直流电机常见故障及排除方法(新版)
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直流电机常见故障及排除方法直流电机是一种常见的电动机,广泛应用于工业和家庭设备中。
然而,由于长时间的使用和其他原因,直流电机常常会出现故障。
本文将介绍一些常见的直流电机故障,并提供相应的排除方法。
1. 电机无法启动或运转缓慢如果直流电机无法启动或运转缓慢,可能是以下几个原因导致的:- 电源供电故障:检查电源连接是否正常,并确认供电电压是否符合电机要求。
- 电机过热:可能是由于传动部件摩擦过大、轴承润滑不良等原因导致。
检查并清理传动部件,重新润滑轴承,确保电机正常运转。
- 电机绕组故障:检查电机绕组是否断路或短路,修复或更换有问题的绕组。
- 电刷磨损:电刷磨损会导致电机性能下降。
检查电刷是否需要更换,如果需要更换,及时更换电刷。
2. 电机运行时有噪音当直流电机运行时发出异常的噪音,可能是以下原因:- 轴承损坏:如果直流电机产生异常噪音,很可能是轴承损坏。
检查轴承并更换有问题的轴承。
- 传动部件松动:检查传动部件是否紧固,如果松动,及时拧紧。
- 齿轮损坏:如果电机具有齿轮传动部件,检查齿轮是否损坏,如损坏,及时更换。
- 不正确的安装:检查电机是否正确安装在基座上,是否与其他部件对中。
如果不正确安装,重新安装电机。
3. 电机过热电机过热可能是以下原因导致的:- 负载过重:检查负载是否过重,如果过重,减少负载。
在设计阶段,应确保电机的额定负载不会超过其承受能力。
- 环境温度过高:检查环境温度是否过高,如果过高,考虑在电机周围提供较好的通风条件或使用降温设备。
- 绕组故障:检查电机绕组是否有断路或短路,修复或更换有问题的绕组。
- 电机冷却系统故障:检查电机冷却系统是否正常工作,例如,冷却风扇是否正常运转、冷却水是否流通等。
修复或更换冷却系统。
4. 电机运行不稳定如果电机运行不稳定,可能是以下原因:- 电源波动:检查电源是否稳定,如果电源波动较大,考虑使用稳压设备。
- 电刷接触不良:检查电刷是否有松动、磨损或接触不良的问题,修复或更换电刷。
直流电机常见故障及排除方法直流电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和家庭设备中。
然而,由于长时间使用或其他原因,直流电机可能会出现故障。
本文将讨论一些常见的直流电机故障,并提供一些排除方法。
1. 电机无法启动:- 检查电源是否正常供电,并确保电源开关处于打开状态。
- 检查电机是否接地,确保接地良好。
- 检查电机绕组是否有开路或短路现象,并修复或更换损坏的部分。
- 检查电机的启动装置(如起动器、接触器等)是否正常工作,并进行必要的维修或更换。
2. 电机启动困难:- 检查电机是否存在负载过重的情况,如果是,减轻负载或更换适当的电机。
- 检查电机接线是否正确,确保接线良好。
- 检查电机起动回路和起动装置是否正常,修复或更换损坏的部分。
- 检查电源电压是否低于电机额定电压,如果是,调整电源电压。
3. 电机运行不稳定:- 检查电机是否存在不平衡负载,如调整负载平衡或更换适当的电机。
- 检查电机轴承是否磨损,如有必要,进行轴承更换。
- 检查电机是否存在磁力不足或磁场变形等问题,如果有,进行必要的修复或更换。
4. 电机发热过高:- 检查电机负载是否过重,如减轻负载或更换适当的电机。
- 检查电机通风是否良好,清除堵塞物或添加外部风扇等。
- 检查电机是否存在绕组过载或绕组短路等问题,如果有,修复或更换损坏的部分。
5. 电机噪音过大:- 检查电机轴承是否磨损,如有必要,进行轴承更换。
- 检查电机定子和转子是否有碰撞或接触,进行必要的修复或调整。
- 检查电机的传动装置(如齿轮、皮带等)是否松动或磨损,如有必要,修复或更换。
6. 电机无反应或停止运行:- 检查电源是否中断,如检查断路器、保险丝等。
