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潜水电泵故障分析和处理

2010-04-14武海军

设备管理与维修 2010年4期
关键词:电泵扬程叶轮

武海军

作者通联:内蒙古五湖泵业有限公司 内蒙古乌海市 016000

E-mail:hansufang864@sohu.com

潜水电泵由潜水电机和潜水泵组成,可潜入水中直立运行,广泛应用在农田排灌、引水上山、城市供水和工厂的给水排水,是深井提水的重要设备。

1.水泵叶轮、密封环磨损

故障原因可根据磨损程度判断:①水质含沙较大。QJ型水泵额定转速为2850r/min,因此磨损很快。应在条件允许情况下,过滤所抽送的井水,减少水中含沙百分率。同时在叶轮铸造配料增加硅铁和锰铁比例,可有效减缓叶轮磨损,提高叶轮使用寿命。②水中含有腐蚀性物质。叶轮高速运转时,其密封环处和流道均腐蚀较快,可将铸铁叶轮更换为铸铜叶轮或制成不锈钢叶轮,有效防止腐蚀。

2.电机定子绕组烧毁

(1)三相绕组均匀过热烧毁。主要原因是泵的选型不当,扬程高选低用,使泵的出水量大于额定流量。由于离心泵配套电机输入电流和水泵流量成正比,当水泵出水量远远大于额定流量时,输入电流值均会超过额定电流值,电机处于过流状态。而且潜水电机定子绕组电磁线的电流密度设计较高,一旦绕组过流,则电机绕组升温很快,快速熔化绕组绝缘皮。

可根据用户提供的水位情况,所选电泵的额定扬程应与实际扬程相符,通常泵扬程预留值以10%为宜(最大不超过20%)。对于泵扬程高选值较小的泵,可车削叶轮外径减少泵扬程,若高选值较大,可少装一级或几级叶轮实现泵扬程与实际扬程匹配。扬程调整后的电泵,出水减少不明显,但输入功率却显著下降,电泵工作在一个高效区,不仅省电,而且电机在低负载下工作,工作寿命延长。

(2)三相绕组一相或两相烧毁。主要原因是电泵供电线路缺相运行。①烧一相,△型接法的电机若电源缺少一相则三个绕组的相电压不平衡,有一相绕组因电压最高、电流较大烧毁。②烧两相,一般Y型连接的电机若一相电源缺相,则三相绕组有两相串联工作,电路中产生大电流,两相绕组过热烧毁。

电机烧毁80%以上是电源缺相造成,因此电泵配电线路必须加装防缺相保护电路。传统方法是在主电路交流接触器控制回路串联1个由另外两相控制的小交流接触器,非常有效,现在普遍使用电子式综合保护器。

3.电泵转动部分整体下沉,绕组过载烧毁

(1)使用原因。电泵使用安装时,电机底座处在流动性较差的泥沙或糊状物内,导致止推轴承转动产生的热量不易散发,下止推轴承因高温而加速磨损,造成泵体转动部分整体下沉,随之和静止泵壳摩擦,电机负荷加剧,绕组因电流过大烧毁。调整电泵安装位置,使底座位置脱离散热不畅区域,故障即可排除。

(2)质量原因。电泵所处水质很好,下止推轴承却严重磨损。主要原因是电泵扬程较高,转动时产生较大的轴向力,同时下止推轴承抗磨损能力差。解决办法:①改进泵体(可有效减少电泵轴向力)设计。泵出口压力较高,若设计不当则会转化为向下的轴向压力,可通过改变叶轮出口角度和叶轮泄流孔开口度减少轴向力。②提高下止推轴承抗磨损能力。将下止推轴承材料由普通聚四氟改为巴氏合金,耐磨性可明显增强。同时也可加装多级推力轴承装置,将较大轴向力分解到几级推力轴承上,可有效减少磨损,延长使用寿命。

4.电泵机组运转剧烈振动

主要是电机转子不平衡:①机械原因。水泵多数配套2极、2850r/min电机,高速转动时转动平衡尤为重要,若转子动不平衡则会产生很大振动,因此转子必须在高精度平衡机上进行动平衡。②电气原因。转子断条或细条,转子铝条或铜条实际是转子绕组,因此转子铝条铸造或铜条焊接的优劣,直接影响转子电路工作。通常铝条转子铸铝时,转子槽内积气使部分导条充铝不饱满,造成转子电路分布不均,导致转子电流不相等,转子沿圆周各导条受力不均匀,转子转动时振动。为此,应在铸铝时加装离心铸铝设备,使铝水振动后起到排气作用,使各导条铝水铸实,同时还应将铸好的转子进行短路试验,剔除铸铝不合格转子。铜条转子现多使用磷铜合金焊条熔焊,转子电路故障主要原因是铜条端部焊接问题。出现问题的转子多是表面已焊好,待端部车削时焊液处有大量气孔或掉块,电机运行时必然出现转子电路电流不平,转子转动时有较大振动,至导致轴承严重磨损、转子扫膛。高质量的端部焊接可有效提高转子可靠性,焊接脱焊主要是由于焊液熔焊时温度较低,最好解决办法是在预热炉预热待焊接转子,然后乘热焊接。转子在均匀受热时高温熔焊,焊液流动性好,渗透性强,易于实现焊液与端环和导条的贴焊,有效保证焊接质量,提高转子工作寿命,确保电泵可靠运行。

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