電磁振動の説明

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動作中のモーターによって発生するあらゆる種類の機械振動は、コイル絶縁を摩耗および腐食させます。その中で最も重要なものは電磁振動であり、モーター端の巻線とノッチの絶縁に影響を与えます。ステータコアのプレス品質が良くなく、巻線端の結束工程が良くない場合、スロット内でコイルが滑り、層間ガスケットや測温素子ガスケットが上下コイル間を行ったり来たりしてしまいます。 、上下のコイルが摩耗し、コイルの絶縁が損傷します。さらに、コイルが動作すると、電線に流れる電流により2倍の電磁振動力が発生し、鉄心端のスペーシングブロックや巻線とともにコイルが振動するだけでなく、故障の原因となります。電線と絶縁体の間、電線のターンと素線の間の摩擦振動により、巻き線や素線の緩み、短絡、断線などの問題が発生します。同時に短絡部分で追加の損失が発生し、巻線の局部温度が急激に上昇し、絶縁強度が低下して絶縁破壊故障が発生します。したがって、電磁振動はコイルの絶縁損傷の主な原因となります。
モーターは、絶縁材、積層コア、コイル線などの部品構成により、構造剛性や運転時の熱膨張・冷収縮条件が複雑になり、モーターの振動の原因の一つとなります。ローターのアンバランス、モーター内の電磁力、負荷を引きずった後のモーターのねじり衝撃、および電力網の影響はすべてモーターの振動につながります。
モーターの振動は有害です。たとえば、モーターのローターが曲がったり破損したりする可能性があります。モータロータの磁極が緩み、モータステータとロータの擦れやボアスイープ不良の原因となります。ある程度、モーターベアリングの摩耗が促進され、ベアリングの通常の寿命が大幅に短くなります。モータの巻線端が緩み、巻線端同士が摩擦し、絶縁抵抗の低下、絶縁寿命の低下、ひどい場合には絶縁破壊に至る場合があります。
モーターの振動に影響を与える主な部品には、モーターのステーターコア、ステーター巻線、モーターベース、ローター、ベアリングが含まれます。ステータコアの振動は主に電磁力によって引き起こされ、楕円形、三角形、四角形などの振動モードが発生します。交流磁界がステータ積層コアを通過すると、軸方向の振動が発生します。しっかりとコアを押し込んでいないと、コアが激しく振動し、歯が折れる恐れがあります。このような振動を防止するために、ステータコアは一般的に押さえ板やネジによる圧縮構造が採用されていますが、同時にコアへの局部的な過大な圧力による破損防止にも注意が必要です。
モータの運転中、固定子巻線は、巻線に流れる電流や漏れ磁束の作用力、回転子の磁力、巻線の熱膨張収縮力などの影響を受けることが多く、システム周波数または巻線の 2 倍の周波数の振動。モーターを設計する際には、電磁力によって引き起こされる固定子巻線のスロットと上部の振動を特に考慮する価値があります。この2つの振動を防止するために、グルーブバーや先端のアキシアル剛性ブラケットの締結構造などの対策が必要となる場合が多い。


投稿時間: 2022 年 12 月 6 日