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    離心式壓縮機(jī)電機(jī)溫度試驗研究

    2015-05-30 20:17:06楊志華王根才
    科技與企業(yè) 2015年7期
    關(guān)鍵詞:電機(jī)

    楊志華 王根才

    【摘要】闡述研究離心式壓縮機(jī)電機(jī)實際運行溫度分布的重要意義。介紹一種電機(jī)繞組溫度測試方法,以電機(jī)的實際溫度測試數(shù)據(jù)為依據(jù),通過對其溫度場分析,然后對電機(jī)的冷卻結(jié)構(gòu)和制冷劑供液量控制進(jìn)行優(yōu)化,解決了電機(jī)局部溫度過高的問題,有效提高了電機(jī)運行的可靠性和使用壽命。

    【關(guān)鍵詞】離心式壓縮機(jī);電機(jī);溫度場分析

    目前,離心式制冷壓縮機(jī)用電機(jī)生產(chǎn)廠家較少,電機(jī)結(jié)構(gòu)主要有兩種:開式(壓縮機(jī)主體與電機(jī)用連軸器聯(lián)接)和半封閉式(壓縮機(jī)主體與電機(jī)直聯(lián))。開式電機(jī)一般采用風(fēng)冷形式;半封閉式電機(jī)采用制冷劑R134a、R123等冷卻介質(zhì)冷卻。開式電機(jī)損耗產(chǎn)生的熱量一部分由大量冷空氣迅速流過電機(jī)鐵心及繞組表面,將其帶走,另一部分通過機(jī)殼散熱出去。制冷劑冷卻屬于內(nèi)部冷卻方式,電機(jī)五大損耗產(chǎn)生的熱量,小部分通過液態(tài)制冷劑對流帶走熱量,大部分通過液態(tài)制冷體汽化吸熱,從而降低電機(jī)內(nèi)腔溫度。由于制冷劑冷卻電機(jī)具有外形尺寸小,冷卻效果好等優(yōu)點,市場上大多數(shù)離心式制冷壓縮機(jī)廠家均使用半封閉式電機(jī)。半封閉式電機(jī)冷卻效果取決于電機(jī)冷卻結(jié)構(gòu)與制冷劑供液量分配的合理匹配。匹配不好易導(dǎo)致電機(jī)內(nèi)部冷卻不均勻,局部溫度過高,故需在電機(jī)開發(fā)階段安裝溫度傳感器對電機(jī)繞組溫度進(jìn)行試驗測試,然后對其溫度場分析,優(yōu)化電機(jī)的冷卻結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)制冷劑供液量。本文選擇MG電機(jī)作為試驗研究對象,在不同熱區(qū)埋置熱電偶,對其溫度進(jìn)行實測,然后通過分析,對電機(jī)的冷卻結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,并對優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行測試驗證。

    1、研究電機(jī)溫度場的意義

    熱劣化是電機(jī)出現(xiàn)絕緣故障最重要的原因之一,熱劣化的速度取決于絕緣材料和絕緣的運行溫度。通常情況下,電機(jī)生產(chǎn)廠家選定絕緣材料后,不會輕易更換,其絕緣材料的絕緣性能穩(wěn)定,從而熱劣化的速度主要取決于電機(jī)使用階段的運行溫度。

    絕緣劣化過程是一種氧化化學(xué)反應(yīng),溫度越高,化學(xué)反應(yīng)速度越快,絕緣發(fā)生劣化的時間就越短。經(jīng)驗表明,絕緣的運行溫度每升高10℃,其熱壽命就大約縮短一半。如果絕緣運行在它的額定熱等級溫度下(例如F級繞組的155℃),預(yù)計幾年之后就會出現(xiàn)明顯的熱劣化。如果絕緣運行在比額定熱等級溫度低30℃的溫度下,其預(yù)期壽命將延長約8倍,即約25~30年,因此,運行溫度越高,絕緣劣化進(jìn)程越快[4]。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,大多數(shù)電機(jī)的損壞都表現(xiàn)為電機(jī)的局部過熱或整體過熱導(dǎo)致絕緣失效而燒毀。對離心式壓縮機(jī)電機(jī)而言,由于其工作在制冷劑環(huán)境中.工作負(fù)荷與冷卻條件是隨機(jī)組運行的不同工況而變化的,對其電機(jī)的運行溫度分布研究就愈顯得復(fù)雜而必須,具有十分重要的實際意義。

