在變頻電機和大功率電機中,軸電流是一個比較常見和普遍的問題,為了規避軸電流對軸承系統的危害,電機廠家會從電機的設計、生產過程控制,以及具體的應用終端采取措施。
對于特大規格的電機,其定子鐵芯沖片可能需要通過數個扇形片進行拼接,這是導致電機有軸電流的一個必然性因素;但是,如果能對其拼接數量進行合理控制,就會大大減小軸電流產生的風險。專業的研究發現,將鐵芯的拼接縫數量與電機極對數的比約為最簡分數后,如果分子為奇數則會有軸電流,如果分子為偶數則不會產生軸電流。對于該規則,一方面可能通過專業的理論進行推導論證,另一方面也可能通過實踐驗證。
當電機存在軸電壓時,對于滾動軸承結構的電機,只要軸電壓不超過350毫伏,原則上不會對軸承造成威脅,否則就應該采取必要的規避措施。當軸電壓較高時,可以按照電機的實際構造或具體的工況采取斷路或旁路措施。
對于存在軸電壓的電機,軸電流會對軸承系統造成不同程度的影響,但電流多大才會直接影響到軸承,始終是大家比較關心的問題。軸電流的測量相對困難一些,但通過一些高端的測量裝置可以基本檢測到;經驗性的統計數據表明,當軸電流不超過1安時,基本不會影響到軸承運行質量;當軸電流超過1安但未達到1.5安時,電機運行幾百個小時后軸承系統將出現明顯異常;當軸電流超過2安時,可能只有幾個小時,軸承系統就會出現被電蝕的嚴重后果。
為了保證電機運行的安全性,不少電機廠家對大規格電機采取了斷路或旁路措施的標準配置,特別是進口的高端電機,在軸電流的規避方面更相對到位。
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