电机振动的原因及处理方法振动电机常见故障

电机的故障诊断技术与电机的工作原理、运行方式和具体结构密切相关。无论哪种电机,其内部根据能量转换原理分为三个环节(或系统):电气环节、磁耦合环节和机械环节。由于这三个环节的能量形式不同,应用的故障诊断技术也相应不同。电气环节的故障主要是通过对电压和电流的各种测量和分析来诊断的,比如绝缘材料的老化,通过测量泄漏电流来判断等等。

一个

电机的类型、特性和测量标准

电机的主要部件

定子。它是一个输入电能并产生磁场的静态部件。对于交流电机,定子磁场通常是旋转的。对于DC电机,定子磁场是静态的。

转子。它是产生相对于定子磁场运动的磁场并输出机械动力的重要部件。接收到的电磁力被转换成输出力矩,因此经常受到较大的机械应力。

集电环和换向器。它是一种滑动接触机制,使旋转部件导电并建立相对运动磁场。

轴承装置。它是一种支持转子转动并保持定子和转子相对位置的机械结构。

电机的类型与工作原理的区别

电机的两个磁场都是DC励磁产生的,所以是DC电机;

电机的一个磁场由DC励磁产生,另一个由交流电流产生。为了使这两个磁场相对静止,DC励磁磁场必须与交流产生的旋转磁场严格同步,也就是同步电机。

电机的两个磁场分别由不同频率的交流电产生,所以是异步电机。

电机振动的测量和判断标准

电机振动测量是指在电机的出厂试验或实验室振动研究试验过程中,以及大修后的现场试验中,对电机振动水平的准确测量。因此规定了电机的安装条件、测试仪器、测点装置和测量要求。

该测量的目的是:

为了确定电机在振动初始状态下的振动水平,确定电机出厂时或投入运行时的振动值是否符合相关标准的要求;为今后电机异常振动的诊断提供了初步的参考数据。因此,电机振动测量的目的和方法不同于电机异常振动的诊断。

电机振动有关标准

GB/T 10068-2020 《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》(国家标准)iec 34-14 《中心高为56mm及以上旋转电机的振动——振动烈度的测量、评定及限值》(国际电工协会发布)ISO2372 《转速从10r/s机器的机械振动——评定标准的基础》(国际标准化组织发布)ISO3945 《转速10r/s机器的机械振动——在运行地点对振动烈度的测量和评定》(国际标准化组织发布)VDI 2056

电机振动的测定方法

测量值的表示方法

不同速度范围的电机的测量值以不同的方式表示。根据国家标准,转速为600 ~ 3600 r/min的电动机,应以稳态运行时振动速度的有效值表示,单位为mm/s。转速低于600转/分的电机,采用位移幅值(峰-峰值),单位为毫米

对测量仪器的要求

仪器的频率响应范围应为10 ~ 10~1000Hz。该频率范围内的相对灵敏度基于80Hz的相对灵敏度。其他频率的相对灵敏度应在参考灵敏度的10% ~-20%范围内,测量误差不超过10%。转速低于600r/min的电机振动测量应采用低频传感器和低频测振仪,测量误差不应超过10%。

电机的安装要求

弹性安装。在振动测量期间,轴高为400毫米或以下的电机应弹性安装。刚性安装。轴心高度超过400mm的电机,测量时应严格安装。

测量期间电机的状态。

电机的振动测量应在电机空载状态下进行。

图1小型电机测点布局

图2端盖轴承电机测点布局

图3底座轴承电机测点布局

电机振动的限值

根据国家标准GBl0068.2-88

由于磁通密度的力与磁通密度b的平方成正比:

根据上述公式,基本电磁力具有以下特征:

基本电磁振动:

图4基本电磁力的分布

这种振动在转子受椭圆电磁力的两极电机中尤为明显。图4示出了基本电磁力f的圆周分布

倍频振动是电机,尤其是大型电机的主要振动成分之一。由于定子的固有频率较低,对该频率的振动分析和研究就显得尤为重要。

基本电磁力不仅作用在转子上,也作用在定子上。是定子槽线包松动的原因之一。

基频磁通的电磁振动

由于槽磁导率的变化,会发生高频槽振动。在其引起的槽齿谐波中,要特别注意的频率分量是fk:

根据k的值,电磁力的模式是图5所示的形状。

图5电磁力的模式

这个电磁力是径向力波(也叫旋转波),是单位面积的力。当这些力波的频率和阶次与定子的固有频率和模态阶次接近或一致时,就会发生共振效应。这个时候电机的震动和噪音会特别大。

比如一台四极电机,P=2,转子槽数ZR=40,定子槽数ZS=48,先计算其模态阶数K:

图6交流感应电机声谱图(P=2,ZR=40,ZS=48)

