向轉(zhuǎn)速時,可以采用軸流式風扇,研究表明,在同樣情況下軸流式風扇的損耗要比離心式風扇的損耗低20%。

      2)選用大游隙高效深溝球軸承。研究文獻表明,可以適當減小軸承使用規(guī)格,把一個軸承從6205改為6204,其摩擦轉(zhuǎn)矩將根據(jù)不同密封方式減小4%~7%;依照負載的情況,對一臺電機中普通軸承6303的游隙進行優(yōu)化,可以使摩擦轉(zhuǎn)矩的差異達到20%;在一定的電機速度、負荷條件下,合適的油脂選擇也可以將6205-2Z的摩擦轉(zhuǎn)矩最大減小18%;深溝球軸承(例如6306-2Z)在相應的電機工況下,當其偏心0.250時,摩擦轉(zhuǎn)矩將受到很大的影響。

      (5)雜散損耗

      1)改進槽配合。增加定、轉(zhuǎn)子槽數(shù)和采用相帶諧波較小的正弦繞組,從設計上可降低雜散損耗。

      2)采用磁性槽楔。與普通槽楔比較,磁性槽楔可以使卡氏系數(shù)大大減?。ù蠹s可以下降30%-10%不等),減少鐵耗和脈振損耗,不僅提高了效率,還有利于補償繞組的散熱等。

      3)提高加工質(zhì)量。主要是提高電機零部件的同心度和裝配質(zhì)量。

      4)減小定子槽口尺寸。轉(zhuǎn)子槽口減小或改成閉口槽,可以降低脈振損耗。

      4 結(jié)語

      防爆電動機主要在一些具有爆炸性氣體的危險場合中作為傳動裝置來使用,比如煤炭、化工、石油化工等行業(yè)中,是主要防爆電氣設備之一。礦用隔爆型三相異步電動機作為防爆電動機中的一個系列,它的研究和發(fā)展得到了國內(nèi)外很多公司的重視,尤其是在全球處于能源危機的大環(huán)境下,節(jié)能高效電動機的研究更是重中之重。目前市場上的礦用隔爆型三相異步電動機的效能都還有很大提高的空間,根據(jù)本文的分析,從電動機結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及各種材料的合理選擇出發(fā)可以明顯的提高電動機的效能。

      參考文獻:

      [1] 張忠鋒,姚桂穎.淺談提高電機效率的方法[J].防爆電機,2005(5)

      [2] 李寧,冉祥東.同步電動機的熱過載保護算法[J].煤礦機電。2008(3)

      作者簡介:

      秦為惠,1984年12月生,女,漢族,陜西榆林人,助理工程師, 2008年畢業(yè)于黑龍江煤炭職業(yè)技術學院,現(xiàn)就職于神華神東煤炭集團公司,研究方向為三相異步電動機

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