觸器的分繞組堵轉額定值必須等于或大于壓縮機半繞組堵轉額定值。
規格小或質量低劣的接觸器無法經受壓縮機啟動、堵轉及低電壓時的大電流沖擊,容易出現單相或多相觸點抖動,焊接甚至脫落的現象,引起電機損壞。
如果接觸器選型偏小,觸頭不能承受電弧和由于頻繁開停循環或不穩定控制回路電壓產生的高溫,可能焊合或從觸頭架中脫落。焊合的觸頭將產生單相狀態,使過載保護器持續地循環接通和斷開。
因此,當電機燒毀后,檢查接觸器是必不可少的工序。接觸器是導致電機損壞的一個常常被人遺忘的重要原因。
因素4:電源缺相和電壓異常
電壓不正常和缺相可以輕而易舉地毀掉任何電機。電源電壓變化范圍不能超過額定電壓的±10%。三相間的電壓不平衡不能超過5%。大功率電機必須獨立供電,以防同線其他大功率設備啟動和運轉時造成低電壓。
電機電源線必須能夠承載電機的額定電流。如果發生缺相時壓縮機正在運轉,它將繼續運行但會有大的負載電流。電機繞組會很快過熱,正常情況下壓縮機會被熱保護。
當電機繞組冷卻至設定溫度,接觸器會閉合,但壓縮機啟動不起來,出現堵轉,并進入“堵轉-熱保護-堵轉”死循環。
電壓不平衡百分數計算方法為:相電壓與三相電壓平均值的偏差值與三相電壓平均值比值。
例如:標稱380V三相電源,在壓縮機接線端測量的電壓分別為380V、366V、400V??梢杂嬎愠鋈嚯妷浩骄?82V,偏差為20V,所以電壓不平衡百分數為5.2%。作為電壓不平衡的結果,在正常運行使負載電流的不平衡是電壓不平衡百分點數的4-10倍。前例中,5.2%不平衡電壓可能引起50%的電流不平衡。
美國國家電器制造商協會電動機和發電機標準出版物指出,由不平衡電壓造成的相繞組溫升百分比大約是電壓不平衡百分點數平方的兩倍。前例中電壓不平衡點數為5.2,繞組溫度增加的百分數為54%。結果是一相繞組過熱而其他兩個繞組溫度正常。
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