Σε συνεργείο επισκευής, σε ηλεκτρικό κινητήρα υψηλής τάσης τυλιγμένου ρότορα, για αστοχία φάσης περιέλιξης ρότορα.
Ο προσεκτικός εργάτης διαπίστωσε ότι το μικρό κατσαβίδι που χρησιμοποιήθηκε κατά την επιθεώρηση είχε μια δύναμη που έλκονταν από το τύλιγμα και ένιωσε μια μικρή έκπληξη.
Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα παράδειγμα μαγνητισμού του άξονα του ρότορα του ηλεκτροκινητήρα.
Κατά τη λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων, η ενεργοποιημένη περιέλιξη θα παράγει ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και ο άξονας του ρότορα του κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο.
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του υλικού του άξονα του ρότορα 45 ο χάλυβας είναι ένα μαλακό μαγνητικό υλικό, η μαγνήτιση γίνεται αναπόφευκτο φαινόμενο.
Το φαινόμενο μαγνήτισης του άξονα είναι ότι ο άξονας είναι μαγνητικός για διάφορους λόγους.
Για παράδειγμα, η ύπαρξη μη ισορροπημένης περιέλιξης ρεύματος του ρότορα κάνει τον άξονα μαγνητισμένο, οι συσκευές συγκόλλησης, τριβής, σύγκρουσης και δινορευμάτων μπορεί να κάνουν τον εξοπλισμό μαγνητικό και να δημιουργήσουν μαγνητικό πεδίο.
Ανάλυση των αιτιών και των κινδύνων μαγνήτισης του άξονα των ηλεκτροκινητήρων
Εάν προκύψουν δύο σημεία γείωσης μέσα στην περιέλιξη του κινητήρα ή στο κύκλωμα διέγερσης, η περιέλιξη του ρότορα, ο πυρήνας του δρομέα ή ο δακτύλιος προστασίας ενδέχεται να καούν από το βραχυκύκλωμα DC ρεύματος.
Ταυτόχρονα, η ασυμμετρία του μαγνητικού κυκλώματος που σχηματίζεται από μέρος των στροφών βραχυκυκλώματος θα προκαλέσει την αύξηση των κραδασμών της μονάδας και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει μαγνητισμό του σώματος του ρότορα.
Για τους ρότορες τύπου γεννήτριας, οι κύριες αιτίες των ρευμάτων του άξονα είναι η ασύμμετρη επίδραση της κατανομής της μαγνητικής γραμμής και η επίδραση μαγνήτισης του άξονα του δρομέα.
Η ασυμμετρία της κατανομής της μαγνητικής γραμμής συνήθως προκαλείται από το ασύμμετρο κενό στα πολυστρωματικά στρώματα.
Εκτός από τους ρότορες τύπου γεννήτριας, άλλος εξοπλισμός μπορεί επίσης να δημιουργήσει ρεύματα άξονα λόγω της επίδρασης μαγνήτισης του άξονα.
Το φαινόμενο μαγνήτισης άξονα είναι οι μαγνητικές ιδιότητες του άξονα του ρότορα για διάφορους λόγους.
Για παράδειγμα, η παρουσία περιελίξεων μη ισορροπημένου ρεύματος στον ρότορα μαγνητίζει τον άξονα και οι συσκευές συγκόλλησης, τριβής, συγκρούσεων και δινορευμάτων μπορεί να μαγνητίσουν τον εξοπλισμό και να δημιουργήσουν μαγνητικό πεδίο.
Το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο κόβει τους αγωγούς και προκαλεί ένα ορισμένο δυναμικό σε αυτά τα μέρη, το οποίο σχηματίζει έναν βρόχο ρεύματος όταν το δυναμικό αυξάνεται αρκετά για να σπάσει το φιλμ λαδιού.
Αυτός ο βρόχος ρεύματος μπορεί να περάσει μέσω ολόκληρου του ρότορα ή μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα τοπικό ρεύμα βραχυκυκλώματος στο στεγανοποιητικό ρουλεμάν ή στον πλωτό δακτύλιο, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί ένα νέο μαγνητικό πεδίο που μαγνητίζει τον άξονα του ρότορα ή άλλα μέρη.
Έτσι, αυτή η μαγνητοηλεκτρική αλληλομετατροπή δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο και ένα πολύ υψηλό ρεύμα στη γεννήτρια ντίζελ.
Σε γενικές γραμμές, τα σιδηρομαγνητικά υλικά έχουν υψηλή μαγνητική διαπερατότητα και μαγνητίζονται κατά τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα με διαφορετική μηχανή.
Και από καιρό σε καιρό στη ζωή μπορούμε να βρούμε ουσίες με μαγνητικές ιδιότητες που μπορούν να κάνουν τις σιδηρομαγνητικές ουσίες μαγνητικές.
Ένα ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να παράγει ένα μαγνητικό πεδίο και το μοριακό ρεύμα μέσα σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό μπορεί επίσης να παράγει ένα μαγνητικό πεδίο και κάθε μόριο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μικρός μαγνήτης.
