充油式潛水電機溫升高的原因及改進措施
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4.3
著重從工藝的角度敘述了YQSY系列充油式潛水電機溫升高的主要原因,并結(jié)合實際工作經(jīng)驗給出相應的改進措施。
井用充油式潛水電機溫升計算程序
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敘述了井用充油式潛水三相異步電動機溫升的熱路法,簡化計算程序,用該程序得到的計算值與實測值基本相符。
充水濕式潛水電機的溫升計算
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溫升是電機重要的性能指標。普通異步電動機的溫升計算已有成熟的公式,但是對潛水電機來說,由于冷卻介質(zhì)是液體,普通異步電機的溫升計算方法已不適用。在以往的潛水電機設計時,一般不作溫升計算。隨著潛水電機繞組線絕緣層的減薄,線負荷增加,加上單機功率的增大,電機的溫升已成為電機能否合格的關鍵問題之一,所以潛水
水電站機組水導瓦溫升高原因分析及處理
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針對龍灘電站6號機組2011-03-22運行時出現(xiàn)1號和15號水導瓦溫異常的情況,分析了問題出現(xiàn)的原因,提出了相應的處理方法。處理后的運行情況表明,由于分析和處理正確無誤,避免了一起水導瓦燒損事故。
株樹橋水電廠發(fā)電機溫升高原因分析與改造措施
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瀏陽市株樹橋水電廠自投產(chǎn)以來,由于機組存在的質(zhì)量問題,出現(xiàn)發(fā)電機溫升高,以至多次發(fā)生發(fā)電機被燒壞的事故,迫限負荷運行,嚴重影響電廠效益。該文從電磁設計和通風方式兩方面分析發(fā)電機溫升高的原因。提出了改造措施并加以實施,成功地對電廠1號和2號機進行技術改造,取得了顯著的效果。
提高小型充油式潛水電機修復可靠性的方法
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對以qy系列為主體的農(nóng)用小型潛水泵電機修復可靠性低、壽命短的問題,提出改進措施,可有效提高潛水電機的修復可靠性,延長電泵的使用壽命。
玉溪電站發(fā)電機溫升偏高原因分析及技改措施
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發(fā)電機溫升過高,會嚴重影響電廠的正常生產(chǎn)。針對玉溪電站發(fā)電機運行溫度長期偏高的現(xiàn)象,進行具體檢查和原因分析,提出有效的整改方案。
充油式潛水電機機械耗對損耗分離的影響
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一、損耗分離原理電機鐵耗與機械耗是由空載試驗數(shù)據(jù)經(jīng)分離得到的。常用的分離方法是電壓平方法,其原理基于:(1)電機空載運行時,由于損耗較小,轉(zhuǎn)速接近同步轉(zhuǎn)速。當外施電壓下降時,轉(zhuǎn)速變化很小。因而可認為機械耗近似為常
淺談潛水電機繞線工藝的改進
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我廠生產(chǎn)的yqsy系列井用充油式潛水電動機為三相、二級、立式、鼠籠型異步電動機。由于鐵芯較長,給繞線帶來了很大的困難。根據(jù)不同的電機規(guī)格,我廠現(xiàn)備有48套繞線模,最短的繞線模長度為314mm,最長的則達1136mm,用普通的繞線機人工拉緊的方法,不但費力而且線不易拉緊,影響繞組質(zhì)量。針對這種情況,設計一拉緊裝置如圖1所示;它由定位板和三個滑輪組成,由三個螺拴軸將滑輪按圖2所示位置分別固定在定位板上。這三個滑輪,規(guī)格一致,分別設計了10個槽,可同時并繞
充水式潛水電機的發(fā)展趨勢
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本文介紹了近年來國內(nèi)外充水式潛水電機的發(fā)展情況,探討了其發(fā)展趨勢,并根據(jù)實踐經(jīng)驗總結(jié)了改進潛水電機的方法
潛水電機電機產(chǎn)品樣本