- 检查电机起动装置(如起动器、接触器等)是否正常,修复或更换损坏的部分。
- 检查电机绕组是否有开路、短路等问题,如有,修复或更换损坏的部分。
对于上述故障,要根据具体情况进行判断和排除。
在修复或更换电机部件时,应注意安全操作,断开电源并遵循操作手册和安装说明。
直流电动机故障检修及常见故障的排除直流电动机故障检修及常见故障的排除一、直流电动机的常见故障及排除由于直流电动机的结构、工作原理与异步电动机不同,因此,故障现象、故障处理方法也有所不同。
但故障处理的基本步骤相同,即首先根据故障现象进行分析,然后进行检查与测量,找出故障所在,并采取相应的措施予以排除。
二、电枢绕组故障的检修1.电枢绕组接地这是直流电动机最常见的故障。
电枢绕组接地故障常出现在槽口处和槽内底部,可用兆欧表法或校验灯法检查判断,兆欧表测量法前已讲述,这里只介绍校验灯法。
将36V低压电通过36V低压照明灯分别接在换向片上及转轴一端,若灯泡发光,则说明电枢绕组接地。
具体是哪个槽的绕组元件接地。
将6~12V直流电压接到相隔K/2的两换向片上,用毫伏表的一直表笔触及转轴,另一支依次触及所有的换向片,若读数为零,则该换向片或该换向片所连接的绕组元件接地。
电枢绕组接地点找出来后,可以根据绕组元件接地的部位,采取适当的修理方法。
若接地点在元件引出线与换向片连接的部位,或者在电枢铁芯槽的外部槽口处,则只需在接地部位的导线与铁芯之间重新进行绝缘处理就可以了。
若接地点在铁芯槽内,一般需要更换电枢绕组。
如果只有一个绕组元件在铁芯槽内发生接地,而且电动机又急需使用时,可采用应急处理方法,即将该元件所连接的两换向片之间用端接线将该接地元件短接,此时电动机仍可继续使用,但是电流及火花将会有所加大。
2.电枢绕组断路、开焊故障这也是直流电动机常见的故障。
电枢绕组断点一般发生在绕组元件引出线与换向片的焊接处,这种断路点比较容易发现,只要仔细观察换向器升高片处的焊点情况,再用起子或镊子拨动各焊接点,即可发现。
若断路点发生在电枢铁芯内部,或者不易发现的部位,则可测量换向片间压降,即在相隔接近一个极距的两换向片上接入低压直流电源,用直流毫伏表测量相邻换向片间的压降。
电枢断路或焊接不良时,在相连接的换向片上测得的压降将比平均值显著增大。
2024年直流电机常见故障及排除方法1、前言直流电机的故障多种多样,产生的原因较为复杂,并且相互影响,电机运行中由于制造、安装、使用、维护不当,都可引起故障。
2、直流发电机常风故障及排除方法2.1并励直流发电机建立电压的条件(1)条件:A、主磁极必须有剩磁;B、并励绕组并联到电机绕组上时,接线极性必须正确;C、励磁回路中总电阻值必须小于临界电阻。
(2)排除并励直流电机不能建立稳定电压的故障方法A、新安装的原因是电机控制柜内接线松脱或电机碳刷接触不良所致。
认真检查,调整碳刷压力即可。
对于长期使用后的由于主磁极剩磁消失或严重减少,可先将并励绕组与电柜绕组联接线断开,用直流电源加于并励绕组使其磁化,如发电机仍不能发电,可改变极性重新磁化。
B、在发电机旋转方向正确的情况下,有时由于电机外部或内部并激绕组与电柜绕组联接不正确导致励磁磁通与主磁极的剩磁磁通极性相反,使剩磁进一步减小不能自励,这时只要调换一下励磁绕组接线的极性就可以了。
C、为调整输出电压,励磁回路通常串联附加电阻,有时电阻断线、接头松脱使励磁回路总电阻大于发电机临界电阻,不能建立电压可将电阻值调小或短接一下,待发电机建立电压后,再调节电阻,使电压达到额定值。
2.2空载电压正常,加载后显著下降(1)串励绕组的极性接反,检查接线可将串励绕组的2个接头互换位置试验,观察电压,若回升..(2)换向极绕组接反。
此情况会使换向严重恶化,可看到电刷下火花随负载增加而更加明显,发现这种情况,先检查换向极性是否正确,可将换向极绕组的接头互换位置,进行试验以观察效果。
(3)电刷偏离中性线过多,严重时不发电空载下电刷有火花,应首先校准电刷中心线位置,然后再分析是否存在其他方面的故障。