    2、溫度試驗

    本文選擇MG電機(jī)作為研究對象,電機(jī)額定功率840kW、額定電壓10kV、額定電流64A。電機(jī)冷卻結(jié)構(gòu)如圖1所示。電機(jī)冷卻介質(zhì)為R134a制冷劑。一路液態(tài)制冷劑是利用冷凝-蒸發(fā)壓差通過軸向噴管進(jìn)入電機(jī)的轉(zhuǎn)子軸向流道。轉(zhuǎn)子的徑向流道與軸向流道相通。制冷劑在轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,由轉(zhuǎn)子徑向流道甩出,進(jìn)入定子徑向流道和定轉(zhuǎn)子氣隙中進(jìn)行冷卻。另一路液態(tài)制冷劑利用冷凝-蒸發(fā)壓差進(jìn)入繞組外圈上面的盤管對繞組端部進(jìn)行噴射冷卻。最后,全部制冷劑從電機(jī)內(nèi)腔流出返回機(jī)組蒸發(fā)器。

    2.1試驗系統(tǒng)

    根據(jù)試驗條件,利用離心式冷水機(jī)組試驗臺設(shè)備對其安裝在離心式冷水機(jī)組上的MG電機(jī)進(jìn)行溫度測試,如圖2所示。電機(jī)內(nèi)部埋置熱電偶,熱電偶引線通過電機(jī)機(jī)殼上安裝的熱電偶密封端子引出,然后通過連接導(dǎo)線連接在溫度測試儀上。溫度測試儀采用具有32路萬能全切換信號輸入、溫度補(bǔ)償?shù)裙δ艿亩喙δ軣o紙記錄儀。

    2.2測量儀器

    該電機(jī)繞組為F級絕緣,即繞組額定熱等級溫度為155℃。電機(jī)溫度測試中最常見的溫度傳感器是電阻式溫度傳感器和熱電偶??紤]到成本和測試范圍,選擇T型熱電偶作為測試儀器,最大允許誤差為±1℃。電機(jī)的運行功率、電流等參數(shù)由離心式冷水機(jī)組試驗臺配置的數(shù)字功率計測量。測量參數(shù)及測量儀器見表1。

    2.3測溫點的布置

    為客觀真實反映電機(jī)實際運行的內(nèi)部冷卻效果和溫度場分布,在MG電機(jī)內(nèi)部埋置32個T型熱電偶。定子鐵心中部的繞組外層埋置4個熱電偶,近似90°分布;定子鐵心兩側(cè)的繞組外層各埋置8個,近似45°分布;引出線側(cè)繞組端部埋置6個,近似60°分布;非引出線側(cè)繞組端部埋置6個,近似60°分布。T型熱電偶的埋置如圖3所示。

    2.4試驗流程

    試驗的目的是研究電機(jī)在機(jī)組不同運行工況下的繞組溫度場分布。具體步驟為:調(diào)節(jié)離心式冷水機(jī)組穩(wěn)定運行在不同工況下,同時調(diào)節(jié)電機(jī)運行電流達(dá)電機(jī)額定電流值,測試不同工況下的繞組溫度。每個工況下,待電機(jī)熱平衡后穩(wěn)定運行30分鐘后,再記錄數(shù)據(jù)。為了節(jié)約測試時間,測試時,根據(jù)經(jīng)驗和理論計算選擇典型的運行工況進(jìn)行測試。

    3、測試數(shù)據(jù)及分析

    3.1測試數(shù)據(jù)

    ⑴ 電機(jī)在0.9倍至1.05倍額定電流下運行的4組典型溫度測試數(shù)據(jù)如圖4所示。

    ⑵ 在測試?yán)@組溫度的同時,用紅外測溫儀測量電機(jī)機(jī)殼表面溫度作為參考。機(jī)殼表面測溫點位置如圖5所示,電機(jī)機(jī)殼表面溫度數(shù)據(jù)如圖6所示。

    注:括號內(nèi)的序號表示背面:如(4)表示2的背面區(qū)域。

    3.2數(shù)據(jù)分析

    ⑴ 從整體冷卻效果來看,電機(jī)繞組端部,鐵心均冷卻較為充分,運行溫度較低。額定電流下電機(jī)最高點溫度為80℃是F級絕緣熱等級溫度的52%,冷卻效果較為理想。

    ⑵ 從局部冷卻效果來看,電機(jī)冷卻不均勻,電機(jī)內(nèi)部測試平均溫度為51℃、電機(jī)最高溫度為80℃,最低溫度為24℃。溫度高點為熱電偶19、20、21、22、23、24、、25、26測點區(qū)域,即電機(jī)鐵心偏繞組非引線側(cè)區(qū)域,此區(qū)域遠(yuǎn)離軸向噴管,局部溫度過熱。

