在電機的運行世界里,有一種看不見卻極具破壞力的 “幽靈”—— 軸電流。你或許遇到過這樣的場景:電機突然出現(xiàn)異常聲響,振動加劇,甚至軸承部位溫度急劇升高,這些現(xiàn)象的背后,很可能就是軸電流在作祟。
那么,究竟什么是軸電流呢?簡單來說,軸電流就是在電機軸兩端產(chǎn)生的交流電壓所引發(fā)的電流 。正常情況下,電機轉動部分對地絕緣電阻大于 0.5MΩ ,軸電流不會輕易出現(xiàn)。但當軸兩端同時接地,或者滿足其他特殊條件時,軸電流就會悄然誕生。
從原理上講,軸電流的產(chǎn)生需要兩個關鍵條件:一是軸電壓的存在,二是形成閉合回路。軸電壓的產(chǎn)生原因較為復雜,比如電機定子鐵芯組合縫、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,都會導致機組的主軸在不完全對稱的磁場中旋轉,進而在軸上感應出電壓 。當這個軸電壓遇到合適的閉合回路,軸電流便會順勢而生。就像一個隱藏在黑暗中的電路,一旦通路被接通,就會釋放出不可小覷的能量。 這種看似微小的電流,卻蘊含著巨大的能量,對電機的關鍵部件 —— 軸承,造成致命的傷害。
磁不平衡:電機的 “先天不足”
磁不平衡是導致軸電流產(chǎn)生的常見原因之一 。在電機的制造過程中,定子鐵心的扇形沖片、硅鋼片疊裝時,如果出現(xiàn)誤差,再加上鐵芯槽、通風孔等結構的存在,就會使磁路中出現(xiàn)不平衡的磁阻 。當電機運行時,交變磁通切割轉軸,就像一把無形的刀在軸上劃過,在軸的兩端感應出軸電壓。比如,定子鐵心組合縫、硅鋼片接縫處的不平整,就如同道路上的坎坷,會阻礙磁通的順暢通過,導致磁阻不均勻。當電機的定子鐵芯圓周方向上的磁阻發(fā)生不平衡時,便產(chǎn)生與軸相交鏈的交變磁通,進而產(chǎn)生交變電勢 。此時,如果軸兩側的軸承形成閉合回路,軸電流就會順勢而生,就像電流找到了一條可以流動的通道。
此外,轉子偏心也是磁不平衡的一種表現(xiàn)。當轉子支撐偏心時,會產(chǎn)生脈動磁通,同樣會在轉軸中產(chǎn)生感應電壓 。就好比一個旋轉的陀螺,如果重心不在中心,旋轉時就會產(chǎn)生晃動,電機的轉子也是如此,偏心會導致磁場分布不均勻,從而引發(fā)軸電流。
變頻電源供電:現(xiàn)代技術帶來的 “副作用”
隨著變頻技術的廣泛應用,變頻電源供電也成為軸電流產(chǎn)生的重要因素 。當電動機采用變頻器逆變供電運行時,電源電壓含有較高次的諧波分量 。在電壓脈沖分量的作用下,定子繞組線圈端部、接線部分、轉軸之間就像被注入了一股不穩(wěn)定的能量,產(chǎn)生電磁感應,使轉軸的電位發(fā)生變化,從而產(chǎn)生軸電壓 。變頻器 PWM 脈寬調(diào)制導致調(diào)速驅動系統(tǒng)中高頻諧波成分增多,這些諧波分量在轉軸、定子繞組和電纜等部分產(chǎn)生電磁感應,電機內(nèi)分布電容的電壓耦合作用構成系統(tǒng)共?;芈?。這種共?;芈冯妷阂愿哳l振蕩并與轉子容性耦合,產(chǎn)生轉軸對地的脈沖電壓,該電壓將在系統(tǒng)中產(chǎn)生零序電流,而電機軸承則不幸成為這個零序回路的一部分 ??梢园堰@個過程想象成一個復雜的電路網(wǎng)絡,各個部分相互影響,最終導致軸電流的產(chǎn)生。
靜電感應:看不見的電場 “搗亂”
在電動機運行的現(xiàn)場,往往存在著各種高壓設備,它們就像一個個強大的電場源 。在強電場的作用下,轉軸就像是一個被電場包圍的導體,兩端會感應出軸電壓 。這就好比在雷雨天氣,云層中的電荷會在地面上的物體上感應出電荷一樣。當這種感應出的軸電壓達到一定程度,并且滿足軸電流產(chǎn)生的其他條件時,軸電流就會出現(xiàn),給電機的運行帶來隱患。
外部電源介入:意外的 “闖入者”
運行現(xiàn)場的接線通常比較繁雜,尤其是大電機的保護、測量元件接線眾多 。如果不小心有帶電線頭搭接在轉軸上,就如同給電機的軸接入了一個意外的電源,會產(chǎn)生軸電壓 。這種情況雖然看似偶然,但在實際的電機運行維護中,由于操作不當或者線路老化等原因,時有發(fā)生,一旦發(fā)生,就可能引發(fā)軸電流問題,對電機造成損害。
直擊危害現(xiàn)場:軸電流如何破壞軸承