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電機產(chǎn)品樣本 石家莊強大機電設備制造有限責任公司 目錄 一、井用潛水三相異步電動機 1、yqs、jqs型潛水電動機 2、1215-1234型潛水電動機 二、礦用增安型潛水電動機 三、電機產(chǎn)品的選用及應用 qj、jq系列潛水泵配套表 ritz潛水泵配套表 配套控制柜簡介 應用案例 井用潛水三相異步電動機 ●簡介: 我公司生產(chǎn)的井用潛水電動機共有yqs系列,jqs系列,ritz(1215-1234)系列共三個主要系列。 功率:1.2-410kw; 電壓:380v(460v)(其它電壓等級須特殊訂貨); 極數(shù):2、4; 適用井徑:150、200、250、300、400mm; 電源頻率:50hz(60hz); ●典型應用 農(nóng)業(yè)灌溉; 市政供水; 工廠、礦山用水; 居民生活用水; 海水或鹵水的輸送(需特殊訂貨)。 ●使用條件及技術數(shù)據(jù) 1、電機應完全潛入水中,
高壓濕式潛水電機水摩擦損耗分析
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高壓濕式潛水電機轉(zhuǎn)子在水中旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的水摩擦損耗比普通電機的空氣摩擦損耗高得多,在電機總損耗中占有較大的比重。電機轉(zhuǎn)速、氣隙結(jié)構(gòu)及轉(zhuǎn)子表面的粗糙度都影響電機的水摩擦損耗,準確計算水摩擦損耗相當困難。以6kv-3150kw-4p電機為例,利用流體力學理論和摩擦學原理,建立了流體場模型,基于該模型對影響水摩擦損耗的因素進行了分析。將計算結(jié)果與利用空載試驗得到的水摩擦損耗進行比對,證明了該方法的正確性。
劉家峽水電站廠房地廠水位升高原因及處理措施
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劉家峽水電站地下廠房上游壁地下水位偏高,影響巖壁穩(wěn)定,雖然采取了多種措施,成效甚微,采用環(huán)境同位素探測發(fā)現(xiàn)了154號孔深層承壓水向上補給后,進行處理,切斷了補給通道,地下水位大幅降低,同時又保證了觀測管的正常觀測。獲得了事半功倍的效果。
充水式潛水電機機械耗的設計計算
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分析了充水式井用潛水電機機械耗的構(gòu)成,結(jié)合目前工廠的實際工藝狀識,提出了計算充水式潛水電機機械耗的方法,旨在解決工廠改型設計中機械耗的計算值與實際相差較大的狀況。
采油泵潛水電機用薄膜繞包線
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采油泵潛水電機用薄膜繞包線 [蘇]a.a(chǎn).i'he~hhi-i.h.memahob 摘要。敘述了聚酰亞胺一氯薄膜饒包蠛的結(jié)構(gòu),性能廈幾種牌號薄膜的使用參數(shù),以廈.覺 包巍在采油采潛水電機中的應用情況。 主題詞。薄膜絕緣繞組巍聚酰亞胺薄膜 高速離心泵在采油機槭化作業(yè)中發(fā)揮了 很太的作用,而泵體的主要部分是充油式潛 水電機。 潛水電機是不能單靠擴太其外形尺寸來 增加功率的。提高電機功率的主要途徑之一 是要提高銅線的槽滿率和繞組的工作溫度, 亦即是減小繞包線的絕緣厚度和提高其工作 溫度。、 在60~70年代,蘇聯(lián)電纜工業(yè)就已制造 出工作溫度在60—0℃以下的繞包線,這種 線適用于生產(chǎn)和修理潛水電機。弼目前為止 已生產(chǎn)出h~i,o、hgtbh~-3,4、hh4'及 hh4'h型繞包線,其主要特點如表1所列。 囊l 包線型號 n
采油泵潛水電機用薄膜繞包線
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敘述了聚酰亞胺-氟薄膜繞包線的結(jié)構(gòu)、性能及幾種牌號薄膜的使用參數(shù),以及繞包線在采油泵潛水電機中的應用情況。
對潛水電機大電機定子加工芯軸的改進
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薛楓 1971年2月生, 1994年畢業(yè)于內(nèi)蒙古工 業(yè)大學機械工程系機械 制造與工藝設備專業(yè), 工程師?,F(xiàn)從事井用潛 水電機的研制、設計、工 藝研究、計算機輔助設 計工作。 對潛水電機大電機定子加工芯軸的改進 內(nèi)蒙古烏海市五湖泵業(yè)有限責任公司 薛 楓 improvementofspindleforstator processingoflargeelectricmachine insubmersiblemotor xuefeng 由于潛水電機當中大電機的定子結(jié)構(gòu)細而長, 重量大。尤其是yqs2502l(63~90kw)定子,用普 通加工方法加工時,兩定子止口形位公差常常超 差。整機試驗時,電機輸入功率遠遠超過規(guī)定值,處 理這種結(jié)果往往很費工時,而且會降低電機的使用 壽命。如果不作處理,極易造成轉(zhuǎn)子軸偏磨,進一步
