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除了是原产厂家很难操作。现实中一般的解决办法就是在固定电动机的时候配置减振弹簧、减振橡胶等。电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。电气部分的故障是由电磁方面的原因造成的,电磁方面主要存在三相电压不平衡,电动机单相运行。三相电流不平衡,各相电阻电抗不平衡,电动机不对称运行。电动机重绕后绕组接线错误,转子鼠笼断条,短路环开裂等。主要包括:交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路。
同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。导致电机振动的原因多种多样,以上仅是笔者在工作中,实际遇到的一些故障总结如上。电磁力。这种电磁力主要是由极靴下磁通的纵振荡产生的,通常具有齿频率,尤其是定子也是开口槽时,磁振增加,更易造成交变磁拉力。由于直流电动机固定在机座上的主极是集中质量,在交变磁拉力和主极集中力的作用下,使机座产生挠曲和横向振动。设计上采用非均匀气隙、电枢斜槽以及磁性定子开口槽楔,都是减少磁通振荡和振动电磁力的有效措施。气隙不均匀。由于装配气隙不均匀,电机运行时产生单边磁拉力,其作用相当于电机转轴挠度增加。因此保证气隙装配均匀是防止振动的必要措施。
转子线圈损坏。由于转子线圈损坏使电机运行时转子径向受力不均匀,其结果与转子不平衡类似。转子线圈损坏可用电工仪表测出。电机本身方面:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。与联轴器配合方面:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。机械方面主要存在地脚紧固不牢,基础台面倾斜,不平;轴承损坏,转轴弯曲变形,电动机轴线中心与其所拖动机械轴线中心不一致;定、转子铁芯磁中心不一致,转子动平衡不良等。转动部分不平衡主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。
处理方法是先找好转子平衡。如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。再有就是转动部分机械松动造成的。如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。机座、端盖重要支承件制造误差或运行变形。由于机座、端盖等转子重要支承件的配合面形位误差超差,特别是大、中型电机运行较长时间后机座、端盖等重要支承件变形,使电机在运行时轴承产生干扰力。
造成电机振动。这些配件的误差或变形可采用回转打百分表等方式测得,发现有这一情况后,应对配件进行焊修等工艺方式处理,或更换配件。与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。电机本身结构的缺陷和安装的问题。这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。电枢不平衡。
由于旋转时不平衡质量产生的离心力的作用,使轴承上作用有一个旋转力,造成了电机和基础的振动。当气隙不匀、主极固定不紧或机座、端盖的刚度较差时,都会造成振动加剧,因此检查发现转子不平衡时,必须重新进行动平衡。电机拖动的负载传导振动。例如:汽轮发电机的汽轮机振动,电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。电气原因的检修:首先是测定定子三相直流电阻是否平衡。
答应差错核算公式为变压器变比的丈量应在各相一切分接方位进行,关于有载调压变压器,运用电动设备调理分接头的方位。关于三绕组变压器,只需丈量两对绕组的变比,通常丈量某一带分接开关绕组对其他;两边绕组之间的变比,关于分接开关的绕组,应丈量一切分接头方位时的变比。丈质变比的常用办法有双电压表法、变比电桥法及运用专用的变压器变比测验仪丈量。在变压器一侧加电源(通常为高压侧),用电压表(必要时经过电压比互感器)丈量两边电压,两边的电压读数相除即得变比。关于单相变压器,能够直接用单相电源双电压法测出变比。关于三相变压器,选用三相电源丈量时,需求三相电源平衡、安稳(不平衡不该超越2%),能够直接测出各变比。变比的核算公式为依据变压器的不相同衔接组别,将单相电源经过单相调压器接到变压器的低压侧,或许将变压器低压绕组直接接在比自身额外电压低的单相电源上,高压绕组的电压能够依据电压巨细直接用电压表或经过电压互感器丈量,其丈量公式如表所示。
互联网家装的发展将前端的设计、选材、装修团队集合等搬到了线上,后端的施工环节尽管号称可全程监控,但装修这个活儿依旧是实打实的线下操作。从装修、验房到置办软装,测量工具提供长宽高数据,从前依赖卷尺,激光测距仪出现后,施工团队和住户不必再扭着身体围着被测量物转。专业的激光测距仪布满了各种按钮,用户教育的投入远比硬件本身的价格要高,因而一直未走到大众的生活里。可以说是消费升级给硬件设计与生产者们提供了新思路:用户体验会比“智能”更重要。采用相位法测距的摩天激光尺就将目光放在了用户体验的上,摒弃专业测距仪繁复的按钮,集成了一键式的开关+操作,连续按两下即可切换“米”与“尺”。操作流程虽简化,但摩天激光尺的功能跟专业测距仪一样,甚至在度上也可相提并论,创始人刘腾骥介绍,摩天激光尺大的量程超过40米,误差在2mm以内,10到20米的短距离测量可到1.5mm。