軸電流一旦產(chǎn)生,就如同在軸承內(nèi)部埋下了一顆定時炸彈,對軸承的破壞是多方面且極其嚴重的。
(一)微觀層面的電蝕破壞
從微觀角度看,當軸電流通過軸承時,由于滾珠與滾道之間是點接觸,這就使得電流密度變得極大 。這種高電流密度會在瞬間產(chǎn)生極高的溫度,就像一道閃電劃過,瞬間釋放出巨大的能量 。這股能量足以灼傷軸承,在軸承座圈上留下難以磨滅的痕跡 —— 電腐蝕和槽溝 。
想象一下,軸承內(nèi)部的滾珠與滾道原本是緊密而順滑地配合著,就像一對默契的舞者,在電機運轉時和諧地運動。然而,軸電流的出現(xiàn)打破了這份和諧 。當軸電流通過時,滾珠與滾道的接觸點就像是被聚焦的陽光灼燒,金屬材料在高溫下迅速熔化、汽化 。隨著電機的持續(xù)運轉,這些被破壞的微小區(qū)域不斷積累,逐漸形成肉眼可見的電腐蝕痕跡和槽溝 。這些痕跡就像一道道傷疤,刻在軸承的表面,不僅破壞了軸承原本光滑的表面,還改變了軸承內(nèi)部的應力分布 。原本均勻承受壓力的滾珠與滾道,因為這些損傷,受力變得不均勻,進一步加速了軸承的磨損和損壞 。從微觀圖示(此處可插入一張微觀下軸承電蝕損傷的高清圖片,更直觀地展示損傷細節(jié))中,我們可以清晰地看到那些被高溫灼燒后的金屬表面變得粗糙、凹凸不平,原本整齊排列的金屬晶格結構也變得混亂不堪 。
(二)宏觀故障表現(xiàn)
在宏觀層面,軸電流對軸承的危害更是直接而顯著,往往會導致嚴重的故障,給生產(chǎn)帶來巨大損失 。
對于滾動軸承來說,軸電流的燒蝕可能會使?jié)L動體表面和軸承圈滾道表面出現(xiàn)嚴重損傷 。輕者,軸承會發(fā)熱,溫度異常升高,就像一個人在發(fā)燒,預示著身體出現(xiàn)了問題 。此時,電機的運行狀態(tài)也會受到影響,可能會出現(xiàn)輕微的振動和異常聲響 。如果軸電流的危害進一步加劇,滾動體和軸承圈之間可能會相互抱死,就像兩個齒輪被卡住,無法正常轉動 。這種情況下,電機的過流保護裝置會立即啟動,緊急停機 。但這還不是最糟糕的,嚴重時,滾動軸承甚至會散架,內(nèi)部的滾珠散落一地,電機也因此徹底癱瘓 。
而滑動軸承在軸電流的作用下,也難以幸免 。軸電流會從軸承和轉軸的金屬接觸點通過,由于接觸點極小,電流密度極大,瞬間產(chǎn)生的高溫足以使軸承局部燒熔 。那些被燒熔的低熔點合金,在碾壓力的作用下四處飛濺,就像爆炸的彈片 。在軸承內(nèi)表面,會留下一個個小凹坑,或者被壓出條狀電弧傷痕,這些傷痕就像一道道溝壑,破壞了滑動軸承的正常工作表面 。當滑動軸承的損傷達到一定程度,它就無法再為轉軸提供穩(wěn)定的支撐和潤滑,電機的振動會急劇增大,最終也只能停機檢修 。
以某熱電廠為例,其一臺型號為 YKS 710 - 4,額定功率為 3600KW,額定電壓為 6KV,額定電流為 394A 的給水泵電機,采用滾動軸承和高壓變頻調(diào)速系統(tǒng) 。在運行過程中,由于軸電流的影響,軸承溫度急劇升高,軸承受到嚴重損傷 。從機械方面進行分析和采取措施后,效果并不明顯 。經(jīng)進一步檢查,確定是軸電流腐蝕造成的 。這次故障導致電機停機檢修,不僅影響了熱電廠的正常發(fā)電,還帶來了高額的維修費用和生產(chǎn)損失 。據(jù)估算,此次停機造成的直接經(jīng)濟損失達到了數(shù)十萬元,間接損失更是難以估量,包括因電力供應不足對周邊企業(yè)和居民生活造成的影響 。
總結與展望
軸電流對軸承的危害不容小覷,從微觀的電蝕破壞到宏觀的故障表現(xiàn),都可能給電機設備帶來嚴重的后果 。了解軸電流產(chǎn)生的原因,如磁不平衡、變頻電源供電、靜電感應以及外部電源介入等,是我們預防和解決問題的關鍵 。通過采取安裝接地碳刷、使用絕緣軸承、加絕緣隔板等有效的防治措施,可以大大降低軸電流對軸承的危害 。
在實際的電機運行維護中,我們要時刻保持警惕,重視軸電流問題 。定期對電機進行檢查和維護,監(jiān)測軸電流的情況,及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的隱患 。同時,也希望大家能在評論區(qū)分享自己在處理軸電流問題中的經(jīng)驗和心得,共同交流,共同進步 。讓我們一起為保障電機設備的穩(wěn)定運行而努力,避免因軸電流問題導致的生產(chǎn)事故和經(jīng)濟損失 。