充水密封式潛水電機的正確使用
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4.3
313 改進后的端面壓緊加工芯軸 為了減輕勞動強度,最后又把芯軸改為空心 軸結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)總圖見圖9所示。壓套?的外徑作 了調(diào)整,使操作者便于測量小止口尺寸。 圖9 端面壓緊加工芯軸 11加工芯軸 21壓套é 31壓套ê 41壓套? 51定位銷 61m10螺栓(頭部磨平起導向作用) 71定子分裝 4 注意事項 在以上結(jié)構(gòu)改進中,第2、第3兩節(jié)所述步驟 缺一不可,否則定子加工止口圓度還是不符合要 求。這種情況在我們改進中也發(fā)生過,在改進加工 芯軸后,定子加工止口圓度不符合要求。經(jīng)過仔細 檢查后,發(fā)覺壓裝芯軸尺寸沒有按照要求執(zhí)行,于 是我們把壓裝芯軸尺寸嚴格按照要求執(zhí)行后,定 子加工止口圓度符合了要求;同時在加工定子加 工止口中,壓套?的外徑尺寸一定要便于操作者 測量小止口尺寸,而且加工芯軸一定要做時效處 理。 這樣看來,壓裝芯軸
充水密封式潛水電機的正確使用
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曲線見圖4,其重復性較好,從而證明自動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)達到了預期標準。 圖4 自動采集與人工采集的比較 利用該測試系統(tǒng)先后進行了江蘇省臨洪東站 拍門動態(tài)過程的現(xiàn)場實驗、淮安三站泵模型實驗、 夾河溝泵站模型實驗等,實驗結(jié)果得到了受試單 位及上級主管部門的認可。 4 余言 1、因為該測試系統(tǒng)要求實時性較高,故a?d 轉(zhuǎn)換板中數(shù)字信號處理芯片dsp元件采用美國 tms320c3××系列。 2、所選用的傳感器精度要求較高,壓力傳感 器采用硅壓阻式自帶溫度補償裝置,可更好地消 除溫漂和零漂。 3、該測試系統(tǒng)中由于預留了測試通道,故可 根據(jù)測試要求隨時添加傳感器通道,具有一定的 通用性。 4、因全部測試信息能及時存盤,同期作后臺 處理,可實時打印數(shù)據(jù)、報表和繪制特性曲線,故 只要在現(xiàn)場安裝各種傳感器便可進行現(xiàn)場測試。 5、在硬件設計中采取了一些技術措施,提高 了
變頻技術在充水式潛水電機中應用
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4.7
根據(jù)充水式潛水電機電磁和結(jié)構(gòu)設計的特點,分析變頻技術應用于此類電機中的適應性和優(yōu)越性。
潛水電機最小轉(zhuǎn)矩的計算
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4.5
為了分析潛水電機附加轉(zhuǎn)矩對起動性能的影響,在潛水電機起動動態(tài)計算的基礎上,提出了最小轉(zhuǎn)矩的計算方法,編制的軟件也為潛水電機的設計提供了準確的計算工具,使電機的可靠性得到提高,有助于改善電機的起動性能。
水輪發(fā)電機軸承溫度異常升高原因分析及防范措施
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4.7
水輪發(fā)電機組在工作中發(fā)生軸瓦溫度升高,是水輪機比較常見的故障類型.針對普定水電站2號水輪發(fā)電機組推力瓦溫異常升高導致機組跳閘停機的故障,拆機對所有推力瓦進行全面檢查,詳細分析了故障前系統(tǒng)設備運行方式和故障發(fā)生過程.檢查后發(fā)現(xiàn)8塊推力瓦中間位置磨損嚴重,對所有磨損推力瓦進行挑花處理,效果不佳.通過分析原因并采取相應措施進行處理,將受損推力瓦更換為塑料瓦,開機試運行時推力瓦溫正常,處理后效果明顯.在該機組的處理過程中對產(chǎn)生問題分析和驗證后,提出了防范措施和重點要求,防止或避免類似情況再次發(fā)生,保證機組安全,確保電力系統(tǒng)安全、經(jīng)濟、高效運行,對于其他水電廠處理類似問題具有一定的借鑒意義.
噴泉泵用潛水電機設計初探
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4.4
本文通過分析變頻器驅(qū)動對于潛水電機性能的作用,探究了變頻噴泉泵用潛水電機在電磁設計、絕緣設計、結(jié)構(gòu)設計等方面的對策.
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職位:測量監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林