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相似文献
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1.
所谓环火,是指电机运转时,电刷下火花达到不允许程度,或者换向器片间电压超过安全值,在换向器工作面上产生强大电孤,并伴随发生耀眼的火焰和巨大响声。通常电孤跨越异性电刷,或者跨越电机外壳接地。环火是直流电机中最危险的故障之一,往往会严重地烧毁刷握,换向器以及电枢绕组等的零件,迫使电机无法再继续工作。电机设计师虽然有可能将电机设计成具有足够,电位稳定性和换向稳定性、来预防环火发生。然而即使设计得较理想的电机,也会有意外,例如  相似文献   

2.
直流励磁机运行时,电刷和换向片间出现火花是最常见的故障,火花过大,不仅会损坏电刷、影响机组的安全运行、缩短换向器的寿命,甚至会烧毁励磁机.如处理不及时,还有可能造成机组停工,并引起全厂蒸汽管网的压力波动,进而影响全厂所有使用蒸气的石油化工装置的正常运行.  相似文献   

3.
电刷和换向器是直流电机的关键部件,它们的工作状态对电机运行特性的影响极大,因此需要经常维护和定期检查。微型直流电动机一般没有换向极,因此换向火花较大。而微型直流伺服电动机由于需要双向运行,电刷位置通常都处于几何中性线上,不能采用调整电刷位置的办法来减少火花。本文简要讨论电刷换向器维护时的一些基本要求。 1.电刷高度电刷是易损件。由于火花与机械摩擦等原因,电机在运行一段时间后,电刷就要磨损。因此在维护中要经常注意电刷磨损的程度。判断方法一般是先观察  相似文献   

4.
李翠兰 《微特电机》2011,39(11):75-76
0引言直流电动机长期工作时,换向器表面一般会形成薄薄的一层氧化膜,它会提高耐磨性,增加电刷与换向器的接触电阻,使换向过程比较理想,但在实际工作中换向器往往因运行条件的不同而出现多种多样的状态。为了保持良好的运行状态,提高电机的运行效率,换向器表面必须维持稳定而良好的氧化膜。所谓换向器表面的良好状态就是不产生过大的换向火花,磨损正常。换向器表面的磨损随运行时间的  相似文献   

5.
大型直流励磁机换向器换向不良产生火花、电刷磨损,一般是在新机安装后未能调试好而给运行留下了一大缺陷。本文针对现场实际,从理论分析到作无火花换向区试验以及调整部位、计算方法等都较详细的进行介绍,还对换向器换向不良产生火花除电气原因外,尚较详细的分析了机械、化学、和电热等原因,并提出了处理方法。  相似文献   

6.
张勇 《电世界》2005,46(9):6-7
直流电动机电枢开焊,在换向器上所反映的是换向片之间有特别明显的灼伤痕迹。波绕组电枢开焊,换向器对半位置上有相同的灼伤(即换向器与电刷产生的火花)痕迹;叠绕组电枢开焊在换向器相邻片之间有灼伤痕迹;过载电动机因甩锡的开焊或换向器出现环火所产生的灼痕没有规律可循。因此,开焊与其他故障在换向器上所产生的黑痕是不一样的。  相似文献   

7.
刘昆荣 《微电机》1989,(4):57-60
一、家用缝纫电动机的装配家用缝纫电动机定转子修理后的装配质量的好坏,直接关系到微电机的运行性能。电机装配中必须注意以下几个问题。1.换向器升高片不能与刷握、刷架相碰擦。2.电刷与换向器表而的接触良好,其接触面在电刷接触的圆弧上达80%以上,电刷在刷握内应畅通无阻,刷簧压力应能保证电机运行状态下电刷圆弧面始终紧贴换向器表面,且剧盖不得滑牙,刷握及刷架不得抖动。3.电机装配要做到定转子气隙均匀,气隙长  相似文献   

8.
直流电机塑料换向器需有完好的质量保证,避免产生电刷接触不良、或因缺乏足够的拱压力与坚固性而引起换向器片及云母片单片凸起等现象。调研结果表明,塑料换向器的质量与原料、绝缘漆、工艺处理有关,为此,可采取针对性措施。 (1)对已制成的带塑料换向器电枢装配组件进行热过速筛选试验,常态下测量换向器的径向跳动量不大于0.01毫米,换向器片间跳动在0.003毫米内。经寿命试验验证,采用热过速筛选法,换向器的质量可靠,电机性能均符合技术标准。  相似文献   

9.
不对称双叠异槽绕组直流电机换向片间电压中除基波电压外,还含有丰富的谐波电压,过高的换向片间电压会使片间的气隙击穿而产生电位差火花,容易与电刷下的换向火花汇合在一起扩展成环火,造成严重后果.为了控制电位差火花,避免电机在运行时出现换向火花偏大的问题,有必要对换向片间电压开展研究.依据双叠绕组理论,采用复域内电压向量相叠加的方法,研究了换向片间电压,并给出了精确的计算表达式,结合直流电机二维有限元磁场分析计算,计算出了空载和负载下换向片间电压,提出了换向片间电压抑制措施.计算结果表明,电枢电压相等时,采用主极偏心气隙和电枢斜1倍槽距的措施,可抑制换向片间电压.  相似文献   

