3.2隔爆型繞線電機實現無刷自啟動的可行性
3.2.1整機原理的可行性
從上面總體分析可知:隔爆型繞線電機實現無刷自啟動從原理上講是可行的。整機的可靠性,一方面取決于電機的主體性能(如轉子電流與電壓的分配,定轉子電密及熱負荷的選擇等),另一方面更取決于無刷啟動器產品的研發狀況。無刷啟動器在實現上述基本功能的基礎上,如何保證其可靠性是整機研制成功的關鍵問題之一。
3.2.2結構的可行性
隔爆型繞線電機的結構如圖2所示,它是由前、后端蓋、定子、轉子、軸承裝置、定子接線盒、轉子接線盒、集電環、刷握、電刷等組成。
隔爆型繞線電機實現無刷自啟動后的結構如圖3所示,它是由前、后端蓋、定子、轉子、軸承裝置、定子接線盒及無刷自啟動器等組成。與普通隔爆型繞線電機相比,少了轉子接線盒、集電環、刷握、電刷等部件,結構簡化了許多。
3.2.3防爆安全的可行性
隔爆型繞線電機實現無刷自啟動后的防爆結構如圖4所示。
與普通隔爆型繞線電機相比:
1)主防爆腔:電機的主防爆腔的防爆結構和隔爆參數在改進前后沒有發生任何變化。
2)集電環防爆腔:原來集電環防爆腔是樞紐,一端通過軸承裝置和軸上轉子穿線孔與主防爆腔相連,另一端與轉子接線盒相連。換上無刷啟動器后,取消了轉子接線盒和相應的觀察窗裝置,簡化了電機的防爆結構。
3)取消了轉子接線盒防爆腔。
從電機的主體上講:在原有的基礎上提高了防爆安全性。
4結論
隔爆型繞線電機實現無刷自啟動從原理、結構和防爆安全性上講是可行的。但其中涉及到一些關鍵部件的開發難度相當大,無刷啟動器的允許容量將直接制約著該類電機的容量,其可靠性也決定著該類電機的可靠性。自啟動器在隔爆腔內的散熱也是必須考慮和解決的問題。
隔爆型繞線電機實現無刷自啟動將是繞線電機一次“脫胎換骨”的轉變,并有其獨特的優點:
1)能夠根除使用集電環、電刷所造成的各種危害,去掉傳統、復雜的啟動裝置,操作方便,減少維修工作量和費用;
2)節省空間和二次回路電纜;
3)電機運轉過程中,如出現過載,通過離心力的調節能夠向轉子自動加入電阻,提高了電機的過載能力;
4)融合了鼠籠電機和繞線電機兩者的優點,并摒棄了各自的缺點。
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