【摘 要】
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公司4#水泥磨有一台料饼提升机,最大提升能力1100t/h,采用两台132kw电动机双驱动形式,正常运行时,两台电动机电流都在180A左右。2015年4月12日,正在运行的4#水泥磨料饼提升机突然发生故障,驱动它的两台电动机电流发生很大偏差。为查找原因,电修人员决定将软启动器负荷侧进行对调,以此判断软启动器是否存在问题。开车入料后,原来电流高的电动机电流仍然高,据此判断软启动器没有问题。这时技术人
【出 处】
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2015年第五届全国地方机械工程学会学术年会暨中国制造2025发展论坛
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公司4#水泥磨有一台料饼提升机,最大提升能力1100t/h,采用两台132kw电动机双驱动形式,正常运行时,两台电动机电流都在180A左右。2015年4月12日,正在运行的4#水泥磨料饼提升机突然发生故障,驱动它的两台电动机电流发生很大偏差。为查找原因,电修人员决定将软启动器负荷侧进行对调,以此判断软启动器是否存在问题。开车入料后,原来电流高的电动机电流仍然高,据此判断软启动器没有问题。这时技术人员又把注意力集中在了液力偶合器上。液力偶合器的入轴和出轴不是刚性连接,而是通过液体介质进行功率传递,当存在介质不同、液位不同、轴承损坏、漏油等因素时,就会造成出力不同,使电动机电流出现偏差。于是对两台液力偶合器进行重点检查,发现其中一台存在漏油现象,更换备件后两台电动机电流恢复正常。对换下的液力偶合器进行解体发现轴承损坏,造成漏油和定位功能下降使液力偶合器的耦合功能变得很不稳定,甚至失去耦合功能,造成双驱动电动机电流出现“劈叉”现象。通过这次事故处理,使技术人员认识到,双驱动电动机电流出现“劈叉”现象,虽然是电气物理量的反应,但是不一定就是电气问题。电动机电流大小一般由负载决定,所以类似问题应请机、电专业人员共同处理,避免相互推诱,只有这样才能最大限度的缩短事故处理时间,减小公司的经济损失。
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