    ⑶ 電機(jī)運行電流與溫度的關(guān)系—電機(jī)溫度受運行電流的影響最大,運行電流高則電機(jī)溫度升高非常明顯。特別是在冷卻不均勻,局部過熱的情況下,該電機(jī)非引線側(cè)鐵心區(qū)域在運行電流超過額定電流5%時,溫度上升了約15℃??梢?,電機(jī)局部過熱危害很大。不消除局部過熱對電機(jī)運行可靠性會造成影響,負(fù)荷大的時候,甚至?xí)?dǎo)致絕緣失效電機(jī)燒毀。

    ⑷ 對比圖4與圖6的溫度曲線表明:制冷劑冷卻電機(jī)其機(jī)殼溫度不能真實的反映出電機(jī)內(nèi)部繞組溫度場的情況。特別是電機(jī)局部過熱的情況下,電機(jī)機(jī)殼溫度場與電機(jī)內(nèi)部溫度場相差更大。

    4、優(yōu)化及驗證

    4.1結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    通過上述數(shù)據(jù)分析:電機(jī)偏非引線側(cè)鐵心區(qū)域局部溫度過高,說明該段鐵心得到的制冷劑供液量少,冷卻不夠。該段鐵心的冷卻是制冷劑經(jīng)轉(zhuǎn)子軸向流道孔流入其徑向流道,再經(jīng)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)的離心力將制冷劑壓入定子徑向流道和定轉(zhuǎn)子氣隙中進(jìn)行冷卻。冷卻不夠是由于流經(jīng)該部分轉(zhuǎn)子徑向流道的制冷劑量少。該處制冷劑量少的原因是在電機(jī)內(nèi)腔制冷劑供液總量相同的情況下,由于轉(zhuǎn)子冷卻結(jié)構(gòu)不合理,轉(zhuǎn)子上靠近軸向噴管段的4個徑向流道中制冷劑分配流量過多,致使到達(dá)遠(yuǎn)離軸向噴管段的4個徑向流道中的制冷劑流量極少。

    為了解決此問題,對轉(zhuǎn)子的冷卻結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。修改轉(zhuǎn)子制冷劑流道結(jié)構(gòu)設(shè)計,由每個軸向流道與兩個徑向流道相連,改為每個軸向流道只與一個徑向流道相連,確保從轉(zhuǎn)子上各個徑向流道流出的制冷劑均勻,來消除冷卻不均勻、局部溫度過高。

    4.2測試驗證

    電機(jī)轉(zhuǎn)子冷卻結(jié)構(gòu)修改后,制作新轉(zhuǎn)子替換原來的轉(zhuǎn)子后,重新進(jìn)行了溫度測試驗證。優(yōu)化前后電機(jī)溫度曲線如圖7所示。

    對比分析可知:轉(zhuǎn)子的冷卻結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,電機(jī)制冷劑供液量分配與電機(jī)冷卻結(jié)構(gòu)匹配更合理。電機(jī)鐵心局部溫度過高得到了有效解決。電機(jī)內(nèi)部最高溫度為57℃,最低溫度為31℃,各測點平均溫度為41℃。電機(jī)整體和局部冷卻效果都非常好。

    5、結(jié)論

    通過對電機(jī)溫度測試,研究電機(jī)溫度分布,有效地對電機(jī)的冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。以上述MG電機(jī)為例,電機(jī)轉(zhuǎn)子冷卻結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,電機(jī)局部過熱溫度減低了30℃,電機(jī)平均運行溫度降低了10℃,大大提高了電機(jī)運行的可靠性和使用壽命。同時后續(xù)進(jìn)行對電機(jī)實測溫度場的分析,并以此為依據(jù),對找到最合適的熱敏電阻的埋設(shè)點與控制溫度具有指導(dǎo)意義,達(dá)到對電機(jī)過熱保護(hù)目的。

    參考文獻(xiàn)

    [1]趙玉剛.傳感器基礎(chǔ)[M].北京:北京大學(xué)出版社,2006

    [2]陳世坤.電機(jī)設(shè)計[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008

    [3]才家剛.電機(jī)試驗手冊[M].北京:中國電力出版社,1997

    [4](美)斯通(Stone G.C)等.旋轉(zhuǎn)電機(jī)的絕緣-設(shè)計 評估 試驗 修理[M].北京:中國電力出版社,2010.9

    作者簡介

    楊志華,出生年月:1978年12月,性別:男,民族:漢,籍貫:四川省廣安市,學(xué)歷:重慶大學(xué)工程碩士,職稱:工程師,研究方向:主要從事離心式冷水機(jī)組性能設(shè)計及系統(tǒng)控制工作。

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