重量为68g的这款激光尺,在工业设计上极具美感,目前有冰川白、经典黑、柠檬黄三色可选,京东价给的是158元,25号结束正式上市后,价格会10-20元。激光测距受到光线环境的干扰,日光灯或室外的太阳光过强均会影响仪器的测量精度,同时激光光束直射会对人体产生损伤,产品本身也不防水。摩天激光尺不是要解决技术难题,上述的缺点它都有,但用户端的消费与使用体验却是能通过产品的工业设计与功能优化得到突破性的。定位家用测量工具的摩天激光尺,使用场景主要是购房装修、定制家具,商业模式是纯粹的ToC,创始人刘腾骥也提到“摩天激光尺初的目的就是要取代卷尺在家庭使用中的地位”,从功能到操作都尽可能的简化,降低用户培养的时间成本。
当然,简化并不简单,摩天激光尺预留了蓝牙接口,未来在合适时间,连接、平板等终端设备,将数据同步到云端,开发ToC与ToB的应用,围绕测距打造硬件+APP+大数据的智能生态。例如,C端用户在线绘制户型图、企业与装修团队在线测量并实时报价。小巧且轻便的测距硬件,除了对物实现精准的数据测量,与人互动也能做出大文章。测距跟测心率、测脉搏其实有异曲同工之处,摩天激光尺开放的API接口,或许能在玩法上脱离与物体的周旋,深入到大众生活运动领域,迸发出更时尚的火花。现阶段,摩天激光尺的重心还是放在用户体验上,2.0版本将推出挂钩型的产品,将测距绑定到用户的钥匙扣、钱包,甚至是上,增强便携性的同时,也试水用户对测距离的使用频次与喜好。
金额已经突破33万元的摩天激光尺,尽管不是搭载黑科技的新型技术产品,兼具实用性与设计美感的小硬件,也许能通过测距的玩法掀起类似手环、手带的运动浪潮。创始人刘腾骥曾在通信技术行业就职12年,选择激光尺原本只想用户体验,取代卷尺和传统的激光测距仪,随着产品的成型和用户的反馈逐渐朝向年轻化,他看到了测距离开家用这种简单场景的机会,或许在他手上能诞生出硬件与运动生活相结合的另一种新潮。真值是经典测量学的核心概念。有了真值概念,才有误差,才有准确度。真值,多么响亮动听的名字!世上美好的事物誉为真、善、美,真为首。真实、真正、真心、真诚。正确的道理叫真理,准确的值叫真值。测量的目的是求得真值,计量依赖的是真值。
加强饮用水水源保护。推动饮用水水源地规范化建设,划定饮用水水源保护区,规范保护区标志及交通警示标志设置,建设一级保护区隔离防护工程。推进长江经济带饮用水水源地环境保护专项行动,重点排查和整治县级及以上城市饮用水水源保护区内的违法违规问题。2020年年底前,城市饮用水水源地规范化建设比例达到60%以上,乡镇及以上集中式饮用水水源保护区划定工作基本完成。(生态环境部牵头,住房城乡建设部、水利部、交通运输部、林草局等参与)推动城镇污水收集处理。加快推进沿江地级及以上城市建成区黑臭水体治理,以黑臭水体整治为契机,加快补齐生活污水收集和处理设施短板,推进老旧污水管网改造和破损修复,城镇污水处理水平。对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置,禁止处理处置不达标的污泥进入耕地,非法污泥堆放点一律予以取缔。2020年年底前,沿江地级及以上城市基本无生活污水直排口,基本城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区,城市生活污水集中收集效能显著提高,污泥无害化处理处置率达到90%以上。(住房城乡建设部牵头,发展改革委、生态环境部等参与)全力推进垃圾收集转运及处理处置。建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系,推动生活垃圾分类,统筹布局生活垃圾转运站,淘汰敞开式收运设施,在城市建成区推广密闭压缩式收运方式,加快建设生活垃圾处理设施。对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施,加快完成改造。2020年年底前,完成城市水体蓝线范围内的非正规垃圾堆放点整治,实现沿江城镇垃圾全收集全处理。(住房城乡建设部牵头,发展改革委、生态环境部等参与)加强航运污染防治,防范船舶港口环境风险。深入推进非法码头整治。巩固长江干线非法码头整治成果,研究建立监督管理长效机制,坚决防止反弹和死灰复燃。按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求,开展长江主要支流非法码头整治,推进砂石集散中心建设,促进沿江港口码头科学布局。2020年年底前,完成长江主要支流非法码头清理取缔。(推动长江经济带发展领导小组办公室牵头制定长效机制的指导意见;交通运输部牵头推进相关工作,发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、水利部等参与)
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