Στη φύση, πολλές μαγνητικές περιοχές σχηματίζονται μέσα σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό και κατανέμονται με τυχαίο τρόπο, έτσι ώστε ολόκληρο το αντικείμενο να μην δείχνει ακριβώς μαγνητισμό επειδή οι μικροί μαγνήτες είναι προσανατολισμένοι σε διαφορετικές κατευθύνσεις και ο μαγνητισμός τους ακυρώνει ο ένας τον άλλον.
Μόλις το σιδηρομαγνητικό υλικό τοποθετηθεί στο μαγνητικό πεδίο, οι μαγνητικές περιοχές θα συγκλίνουν σταδιακά υπό τη δράση του εξωτερικού μαγνητισμού και στη συνέχεια το σιδηρομαγνητικό υλικό θα δείξει μαγνητικές ιδιότητες στον έξω κόσμο.
Αυτή είναι η αρχή του να γίνουν τα σιδηρομαγνητικά υλικά μαγνητικά.
Επέκταση γνώσης - χαρακτηριστικά μαλακών μαγνητικών υλικών και υλικών σκληρού μαγνητικού κέντρου
Τα μαλακά μαγνητικά υλικά χαρακτηρίζονται από υψηλή διαπερατότητα και ασθενή παραμονή.
Μπορεί να παράγει ισχυρή δύναμη μαγνητικής επαγωγής υπό τη δράση ενός μαλακότερου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και φτάνει γρήγορα σε μαγνητικό κορεσμό με την ενίσχυση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.
Όταν αφαιρεθεί το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, οι μαγνητικές του ιδιότητες ουσιαστικά θα εξαφανιστούν.
Συνήθως χρησιμοποιούνται φύλλα καθαρού σιδήρου και πυριτίου.
Ο ηλεκτροτεχνικός καθαρός σίδηρος χρησιμοποιείται γενικά για μαγνητικό πεδίο συνεχούς ρεύματος, από το οποίο ο ηλεκτρομαγνητικός καθαρός σίδηρος είναι πιο κοινός.
Το φύλλο χάλυβα πυριτίου χωρίζεται σε θερμής και ψυχρής έλασης σύμφωνα με τη διαδικασία κατασκευής του και το φύλλο πυριτίου ψυχρής έλασης χωρίζεται σε μονό προσανατολισμό και μη προσανατολισμό.
Το φύλλο πυριτίου ψυχρής έλασης μονού προσανατολισμού έχει υψηλότερη διαπερατότητα και χαμηλότερη κατανάλωση σιδήρου όταν μαγνητίζεται κατά μήκος της κατεύθυνσης πρόσδεσης σε σχέση με άλλες κατευθύνσεις, ενώ η μη προσανατολισμένη ψυχρή έλαση δεν έχει κατευθυντικότητα.
Αφού το σκληρό μαγνητικό υλικό φτάσει στην κατάσταση μαγνητικού κορεσμού υπό τη δράση εξωτερικής σύζευξης στο μαγνητικό πεδίο.
Μπορεί να διατηρήσει ισχυρές και σταθερές μαγνητικές ιδιότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και αν αφαιρεθεί το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.
Τα χαρακτηριστικά του είναι ο ισχυρός παραμένοντας μαγνητισμός και ο σταθερός μαγνητισμός.
Η κύρια χρήση είναι η κατασκευή του πυρήνα του κινητήρα μόνιμου μαγνήτη και του μαγνητικού χάλυβα του οργάνου μαγνητοηλεκτρικού συστήματος.
Ο χάλυβας 45 είναι χάλυβας μεσαίου άνθρακα, θα πρέπει να ανήκει στο μαλακό μαγνητικό υλικό, στο εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο μπορεί να μαγνητιστεί, αλλά μετά την αφαίρεση του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου, ουσιαστικά δεν υπάρχει μαγνητικό.
Ωστόσο, θα παραμείνει λίγος μαγνητισμός, επομένως ορισμένοι χάλυβες πρέπει να απομαγνητιστούν μετά την επεξεργασία τους από ένα μύλο, επειδή υπάρχει μια ηλεκτρομαγνητική βεντούζα στον μύλο που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση του υλικού που υποβάλλεται σε επεξεργασία.
Ο χάλυβας υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα έχει ορισμένες μόνιμες μαγνητικές ιδιότητες και οι κεφαλές ορισμένων κατσαβιδιών έχουν μαγνητικές ιδιότητες που μπορούν να απορροφήσουν σίδηρο, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
Καλώς ήρθατε να μοιραστείτε μαζί μας περισσότερες πληροφορίες για τους ηλεκτρικούς κινητήρες στην περιοχή των σχολίων!
Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον ηλεκτροκινητήρα, επικοινωνήστε με τον επαγγελματικό ηλεκτροκινητήρα κατασκευαστής σε Κίνα ως εξής:
Ο κινητήρας Dongchun διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες όπως οι μεταφορές, οι υποδομές και οι κατασκευές.