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二次浸漆能否提高防爆电机性能

来源:本站    发布时间:2022-06-22 11:24:56     浏览次数 :574


  温升是防爆电机非常关键的性能指标,温升性能不好,防爆电机的使用寿命和运行可靠性必然大打折扣。对电机温升的影响因素,除电机本身设计参数选择外,制造过程的许多因素,都会导致电机温升不符合,未能达到电机安全运行的要求。

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要测试电机温升,就必须进行电机热稳定温升试验,单纯的出厂试验不可能发现电机温升问题。大量的电机实际热稳定温升试验表明:风扇选择不合适、导热元件不适宜对温升影响较大,但因为浸漆因素导致的温升高问题也经常碰到,通常的补救措施是再浸一次漆。

为了提高生产效率,大多数中小型电机是不带机座浸漆。除绕组本身的浸烘质量外,铁芯与机座配合的紧密程度,也直接影响到电机*终的温升。从理论上分析,机座与铁芯的配合面应该是比较密切的配合,但是由于机座变形、铁芯不光等因素,会人为性的导致两配合面之间出现空气隙,形成不利于电机散热的隔热层。采用带机座浸漆,不仅填补了配合面之间的空气隙,而且,因为有了机壳保护,避免了制造过程中伤害电机绕组的可能因素,这样强化绕组绝缘性能的同时,对于电机温升控制有一定的改进效果。

热传导简称导热。两个相互接触且温度不同的物体,或同物体的各不同温度部分间在不发生相对宏观位移的情况下所进行的热量传递过程称为导热。物质传导热量的性能称为物体的导热性。密实固体内部和静止流体中的热量传递都是纯导热在起作用。导热部分参与了在运动流体中的热量传递。

导热是依靠材料中的电子、原子、分子和晶格热运动来传递热量   。但材料性质不同,其主要导热机理不同,效果也不一样。一般来说,金属的热导率大于非金属,纯金属热导率大于合金。物质三态中,固态热导率*大,液态次之,气态*小。

金属导热主要依靠自由电子的热运动,导电性能好的金属材料其热导率也大。非金属材料导热主要依靠晶格结构振动产生弹性波的方式来传递能量。物理学中称它为声子传递能量。在传递过程中,若存在声子散射的因素,如晶体缺隙、裂纹,热导率会显著下降。液体的热导率在0.07-0.7W/(m?K)的范围内,液体的导热机理比较复杂。气体的导热是依靠分子热运动,高温区分子的速度高于低温区,通过分子碰撞把能量传给低温区分子。气体热导率在0.006-0.7W/(m?K)范围。气体分子对热导率影响较大,分子量越小、重量越轻、运动速度越快,热导率就越大。电厂发电机采用氢气冷却代替空气冷却,冷却效果较好就是这个道理。

温度升高时,纯金属内电子和晶格热运动都同时加剧,结果使在纯金属导热过程中起主要作用的自由电子定向穿梭运动受阻。因此随着温度的升高,纯金属热导率反而减小。非金属导热主要是依靠原子、分子和晶格的振动,温度升高、振动加剧,热导率跟着升高。气体导热主要依靠分子热运动,温度升高,热运动加快,热导率随之上升。

在建筑、热能、深冷技术中经常使用绝热或保温材料。它们大都是多孔材料,孔中储有导热能力很差的空气,所以能起到隔热和保温作用。而且它们都是不连续体,热量传递既有固体骨架和空气的导热,还有空气对流,甚至辐射作用。工程上把这种复合传热所折合的热导率称为表观热导率。表观热导率除受材料成分、压力、温度影响外,还受材料密度和含湿量的影响。密度越小,材料内小空隙越多,表观热导率就越小。但密度小到一定程度时,说明内部空隙增大或者已互相连通,引起内部空气对流,传热增强,表观热导率反而增加。另一方面保温材料中的孔隙容易吸附水分,水分在温度梯度作用下的蒸发和迁移,使表观热导率大为增加。 


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