图6示出了由电容式麦克风在距离该马达一米处测试的声音信号的频谱。其中,fk0=1000Hz和fk1=1100Hz的频率成分可以清晰的看到。此时,前面提到的fk1=1100Hz占优势,但看不到fk2=900Hz。

和DC同步电机的电磁振动。

径向电磁力F(x,t)——作用在DC电机的主磁极和转子绕组之间。这是振动的原因,可以用下面的公式表示:

图7电磁力F(x,t)在圆周上的分布3354个振动模式

图7电磁力F(x,t)在圆周上的分布3354个振型。这个力F(x,t)在圆周上分布为空间上的余弦波cos(ZRx)。圆周上余弦波的数量根据的值分布,如图7所示。并保持这种分布形状,以槽角速度(ZRr)旋转,形成激振力引起定子振动。

根据定子的值,产生拉伸模态、弯曲模态、椭圆模态和三角形模态进行变形。

DC电机主激振力和槽频fz:

DC电机的主要激振力就是这个fz及其高次谐波。

当凹槽数量ZR=75并且极对数2P=6时,

在N=300转/分时,fz=375赫兹;在N=1200转/分时,fz=1500赫兹

至于同步电机的电磁噪声和振动频率,它有一个很大的特点,就是它是电网频率的整数倍。在同步电机中,径向力波引起的振动有两种,必须引起注意:

一个是两倍电网频率的振动;二是定子和转子间谐波磁场相互作用产生的径向力波引起的振动。

DC电机的故障特征可总结如下:

如果变频fr振动明显,则存在不平衡、轴弯曲等机械异常。如果2xfr振动明显,则存在异常

当电机运行时,转子在定子腔内旋转。由于定子和转子磁场之间的相互作用,定子基座将受到旋转力波的作用,该力波将周期性地变形和振动。

因为定子三相绕组产生旋转磁场,所以它在定子和转子之间的气隙中以同步速度n0旋转。如果电网频率为f0,则同步转速N0=60f0/p .因此,作用在机座上的磁拉力不是静态的,而是一个旋转力,它随着转子的旋转而旋转,机座受力部分随着磁场的旋转而不断改变位置。从(图8c-e)可以看出,旋转磁场转一圈,磁张力和电磁振动变化两次。

图8电磁振动的机理

a)2极电机的定子、转子和磁通量b)定子上的电磁力和旋转力波。

c)旋转磁场的波形d)磁张力变化的波形e)电磁振动的波形。

电机磁场以同步转速n0旋转,其磁场交变频率与电网频率相同,为f0。电磁力的频率和基座的振动频率可以从图8b中看出。旋转磁场的磁极产生的电磁拉力是电磁力每旋转一周交替p次。

由于电磁振动与空间旋转磁场同步,定子电磁振动频率应为2f0,即旋转磁场频率(f0/P)与电磁极数(2P)的乘积,是电源频率的两倍。可以看出,电机正常工作时,底座受到频率为电网两倍的旋转力波,可能会引起振动,而振动与旋转力波和底座的刚度有直接关系。

高频磁通的槽振动

定子三相磁场不对称。如电网三相电压不平衡、接触不良导致单相运行、定子绕组三相不对称等。都会导致定子磁场不对称,产生异常振动。

定子铁芯和定子线圈的松动会增加定子的电磁振动和噪声。在这种情况下,在振动频谱图中,除了2f0的基本分量外,电磁振动中还可以出现4f0、6f0和8 f0的谐波分量。

电机的底座螺丝松动相当于底座刚度降低,使电机在接近2f0的频率范围内共振,从而加大定子的振动,产生异常振动。

定子异常产生的电磁振动

振动频率是电源频率的两倍;切断电源,电磁振动立即消失;振动可在定子机座和轴承上测量;振动幅度与底座的刚度和电机的负载有关。

不均匀气隙引起的电磁振动

气隙不均匀(或偏心气隙)有两种情况:

一种是定子和转子偏心造成的静态不均匀;另一种是由轴的弯曲或转子与轴之间的偏心引起的动态不均匀性。都是引起电磁振动的,只是振动的特点不完全一样,下面介绍。

定子电磁振动异常的主要原因:

当电机的中心与转子的轴线不重合时,定子与转子之间的气隙会产生偏心,这种偏心往往固定在某一位置,不随转子的转动而改变位置。从图9a可以看出,由于通过气隙极小点A的旋转磁场的频率为f0/P,此时不平衡磁拉力会改变2P时间,因为不平衡磁拉力和电磁振动频率为

图9静态和动态偏心电磁振动

a)静态偏心率;b)动态偏心率;c)动态偏心电磁力的拍振

静态气隙偏心引起的电磁振动的特征是:

