上篇| 電機五類工作系統,如何進行紅外熱成像檢測?

2021-01-09 飛礎科FOTRIC

電機的基本知識

在我國,電機系統用電量約佔全國用電量的60% ,是非常重要的生產設備,幾乎覆蓋每個生產領域。在進入正題前,先來了解一下電機的基礎知識。

電機,按工作原理可分成三大類:

直流電機

異步電機

同步電機

電機的工作系統可分為五類:

常用的電機診斷方法

電機的五類工作系統,是相互關聯而又截然不可分割的,因此電機診斷需要涉及較多技術領域。目前常用的電機診斷方法有:

電流分析法分析電機的電氣系統

振動分析法分析電機的機械系統、磁路系統

絕緣診斷法測試電機的絕緣系統

溫度診斷法檢測電機的機械系統、磁路系統、散熱系統、電氣系統、絕緣系統

振聲診斷法測試電機的機械系統

油質診斷法測試電機的機械系統

然而,並非所有的溫度診斷法都能對電機進行全面的預測性檢測!而採用紅外熱成像儀則能進行全面的預測性檢測,它的優點:非接觸式測量,安全、高效、直觀,可以成像,距離遠,溫度數據不抽樣、不解體。不僅僅是測試溫度,更可以直觀的顯示電機某一時刻的工作狀態!

FOTRIC設備維護型產品系列,具備上述優點,是對電機等設備進行預測性檢測的理想之選。

為什麼紅外熱成像技術,能對電機的五類工作系統進行預測性檢測?

因為熱像儀一次能夠捕獲幾萬乃至幾十萬點的溫度數據並生成紅外圖像。像素越多,同時測得的溫度數據越多,生成的紅外圖像越細膩,越能找到真正的熱點。FOTRIC設備維護型熱像儀,紅外像素從80x80…384x288…到640x480,多種選擇滿足各種需求。

對電機進行紅外熱成像檢測,需要了解不同電機各部位的溫度限值,以此來判斷電機是否存在異常。電機各部位的溫度限值:

與繞組接觸的鐵芯溫升(溫度計法)應不超過所接觸的繞組絕緣體的溫升限值(電阻法),即A級為60℃,E級為75℃,B級為80℃,F級為100℃,H級為125℃。

滾動軸承溫度應不超過95℃,滑動軸承的溫度應不超過80℃。因溫度太高會使油質發生變化和破壞油膜。

現場測試時,定子溫度往往以不燙手為準。

FOTRIC X雲熱像,能夠內置行業標準和專家經驗,這些溫度限值不用「死記硬背」,內置到雲熱像內,可在進行設備檢測時自動調用,並給出設備的當前狀態。

對於電機的五類工作系統,如何進行紅外熱成像檢測?

對電機進行紅外熱成像檢測時應注意:

一、在額定負荷下溫升未超過溫升限度,僅由於環境溫度過高,而使電機溫度超過最大允許工作溫度。這種現象說明電機本身是正常的。

解決辦法:用人工方法使環境溫度下降,如辦不到,則必須減負載運行。

二、在額定負載下溫升超出銘牌規定。不管什麼情況,均屬電機有故障,必須停機檢查,特別對溫升突然變大更要注意。其原因有:

(一)電氣系統故障

電機控制電路三相不平衡

熱像圖直觀呈現問題狀態。

電機與電纜接頭髮熱

對於此類故障,可清潔電纜接頭表面後,緊固電纜接頭螺釘。

(二)機械系統故障

電機軸承熱缺陷

熱像圖直觀反映,電機軸承處溫度最高,在電機端蓋表面有向外擴散的熱傳導趨勢。

還想了解電機的更多知識?

下期我們將揭曉電機絕緣、磁路、散熱系統如何進行熱成像檢測?

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