煤矿大型设备状态维修的探索与实践1、问题的提出随着各项改革的不断深入,xx煤矿提出了内部市场化的运行机制,对大型设备材料损耗,能源消耗和维修费用等全部实行内部核算。
由于以前维修一直采用以时间为基础的传统计划维修模式,主要考虑时间、安全和技术,对维修的材料、电力、油脂消耗等经济性指标考虑较少,存在着无效维修甚至有害维修,导致维修费用居高不下。
2023年直流电机常见故障及排除方法共包括以下几种情况:1. 电机无法启动或启动困难:可能的原因及排除方法:- 线路故障:检查电机接线是否松动或破损,重新连接或更换电缆;- 供电不足:检查电源电压是否正常,如果电压低于额定值,应调整电源;- 驱动系统故障:检查电机驱动器是否正常工作,如果存在故障,应修复或更换。
2. 电机发热过高:可能的原因及排除方法:- 负载过重:检查负载是否符合电机额定负载,如果超负荷运行,应减小负载;- 轴承磨损:检查电机轴承是否磨损或不良润滑,如果存在问题,应更换轴承并重新润滑;- 绕组故障:检查电机绕组是否短路或开路,如果有故障,应修复或更换绕组。
3. 电机运行不稳定或出现振动:可能的原因及排除方法:- 轴偏斜:检查电机轴是否偏斜,如果存在偏斜,应修正轴的位置;- 不均衡负载:检查负载是否平衡,如果负载不均衡,应重新调整负载分配;- 轴承故障:检查电机轴承是否松动或磨损,如果有故障,应重新固定或更换轴承。
4. 电机噪音过大:可能的原因及排除方法:- 轴承故障:检查电机轴承是否磨损或不良润滑,如果有故障,应更换轴承并重新润滑;- 齿轮故障:检查电机齿轮是否磨损或失效,如果有故障,应修复或更换齿轮;- 不正确安装:检查电机是否正确安装,如果安装不当,应重新安装。
5. 电机不能正常制动或制动效果不佳:可能的原因及排除方法:- 制动器故障:检查电机制动器是否损坏或调整不当,如果有故障,应修复或调整制动器;- 制动电阻故障:检查电机制动电阻是否正常工作,如果有故障,应修复或更换电阻;- 回路故障:检查供电回路是否正常,确保电机能够正常获得制动电压。
以上是2023年直流电机常见故障及排除方法的一些例子,但要实际应用和排除故障时,请根据具体情况进行判断和处理,并严格遵守相关安全操作规程。
直流电机常见故障及排除方法范本直流电机是一种常见的电动机类型,在使用过程中可能会出现一些故障。
下面是一些常见的直流电机故障及排除方法的范本:1. 电机发热可能原因:a. 电机过载:电机超载工作会导致电机发热。
b. 电源电压过高或过低:电源电压过高或过低会导致电机负载过大或过小,进而导致电机发热。
c. 电机绕组短路:电机绕组短路会导致绕组发热。
排除方法:a. 检查电机负载是否超过额定电流,如超过则需要减小负载。
b. 检查电源电压,若电压不稳定则需要调整或更换电源。
c. 检查电机绕组是否有短路现象,如有则需要修复电机绕组。
2. 电机噪音过大可能原因:a. 轴承损坏:电机轴承损坏会导致电机噪音过大。
b. 不平衡转子:电机转子不平衡会引起震动和噪音。
排除方法:a. 检查电机轴承是否损坏,如损坏则需要更换新的轴承。
b. 检查电机转子是否平衡,如不平衡则需要重新平衡或更换转子。
3. 电机无法启动可能原因:a. 电源故障:电源电压不稳定或电源线路断开会导致电机无法启动。
b. 电机绕组损坏:电机绕组断路或绕组短路会导致电机无法启动。
c. 轴承阻力过大:电机轴承损坏或润滑不良会导致轴承阻力增大,进而导致电机启动困难。
排除方法:a. 检查电源电压是否稳定,如不稳定则需要调整或更换电源。
b. 检查电机绕组是否正常,如有损坏则需要修复或更换绕组。
c. 检查轴承状态和润滑是否良好,如有问题则需要更换轴承或做好润滑保养。
4. 电机振动过大可能原因:a. 不平衡转子:电机转子不平衡会引起振动。
b. 电机支架松动:电机支架固定不牢会导致振动。
c. 电机底座不平整:电机底座不平整会导致电机振动。
排除方法:a. 检查电机转子是否平衡,如不平衡则需要重新平衡或更换转子。