电磁振动频率是工频f0的两倍,即f=2f0随着振动偏心的增大,振动偏心与电机负载的关系也是如此。气隙偏心引起的电磁振动很难区分

笼型异步电动机因笼条断裂会产生不平衡电磁力,绕线式异步电动机因转子回路电气不平衡会产生不平衡电磁力。这种不平衡电磁力F在转子旋转时会随转子一起旋转,其性质与转子动偏心相同。其机制如图10所示。

THE END
0.无刷电机一顿一顿怎么回事?无刷电机出现“顿挫”现象的原因及解决无刷电机一顿一顿怎么回事?无刷电机出现“顿挫”现象的原因及解决方法,无刷电机(BLDC电机)广泛应用于电动工具、电动汽车、无人机等领域,因其高效、低维护和长寿命等优点,深受用户青睐。然而,有时无刷电机jvzq<84yyy4y/}jco0io1npygt{kzp1fobpsn|jkyik875754ivvq
1.铣床加工范文(2)在点动方式下,反复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现Z向运动声音并无异常。 (3)检查机床Z轴精度。用手脉发生器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表观察Z轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床Z轴运动jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1?=5534ivvq
2.可行性方案一是学生对于疫情期间我校制定居家体能锻炼方案的合理性及可行性给予了肯定。此锻炼方案在疫情、天气异常等无法在室外运动,教师无法进行现场指导的情况下可以应用和借鉴,具有一定的参考和推广价值。 二是居家体能锻炼方案不仅能让学生跟着教师一起练习,也能帮助其将所学知识应用到后期自主设计锻炼计划、锻炼内容和锻炼强度jvzq<84yyy4vpsx0eqs0hjsygpqv1<>96;
3.IEC60745232012手持式电动机操作的电动工具安全第23.102 圆盘式砂光机 研l窑机一样的工具, 用于打磨 3.102.1 角盘式砂光机 旋转主轴与电机输成直角的工具, 用于横向打磨 3.102.2 直盘式砂光机 旋转主轴与电机轴平行的工具, 用于周边或横向打磨 3 .102.3 垂直盘式砂光机 转轴与电机轴一致的工具,刷子横向打磨 3.103 法兰盘 轮阁、因:m:或板块之间或对其jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;8127811?5624934972277447xjvo
4.基于PLC落地镗床电气控制系统的改造研究学习园地9)编码器保护:系统检测到计数模块或编码器异常(如断线、短路等)时报警;任一报警发生时,触摸屏上会显示出当前报警的内容,系统自动停止相关的设备。 进给运动的PLC控制程序设,落地镗床进给运动控制设计主要实现进给电机的正转、反转、正向和反向点动以及转动速度可控调节等动作,PLC共计输入需12点,输出需12点,落地镗床jvzquC41yy}/{|zi0eun1|ywf{525A<90jznn
5.数据处理论文基于上述计算,选择单轴步进电机控制器。它是一块多轴运动控制卡,可驱动步进/伺服系统,可实现单轴运行或两轴联动插补控制,并由硬件实现机械装置的超限保护。其功能特点有:32位PCI总线(PCI2.1标准);最高速可达1 MHz(即每秒1000000个脉冲);自动回原点功能,可读回运动中实际位置。整个系统除了计算机、平移台自身有配套jvzquC41yy}/uofdkcu/exr1hctxgw4446:40qyon
6.小课堂浅析振动筛设备故障诊断4.3驱动电机异常监测 对于振动筛驱动电机,除了常规的在电机轴承有载端、无载端,联轴器轴承座上安装三合一有线传感器,监测轴承的振动信息外,当振动筛出现异常时,其驱动电机的三相电流信息也会发生变化。 以故障激励、载荷变化→扭矩波动→电磁扭矩波动→磁通量变化→电流变化为理论依据,将故障激励转化为力矩的波动;以经jvzq<84yyy4tsujqwiigwl0eqs0w|jt|e€tuqty0rnqA}nvngoe?=8253
7.树莓派+ROS+Arduino造一台导航小车(完整代码+硬件调试)2.2.2 电机驱动单元 L298P 2.3 上位控制系统简介 2.3.1 树莓派 2.3.2 摄像头型号 2.3.3 激光雷达型号 3、驱动系统开发 3.1 arduino IDE 开发环境搭建 3.1.1 arduino 连接 ubuntu 3.1.2 arduino IDE 3.2 arduino 案例与基本语法 3.3 arduino 编程实现底盘运动控制 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8Itcmof1jwvkerf1mjvckrt1:784;836:
8.[工业自动化14]:西门子S715xxx编程软件编程电机运动控制: 通信和网络: 对于分布式控制系统或多个PLC之间的通信,PLC编程还需要涉及网络和通信方面。这包括与其他设备(如人机界面、上位机、传感器等)进行数据交换、使用各种通信协议(如MODBUS、Ethernet/IP等)、配置网络参数等。 异常处理和报警管理: jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8MkYcthYnsDkpm0c{ykenk0fnyckny03<95636:9
