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軸承知識
發電機軸電流

一、發電機軸電流

根據同步發電機結構及工作原理,由于定子鐵芯組合縫、定子硅鋼片接縫,定子與轉子空氣間隙不均勻,軸中心與磁場中心不一致等,機組的主軸不可避免地要在一個不完全對稱的磁場中旋轉。這樣,在軸兩端就會產生一個交流電壓。

正常情況下要求機組轉動部分對地絕緣電阻大于0.5MΩ,如果在大軸兩端同時接地就可能產生軸電流。

理論上分析,電機的軸不應該帶電,自然地軸上不應該有電流通過;但對于高壓電機、低壓大功率電機和變頻電機,軸電流還是確實存在的,只是電機電機軸電流的大小不同而已。

在電機的實際試驗和運行過程中,可以發現有的電機軸顯示出被磁化的現象,即可以看出對于微小的鐵質粉沫有一定的吸附力,特別是對電機的軸承系統有較大危害。

產生軸電流的必要條件是軸電壓和回路。軸電壓,是由于電機磁場不對稱等因素,電機軸被磁化,在軸上感應出的電壓,當有閉合回路條件時,即產生較大的軸電流。磁路不對稱、電動機整流和逆變系統的電容耦合作用、靜電感應和軸向磁通及剩磁等都可能導致軸電壓的產生。其中,磁路不對稱引起的軸電壓是存在于電機軸兩端的交流型電壓。對于大型電機,定子鐵芯采用扇形沖壓片、轉子偏心、扇形片的磁導率不同,以及冷卻和夾緊用的軸向導槽等電機制造和運行原因引起的不對稱,產生交鏈轉軸的交變磁通,在電機軸兩端產生電位差。這種交流軸電壓一般不會超過10V,但具有較大的能量。如果不采取有效措施,軸電壓經過軸承系統形成一個回路,將產生很大的軸電流,導致電機的軸承系統發生電擊穿。

在電機軸電流的控制措施中,一般以軸電壓的高低作為是否采取措施的基本依據,國外的一些電機技術資料,將350毫伏作為軸電壓防治的界定條件,即,當軸電壓未達到這個數值時,對于電機的軸承系統不會有太大影響,而超過這個值時將極有可能會導致軸承系統發生嚴重的問題。

二、絕緣軸承位置選擇

對于高壓電機和變頻電機,在軸承系統采取必要的軸電流干預措施是比較常見和有效的措施,如絕緣軸承的選擇安裝、絕緣軸承套的選擇和安裝等。無論選擇絕緣軸承還是絕緣軸承套,其基本的思路是斷路措施,即通過切斷軸電流回路,達到對軸承系統的保護效果。

就斷路措施的本質而言,在電機的軸伸端、非軸伸端采取措施都是可以的,也可以采取雙保險措施,即在電機的兩端軸承都采取措施;但從經濟必要,以及可能的影響出發,更多地采取單軸承系統絕緣措施,即在電機的一端軸承采取干預措施。當采用單軸承絕緣措施時,更多地選擇電機的非軸伸端軸承,這是為什么?

(1)相對于電機的軸伸端,非軸伸端軸承為非驅動端,其軸承所承受的力要相對小一些,這樣可以規避電機運行過程中相對頻繁的軸承更換,因為無論是絕緣軸承還是絕緣軸承套,其造價還是要高一些。

(2)從電機兩端軸承的配置分析,非軸伸選擇球軸承的可能性更大,對該系統采取絕緣措施,對于軸承的保護更合理和科學。

(3)當涉及三軸承結構時,軸伸端的軸承系統結構要相對復雜,因而也是選擇非軸伸端的絕緣結構的原因之一。

(4)從絕緣軸承本身的結構分析,絕緣內圈、絕緣外圈及絕緣滾珠結構都直接涉及到與關聯零部件的配合關系,相對平穩的運行是保持軸承質量穩定,進而保證電機安全運行的關鍵。

而對于采用旁路措施的軸電流防治措施,則會按照電機的實際物理空間約束安裝在電機的某一端,但后期的維護保養便捷性是一個必須兼顧的問題。

發布時間:2026-04-07


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