b. 检查电机支架是否牢固,如松动则需要重新固定电机支架。
c. 检查电机底座是否平整,如不平整则需要调整底座。
5. 电机运行不稳定可能原因:a. 电源电压不稳定:电源电压波动会导致电机运行不稳定。
小型直流电动机常见故障分析与检修1.电机不转:故障原因:-缺乏电源供电或供电异常:检查电源是否正常供电,确认电源电压是否符合电动机的额定电压。
-电源线连接松动:检查电源线连接是否牢固。
-复位开关失灵:检查复位开关是否触发,如果已触发,请尝试复位开关。
-碳刷磨损:检查碳刷是否磨损,如磨损严重,请更换碳刷。
-预留器故障:检查预留器是否受损或松动。
2.电机转速慢或无力:故障原因:-转子轴承损坏:检查转子轴承是否磨损,如磨损严重,请更换轴承。
-碳刷磨损:检查碳刷是否磨损,如磨损严重,请更换碳刷。
-摩擦阻力过大:检查电机机械部件是否缺乏润滑,如有需要,请添加适量润滑剂。
-电枢线圈故障:检查电枢线圈是否出现短路或断路情况,如有需要,请修复或更换电枢线圈。
3.电机频繁过热停机:故障原因:-电机负载过重:检查电机承载能力是否与负载匹配,如超载,请减少负载或更换电机。
-碳刷磨损:检查碳刷是否磨损,如磨损严重,请更换碳刷。
-冷却系统故障:检查电机冷却系统是否正常运作,如有需要,请修复或更换冷却系统部件。
-电压过高或过低:检查电源电压是否稳定,如不稳定,请调整电源电压或安装稳压装置。
4.电机发出异常噪音:故障原因:-轴承磨损:检查轴承是否磨损,如磨损严重,请更换轴承。
-机械部件松动:检查电机机械部件是否松动,如有需要,请紧固松动部件。
-绕组短路:检查电机绕组是否出现短路情况,如有需要,请修复绕组。
以上仅列举了小型直流电动机常见故障及其解决方法的一些例子,具体的故障种类还可能有其他情况。
在检修过程中,应首先排除电源供电异常、连接问题等基本故障,然后逐个排查可能的原因,并采取相应的检修措施。
在维护和维修过程中,应严格按照相关安全规范进行操作,确保人身安全。
直流电机的使用及的常见故障及处理一、使用1.电机的起动准备电机在安装后投入运行前或长期搁置而重新投入运行前,需做下列起动准备工作:(1)用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装纸。
检查轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。
(2)用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。
(3)检查电刷电压是否正常均匀,刷握的固定是否可靠,电刷在刷握内是否太紧或太松,电刷与换向器的接触是否良好。
(4)检查在刷杆座上是否标有电刷位置的记号。
(5)用手转动电枢,检查是否阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声。
(6)接地装置是否良好。
(7)用500V兆欧表测量绕组对机壳的绝缘电阻,如小于1MΩ则必须进行干燥处理。
(8)电机出线与磁场变阻器、起动器等连接是否正确,接触是否良好。
2.电动机的起动(1)检查线路情况(包括电源、控制器、接线及测量仪表的连接等),检查起动器的弹簧是否灵活,接触是否良好。
(2)在恒压电源供电时,需用起动器起动。
闭合电源开关,在电动机负载下,转动起动器,在每个触点上停留约2S,直至最后一点,转动臂被电磁铁吸住为止。
(3)电动机在单独的可调电源供电时,先将励磁绕组通电,并将电源电压降至最小,然后闭合电枢回路接触器,逐渐升高电压,达额定值或所需转速。
(4)电机与生产机械的连轴器先别连接,输入小于10%的额定电枢电压,确定电机与生产机械转速方向是否一致,一致时表示接线正确。
(5)电动机换向器端带测速发电机时,电机起动后,应检查测速发电机输出特性,该极性与控制屏极性应一致。
(6)电机起动完毕后,应观察换向器上有无火花,火花等级是否超标。