9.伺服电机的常见问题和维修方法检查供电:确保电源供应稳定,避免电压波动引起电机运动不稳定。 排除干扰:检查控制信号线路,使用屏蔽线缆并降低干扰源附近的影响。 2.3 热量过高 降低负载:减少负载以降低电机的工作温度。 清洁散热系统:定期清理散热器和风扇,确保冷却系统正常运行。 2.4 噪音异常 jvzquC41yy}/gnkqewy/exr1g1796>5560nuou
10.宝马3系GT后扰流板异常的原因是什么宝马3 系 GT 后扰流板异常原因主要有以下方面。 首先是电机问题这是比较常见的原因。电机要是出状况比如不灵光了就没法让扰流板正常自动打开或关闭。因为扰流板的运行主要靠电机驱动电机一旦故障扰流板自然就容易异常。 其次扰流板被卡住也会导致异常。可能是有异物阻碍或者是在使用过程中部件变形等原因使得扰流板无法正常活jvzquC41o0vdc~yq0eun0ls1dcolg8>956;91:>344711
11.伺服电机常见的故障及解决方法解决方法:减轻电机负载,确保其在额定负载范围内运行;检查驱动器散热系统,确保其正常工作;改善散热条件,如增加风扇、优化通风设计等。 伺服电机报警 故障原因:驱动器故障;电机故障;控制信号异常。 解决方法:检查并维修驱动器,如有必要,更换驱动器;检查并更换电机,确保其正常工作;检查并修复控制信号,确保其正确传输。 jvzquC41ejgoi|mc24:2;<:033:797hqo1tfy|4333>57@;0cuv
12.「穿越机疑难杂症」—电机篇无人机网正常飞行没有问题,每次悬停或停顿后,再次打杆电机会发出卡~卡的异响,并且会有卡顿感,高频率来回打横滚杆更明显。 或者设备不匹配、硬件跟不上,PID参数又比较高所以会出现该现象; *注1:现市面上有部分飞控对电调及电机要求较高。 这种现象可以通过调PID解决,如下图所示,有一些固件版本的默认PID比较高,将PID降jvzquC41yy}/uqfpi{kykwjk0ipo8ftvkimg89928>767mvon
13.ABBABB运动控制伺服驱动器错误处理手册应用说明文档(中文).pdfABB运动控制产品 14 /motion 4021 电机测试超时 在Measure the voltage constant 单击Autotune工具中的Options,然后 Mint (_ecAUTOTUNE_TEST_ 和Measure the motor inertia测 选择Limits选项卡。增加Max Torque框 Workbench调 TIMEOUT) 试期间,电流会施加jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5441724;4936;26>6562662::0ujzn
14.伺服控制中的震动问题位置微分的速度太抖直流伺服电机的速度和位置控制原理是什么? 运动伺服一般都是三环控制系统,从内到外依次是电流环、速度环和位置环。 1、首先电流环:电流环的输入是速度环PID调节后的输出,我们称为“电流环给定”,然后就是电流环的这个给定和“电流环的反馈”值进行比较,两者的差值在电流环内做PID调节,然后输出给电机,“电流环的jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8oma3621jwvkerf1mjvckrt1:7;68748<
15.丽田偏心轮轴连杆传动直线线电机运动曲柄机构摇臂伸缩马达自动电异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。 丽田偏心轮轴连杆传动直线线电机运动曲柄机构摇臂伸缩马达自动 电机+电源+调速器电压转数 12mm12V 收藏 ¥ 累计评价 0 降价通知 颜色 5转分钟jvzquC41kvkn0si0eqs0396;42:83<6;684ivvq
16.仁怀发格伺服电机设备维修,用心出色,让生产更加声音异常抖动请问可以用西门子S7200控制四台伺服电机么?急需高,需要脉冲指令控制,可实现的功能是正反转,能保证实际速度与输入的理想欧姆龙R88D-GN伺服驱动器带动伺服电机运动,可以伺,如果更换的编码器和原装的是一样的 是不需要设置的 东莞市专ye进口伺服电机维修 专ye光电/旋转编码器维修,码片磨损破裂及报废技术jvzquC41fqthi~fp03758@3eqo5jpot149<15=;20jzn
17.STM32智能小车电机驱动PWM配置异常如何解决?编程语言在基于STM32的智能小车项目中,电机驱动常依赖定时器(TIM)生成PWM信号以控制速度和方向。然而,开发过程中频繁出现PWM无输出、占空比异常、电机不转或抖动等问题。这些现象直接影响小车运动性能,严重时导致系统失控。 典型表现包括: 电机完全不转动,但供电正常 电机转动无力,响应迟缓 电机出现剧烈抖动或间歇性启动 示波器检jvzquC41cuq/e|ip0pku1zzguvopp|4:;7?77@