10.
直流微电机和单相串励电动机都带有换向器。这类电机的电枢绕组与换向器间应该如何正确连接,是设计中经常遇到的问题。下面试图就这个问题给出一种统一法则。一、电刷位置的决定在带换向器的交直流微电机中,电枢绕组线圈是鼓型的软线圈,不像中小型电机那样是硬线圈,所以在这种情况下,线头连接比较灵活,原则上电刷可以放在换向器上径向任何位置,为满足“使正负电刷间获得感应电势最大”的原则,可以通过绕组线头对换向片的合理连接方式来实现。但是限于电机结构或为观察火花方便,实际上电刷总是放在几何中心线上或磁极中心线上。二、电枢齿槽与换向片间的相对位置其相对位置可以是电枢槽中心或齿中心对准  相似文献   

11.
熊绍志 《微特电机》2006,34(7):46-46
直流电动机在运行中,电枢绕组中各个槽内元件(导体)的电流方向,是随着电枢的旋转而不断变化的,这种电枢绕组电流改变方向的过程,称为换向。而实现其中电流改变方向的部件称为换向器。根据国家标准,将电机的换向火花大小分成五个等级。对连续工作的直流电动机,其换向火花一般不应超过3/2级,因换向火花过大,可能将电刷烧焦,灼伤换向器,使电动机不能正常运行;另外,也会使电动机产生较大电磁噪声,成为电子设备的干扰源。  相似文献   

12.
问与答     
问:直流电机电刷装置如何装配?答:电刷安装在刷盒内不可过松或过紧。过松会使电刷在刷盒内摇动, 容易破裂;过紧会使电刷在刷盒内卡住,与换向器的接触情况恶化,甚至发生环火。为了使电刷在刷盒内工作时随同性好,电刷和刷盒的配合间隙见下表:  相似文献   

13.
直流电机软换向机理分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢宝昌 《微电机》2002,35(6):13-15
直流电机具有良好的性能 ,工业中得到广泛使用。然而 ,直流电机机械硬换向会产生火花 ,严重时甚至会形成环火 ,损坏换向器。文中着重分析软换向机理 ,以期解决机械硬换向中存在的火花问题。  相似文献   

14.
《电世界》2015,(5)
<正>1.有刷直流电动机会产生电磁干扰,无刷直流电动机是否就不会产生电磁干扰?有刷直流电动机在运行时,电刷与换向器之间产生的火花,对外部电气设备来说是一种频谱很宽的尖峰脉冲电磁干扰信号。对由方波电压驱动的无刷直流电动机而言,虽然电子换向电路取代了接触式换向机  相似文献   

15.
程正伟 《湖北电力》2013,37(1):42-43,53
直流电机在运行时,电刷与换向器之间很容易产生火花,而火花对电机的运行会带来危害。本文以直流电机启动运行工况为例,介绍了电刷处火花较大的原因,阐述了相关处理方法,可为现场调试试验提供参考。  相似文献   

16.
三、吸尘器电机用电刷的使用要求吸尘器电机用的电刷,必须满足吸尘器电机的使用要求。其中,要求较高的主要有: 1 换向火花小于2级国产家用吸尘器电机几乎都是单相交流换向器电动机(又称单相串励交流整流子电机)。此类电机的换向状况要比普通直流电机困难得多。原因是: (1)因采用50赫单相交流电源,换向线圈内比普通直流电机多产生一个由励磁绕组脉振电流感生的变压器电势; (2)电枢转速很高,换向线圈必须瞬  相似文献   

17.
我厂试制的离心调速式录音机永磁直流稳速电动机,发现火花干扰很大,屏蔽后仍无法用在磁带录音机上,请谈谈微电机火花消除的方法。(广州航海仪器厂问) 这是一个国内普遍存在的技术难题,国外也没有理想地最后解决。电机的火花有换向火花和接触火花二种类型,前者是由电枢电流换向过程中产生的,后者则是电刷和换向器之间或离心器触点间机械断通接触时电流的突变产生的。在设计时,有许多改善或抑制的方  相似文献   

18.
谢宝昌 《微电机》2002,35(6):13-15,39
直流电机具有良好的性能,工业中得到广泛使用。然而,直流电机机械硬换向会产生火花,严重时甚至会形成环火,损坏换向器。文中着重分析转换向机理,以期解决机械硬换向中存在的火花问题。  相似文献   

19.
电机与换向器之间的接触,属于滑动接触,同普通机械间的滑动接触有很大不同,是一个复杂的物理过程,直接影响电机的换向性能。在这一滑动接触中,电刷起着重要作用。因此正确地选择和使用电刷,是保证电机良好换向的重要条件。1 电刷的性能1.1 分类电刷一般按其坯料材质组成及工艺处理方法不同进行分类: 1.1.1 碳—石墨电刷类天然石墨电刷:此类电刷接触电压降较高,整流性能好,集流性能低于电化石墨电刷,润滑性能  相似文献   

20.
在近代的宇宙航空技术、声响装置特别是携带式的录音和摄影机器以及其他很多场合,经常应用直流电源馈电,这时的驱动元件就要用微小型的直流电动机。然而,传统结构的直流电动机有着电刷换向器结构的机械接触,它限制了电动机的应用范围。例如,在高真空场合,电刷磨损极快,寿命很短;在环境条件恶劣或系统要求较高的时候,电刷换向器接触不可靠;甚至在一般的环境条件下,由于机械换向所产生的火花、  相似文献   

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