凸台高度评估与承载安全的方法.docx
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1、凸台高度评估与承载安全的方法转子导条端部断裂是鼠笼式电机的常见故障,前人已对断条的原因进行了大量的研究。但在电机检修阶段,怎样评估导条承载的安全裕度,尚未见相关报道。作者在电机拆解经过中,发现断裂导条的顶部均存在明显的凸台,而凸台较浅的导条均未发生断裂,提示凸台高度与断条存在关联。文章建立了不同凸台高度的转子分析模型,在典型高转速2250r/min,温度由20升至180的工况下,定量分析了凸台高度与导条应力的关系。提出一种可在电机检修阶段,评估导条承载的安全裕度的新方法。关键词:鼠笼式电动机;导条断裂;导条凸台;有限元;应力鼠笼式三相异步电动机广泛应用于当今社会的各个行业和领域。在铁路运输行业
2、中,作为机车动力源的鼠笼式三相异步电动机,其断条问题是至今还是困扰该行业的一大难题。断条现象假如不能及时发现并处理,将损坏转子铁芯构造、刮伤定子绕组,甚至导致事故发生。因而,若在电机检修经过中,能够评估导条的承载安全裕度,预防断条的产生,将具有一定的实用价值。1断条原因分析及断条特征通过理论研究和实践总结,科研人员目前将断条原因大体归纳为如下几个方面:1在电机启动经过中,导条在径向电磁力和离心力共同作用下产生受迫周期性振动,此周期性振动会导致导条与端环焊接区域构成疲惫损伤122导条和端环不合理的焊接构造和不规范焊接工艺导致的缺陷34,成为断条的潜在发生点。3电机运行中,由于导条和端环受热不均匀
3、,在热应力驱动下,导条和端环焊接区域产生疲惫损伤25。4电机启动经过中,导条中存在很大的感应电流,而导条与端环焊接区域电阻较大,因而发热严重。这将造成焊接区域材料损失和构造软化。若电机短时间内频繁启动和重载启动,可能导致断条的发生235。同时,亦有大量关于转子断条故障检测的研究工作见于报道67。但怎样在电机服役期间评估导条承载的安全裕度,尚未见相关研究工作的报道。本文研究的鼠笼式三相异步电机在圆周相距120三个位置,呈品字形楔紧三根导条的中部,其余导条在铁芯槽内呈自由状态。作者拆解图1.a所示发生断条的电机转子,发现了一个目前文献中尚未提及的现象。断裂导条的顶面普遍存在明显凸形台阶,如图1.b
4、所示。观察比照楔紧导条和未楔紧的自由导条发现,楔紧导条的顶面固然也有凸形台阶,但均较浅,未发现断条现象。断条全部都发生在未楔紧的自由导条中。自由导条的凸台高度明显大于楔紧导条,提示凸台高度与断条可能存在相关性。尽管凸台构成的原因尚待研究,下文将通过有限元模拟方法,分析凸台高度和导条承载应力水平的关系,进而探索通过凸台高度评估导条承载危险程度的方法。2有限元模型的建立导条与铁芯的装配关系图,如图2.所示。在电机未转动时,导条底部与铁芯槽底部保持接触,导条顶部与铁芯槽顶部存在一间隙。合理的设计间隙既能允许导条热弯曲变形不受铁芯槽顶约束,又能在高转速时使导条顶部与铁芯槽顶部发生接触,抑制离心力导致的
5、弯矩,改善导条的受力条件。当导条顶部出现凸台后,由于顶面的材料损失,导条顶面便嵌入铁芯槽口。需在更高转速下,导条才与铁芯槽顶面发生接触,这相当于增大了导条与铁芯槽顶部的间隙,参看图2.b。下面将应用有限元模拟手段,分析电机在高速运转和极限温升工况下,导条凸台高度分别为0mm、0.632mm、1.132mm和1.632mm时对应导条与铁芯槽顶间隙分别为0.368mm、1mm、1.5mm和2mm,导条的凸台高度对导条应力水平的影响。本文根据某型电机转子设计图进行建模,模型包括导条、端环、铁芯、转动轴等主要部分。由于转子装配体是轴对称构造,可取其十二分之一建立轴对称模型。图3中的面1和面2为轴对称面
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