3.电动机的调速恒功率弱磁向上调速,可调节磁场调速器,直至转速达所需之值,但不得超过技术条件所允许的最高转速。
恒转矩负载可以采用降压或电枢串电阻向下调速。
4.电动机的停机(1)如为变速电动机,先将转速降到最低值。
、直流电机的主要故障和故障原因及解决方法(1)直流电动机不能启动直流电动机不能启动的原因及解决方法原因解决方法线路中断检查线路是否完好,起动器接线是否正确,保险丝是否熔断,励磁欠压继电器是否动作。
起动时负载过重减去部份负载电刷接触不良检查刷握弹簧是否松弛串激绕组接反按正确接线图接线线路电压太低用万用表测电压,提高电压后在起动轴承损坏或有杂物卡死停车后,调换轴承,排除杂物(2)电刷火花过大电刷火花过大的原因及解决方法原因解决方法电刷与换向器接触不良或电刷磨损过短研磨电刷接触面,更换新电刷电刷上弹簧压力不均匀适当调整弹簧压力,使每个电刷压力保持在1.47×104~2.45×104Pa,也可凭手上的感觉刷握松动将刷握螺栓固紧,使刷握和换向器表面平行刷握离换向器表面距离过大调整刷握至换向器距离,一般为2~3mm电刷牌号不符合要求更换原来牌号电刷与刷握配合不当不能过紧或过松,保证在热态时,电刷在刷握中能自由滑动,过紧可用砂纸将电刷适当砂去一些,过松的要调换新电刷换向器片间云母未拉净用手拉刀刻去剩余云母换向器片间云母突出精车换向器刷架中心位置不对移动刷架座,选择火花最好位置电机长期超负载调整负载,在额定负载内换向极线圈短路重新绕制线圈电枢绕组断路拆开电机,检查电枢绕组,用毫伏表找出断路处,若不能焊接将重绕电枢绕组短路或换向器断路电机运转时,换向器刷握下冒火,电枢发热,应检查云母槽中有无铜屑,或用毫伏表测换向片间电压降,检查出绕组短路处电压过高调整外加电压到额定值换向极引出线接反帘动机在负载时转速稍慢并出火,应调换和刷杆相联接的两线头(3)电动机转速不正常解决方法励磁绕组回路开路,励磁电压过低检查磁场线圈联接是否良好,接错磁场线圈或调速器内部是否断路,励磁欠压继电器是否动作,励磁电压是否正常电刷不在正常位置按所刻记号调整刷杆座位置电枢及磁场线圈短路检查换向器表面及接头片是否有短路,测量磁场线圈每极直流电阻是否一样外加电压过高或过低用万用表测量,将电压调整到允许范围内。
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直流电机常见故障及排除方法
(新版)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
直流电机常见故障及排除方法(新版)
1、前言
直流电机的故障多种多样,产生的原因较为复杂,并且相互影响,电机运行中由于制造、安装、使用、维护不当,都可引起故障。
2、直流发电机常风故障及排除方法
2.1并励直流发电机建立电压的条件
(1)条件:A、主磁极必须有剩磁;B、并励绕组并联到电机绕组上时,接线极性必须正确;C、励磁回路中总电阻值必须小于临界电阻。
(2)排除并励直流电机不能建立稳定电压的故障方法
A、新安装的原因是电机控制柜内接线松脱或电机碳刷接触不良所致。
认真检查,调整碳刷压力即可。
对于长期使用后的由于主磁极剩磁消失或严重减少,可先将并励绕组与电柜绕组联接线断开,用直流电源加于并励绕组使其磁化,如发电机仍不能发电,可改变
极性重新磁化。
B、在发电机旋转方向正确的情况下,有时由于电机外部或内部并激绕组与电柜绕组联接不正确导致励磁磁通与主磁极的剩磁磁通极性相反,使剩磁进一步减小不能自励,这时只要调换一下励磁绕组接线的极性就可以了。
C、为调整输出电压,励磁回路通常串联附加电阻,有时电阻断线、接头松脱使励磁回路总电阻大于发电机临界电阻,不能建立电压可将电阻值调小或短接一下,待发电机建立电压后,再调节电阻,使电压达到额定值。
2.2空载电压正常,加载后显著下降
(1)串励绕组的极性接反,检查接线可将串励绕组的2个接头互换位置试验,观察电压,若回升………..
