当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   电机绕组浸漆的作用   1、提高绕组绝缘的耐热性和导热性   浸漆前绕组绝缘空隙充满了空气,导热性差。浸漆后绝缘漆充填了绕组绝缘的所有空隙,导热性能大大增强。浸漆部位形成漆膜

  电机绕组浸漆的作用

  1、提高绕组绝缘的耐热性和导热性

  浸漆前绕组绝缘空隙充满了空气,导热性差。浸漆后绝缘漆充填了绕组绝缘的所有空隙,导热性能大大增强。浸漆部位形成漆膜后,减少了与空气的接触,延缓了氧化过程,同时也提高了耐热性。

  2、改善绕组绝缘的电气性能

  浸漆后,绕组匝、相与绝缘层之间以及绝缘材料内部的空隙都被绝缘漆填满,基本上消除了气泡,形成耐压性较强的固体绝缘,从而改善了绕组绝缘的电气性能。

  3、提高绕组绝缘的耐潮性和化学稳定性

  浸漆前,潮气和水分会使绝缘材料老化、性能变坏。浸漆后,绝缘漆将绝缘材料的毛细管和缝隙填满,并形成一层光滑的漆膜,使潮气和水分不易侵入,尘土和腐蚀性气体也不能与绕组直接接触。并且经过特殊浸漆处理的绕组绝缘,还具有防露、防电晕、防腐和防油污等能力。

  4、提高绕组的机械强度

  浸漆后,绕组的各导线黏结成一个坚固的整体,从而加强了绕组的机械强度,减少了由于电磁力、振动和热胀冷缩而引起的绝缘松动和磨损。

  

  电机绕组浸漆的方法

  1、浇浸

  修理单台电动机时绕组浸漆可实行浇浸。浇浸时,将定子垂直置于滴漆盘上,绕组一端向上,用漆壶或漆刷往绕组上端部浇漆。待绕组缝隙灌满漆液并开始从另一端缝隙渗出来,便将定子翻转,浇另一端绕组。直至浇透为止。零星修理小型电动机时,采用此法可减少绝缘漆的浪费。

  2、滴浸

  这种方法适用于中小型电动机的浸漆处理。缺乏专用设备的单位可采用手工滴漆工艺。下面介绍一种对小型电动机绕组进行浸漆处理常用的滴漆工艺。

  ①配方。6101环氧树脂(质量比)、桐油顺丁烯二酸酐50%,现配现用。

  ②预热。在绕组内通电加热4min左右,温度控制在100~115℃之间(用点温度计测量),或者将绕组置于干燥炉内加热约0.5h。

  ③滴浸。将电动机定子垂直置于漆盘上,当电动机温度降为60~70℃时开始手工滴漆,10min后,将定子翻转,滴浸绕组另一端,直至浇透为止。

  ④固化。滴浸后,绕组通电固化,绕组温度保持100~150℃;测量绝缘电阻值合格(20MΩ)为止,或者将绕组置于干燥炉内加热,温度同上,时间约2h(视电动机大小而定),绝缘电阻超过1.5MΩ时出炉。

  3、滚漆

  这种方法适用于转子或电枢绕组的浸漆处理。滚漆时,往漆槽内倒入绝缘漆,将转子置于漆槽内,漆面应浸没转子绕组200mm以上。如果漆槽太浅,转子绕组浸上漆的面积小,则应多次滚动转子,或者一边滚动转子一边用刷子刷漆。通常滚动3~5次,就可使绝缘漆浸透绝缘。

  4、沉浸

  批量修理中小型电动机时,绕组浸漆可实行沉浸。沉浸时,先往漆罐中装入适量绝缘漆,然后吊入电动机定子,使漆液淹没定子200mm以上。待漆液浸透绕组和绝缘纸的所有缝隙,便将定子吊起滴漆。浸漆时若加0.3~0.5MPa压力。则效果更好。

  5、真空压力浸

  高压电动机,以及对绝缘质量要求较高的中小型电动机,其绕组可实行真空压力浸漆。浸漆时,将电动机的定子置于密闭的盛漆容器中,利用真空技术排除潮气。绕组浸漆后,在漆面加200~700kPa的压力,使漆液渗透到绕组的所有缝隙中和绝缘纸的毛细孔深处,以保证浸漆质量。

  浸漆完毕,将定子置于金属丝网上,使漆滴净,并用蘸有汽油的棉布将定子铁芯表面和机座外表面的漆膜擦去,以免减小气隙而影响转子的装配。

  绕组浸漆干燥后,不可用钢丝刷来刷除铁芯内腔的漆膜。否则,钢丝刷上的钢丝一旦折断,就可能有小段钢丝头掉在铁芯的槽口上,尤其是将钢丝刷插到槽楔的边缘时,若有折断的钢丝残留下来,即使用压缩空气也吹不掉,而在电动机运行时,残留的钢丝头会擦坏转子。所以,禁止用钢丝刷刷除铁芯内腔的漆膜。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