(2)换向极绕组接反。
此情况会使换向严重恶化,可看到电刷下火花随负载增加而更加明显,发现这种情况,先检查换向极性是否正确,可将换向极绕组的接头互换位置,进行试验以观察效果。
(3)电刷偏离中性线过多,严重时不发电空载下电刷有火花,
应首先校准电刷中心线位置,然后再分析是否存在其他方面的故障。
煤矿大型设备状态维修的探索与实践
1、问题的提出
随着各项改革的不断深入,**煤矿提出了内部市场化的运行机制,对大型设备材料损耗,能源消耗和维修费用等全部实行内部核算。
由于以前维修一直采用以时间为基础的传统计划维修模式,主要考虑时间、安全和技术,对维修的材料、电力、油脂消耗等经济性指标考虑较少,存在着无效维修甚至有害维修,导致维修费用居高不下。
因此,为适应煤矿现代化生产和管理的要求,提出了大型设备状态维修的课题。
2、大型设备维修模式的探索
从机电设备维修的发展过程看,设备维修大致经历了3个阶段:即事后维修、计划维修与预防维修以及正在发展的综合运用可靠性维修理论和故障监测与诊断技术的主动状态维修。
随着设备向大型化、自动化、智能化方向的发展,维修费用已上升到产品成本控制的重要地位,维修模式也有了新的发展,提出
了设备综合工程学引入寿命周期费用的概念,它继承了传统设备管理模式的合理部分,并吸取了现代管理理论的先进思想,综合应用包括故障物理、可靠性工程、维修性工程、设备故障检测与监测技术、信息工程在内的现代科学技术。
这种维修模式是用于确定设备在其运行环境下维修需求的方法,是预防性维修的完善与发展,它将注意力集中在设备的故障原因、故障影响、故障预防等方面,对设备的运行状况进行跟踪记录,并加以分析,从而制订出维修计划,确定所需的维修内容。
经过对维修模式的研究探索,结合1998年以来对大型设备润滑油、液压油、斜巷人行车、提升钢丝绳的状态等进行定期跟踪记录的一些动态参数检测分析设备及获得的技术参数来指导,制订出了大型设备状态维修实施意见,在两运转车间试验运行:
3、状态维修方案的实施
大型设备状态维修采用先进的设备状态诊断技术和监测技术,通过分析掌握设备当前的状态量,根据设备的安全性、可靠性、经济性全面分析设备状态,确定设备的维修和维护方案,并对设备潜
在的故障进行预测,使设备在最佳状态下运行,达到设备的能源、材料消耗、人力资源的3个节约,最大可能地降低大型设备的运转维修费用。
首先应该对车间区队全体人员进行状态维修的培训。
然后设立三级状态管理机构,在机电科设立状态分析小组,对车间及现场设备状态统计的图表数据进行分析,确定设备的运行状态,故障潜在因素和发展趋势,制订出设备维修方案,在车间设立了状态统计小组,负责对设备状态技术数据进行统计,绘制出设备状态曲线图,以班组为单位成立设备状态管理小组,负责对设备状态参数进行准确记录并执行设备状态分析小组制定的设备维护或修理方案。
通过对设备的全过程监测,加以配备完善设备监测仪器和诊断技术,使设备状态维修获得较好的经济效益。
4、设备状态维修的实践
(1)对钢缆输送机,通过对电动机、减速箱的温度、振动进行测量记录分析,确诊出2000年侧电机轴瓦和减速箱高速轴经常损坏的原因是由于驱动轮和减速箱不同心,减速箱和电机不同心所致。
经过维修使其温度和振动回到了正常范围内。
前后相比较,节约轴瓦2副,高速轴2件,节约材料费、维修费3万余元,减少维修时间23小时左右,多提煤9200吨,创效益92万元,并创出钢缆输送机连续240d无事故的好成绩。
(2)按以前定期维修模式,减速箱、稀油站每年必须更换润滑油一次。
而按状态维修,通过对油的物理化学性能进行分析,把钢缆输送机减速箱、西风机稀油站的油进行分析,延长了使用周期,平均寿命可达3a以上,年节约润滑油11吨,节约费用20余万元。
(3)对地面压风机监测分析后发现效率偏低。
因此,更换了活塞环,调试了控制励磁柜,提高了压风机的效率,降低了无功功率损耗。
(4)通过对各轴瓦、轴承温度振动测量分析,发现了西风机南台风机轴瓦振动逐步变大,温度升高,随即进行了倒机处理,杜绝了运行中事故停机的发生。
(5)对提升钢丝绳分别立井倒头、倒过渡圈、斜井涂油和磨损失效进行深入研究,改进了工艺,使钢丝绳费用比1999年降低了31%,
节约费用60余万元。
5、存在的问题
受设备监测仪器的限制,尚不能对设备参数全面测试记录分析,缺乏分析计算公式,实际中只能根据测得的参数规律判断设备状态,事故预测和发展趋势,无法做定量分析。
因此,今后要充分利用现代测试技术和计算机分析技术,对大型设备进行状态分析与判断,从而确定正确合理的维修及维护方案。
6、结语
经过对大型设备状态维修的探索和实践证明,状态维修应充分采用故障诊断与监测技术,确定最佳的维修维护方案,使设备在最佳状态下运行,因此,状态维修是机电设备维修的发展方向。
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