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罗茨风机软启动跳闸操作方法_罗茨鼓风机

时间:2021-07-31 06:36  来源:万豪原创

罗茨风机软启动跳闸操作方法:导致罗茨鼓风机跳闸的原因和解决方法和降温的措施

  原标题:导致罗茨鼓风机跳闸的原因和解决方法和降温的措施

  锦工机械给大家介绍一下导致罗茨鼓风机跳闸的原因和解决方法和降温的措施

  导致罗茨鼓风机跳闸的原因和解决方法:

  单纯跳闸

  罗茨鼓风机出现单纯的跳闸,不会对罗茨鼓风机产生损坏,此时,要做的是,打开放空阀,启动风机,检查风机的运行状况。

  电机烧坏

  如果电机出现了烧坏,启动不了罗茨鼓风机,那么就需要我们更换电机了,损失较为严重。罗茨鼓风机不能憋压,憋压极易导致电机损坏,风机承载压力骤升,会出现很严重的情况。

  1.打雷下大雨的天气,或者大型设备的启动都会造成电网电压的波动,有可能导致变频器失压保护跳闸。

  2.由于长时间不注意维护、清理,变频器的内部板块积压灰尘太多或是散热器积压灰尘太多,灰尘的积压降低了机器本身的散热效果,使得变频器因保护设备而跳闸。

  有及时清理,导致转子与转子之间,转子与腔体等部位的间隙减小,进而增大了负载阻力,使得电机和变频器负荷过大导致机器跳闸保护。

  4.变频器选型时,选择的型号容量偏小。一般变频器的容量应比电机的额定功率大20%左右,保证当电机达到满负荷时,变频器仍然能够驱动。

  5.供电电压过高或过低都会导致变频器过热而发生保护跳闸。供电电压超过410伏以上,会使变频器内部发热量加大,导致保护跳闸。供电电压低于360伏,会使变频器工作电流加大,出现过流保护跳闸。

  6.变频器自身问题,变频器背部的整流模板有一路损坏,造成了其它两路工作时处于过流状态造成跳闸。

  罗茨鼓风机进行降温的措施:

  普通的罗茨鼓风机进气温度一般在40摄氏度,排气温度受压力不同而有所不同,但是一般不高于140摄氏度。如果出口温度再高就需要进行降温处理。高温罗茨鼓风机在运行中会产生一定的温度,为了保证设备零配件的不受高温的损坏会进行一定的技术措施。

  1.辅助降温措施

  一般的罗茨鼓风机降温,有水冷和风冷,在技术要求下可以使用风冷,如果温度较高则需要进行水冷,为了保证主副油箱的正常使用,同样需要进行降温处理,以降低润滑油的温度。一般润滑油的温度不得超过65℃。

  在冬季时还需要注意一点,水冷型罗茨鼓风机在冬季长时间不使用时,应当将冷却管中的水排尽,避免造成冷却管冻裂的现象。

  2.叶轮间隙设计

  罗茨鼓风机在设计的时候,叶轮之间的间隙也会影响到散热,如:机壳间隙、叶轮间隙、墙板间隙等,这些在设计的时候也为设计重点,有些小厂家就是因为设计不到位,才会导致设备使用年限较短。

  叶轮间隙设计应当符合一定的标准,在使用的过程中,也应当进行检查,每年的大检时,对于叶轮上面的灰尘污垢进行一定的处理,保证叶轮间隙在标准误差以内,不得出现间隙过小的情况出现。

  3.易损部位加强防护

  润滑油是罗茨鼓风机极容易被高温损坏,所以对于润滑油的降温处理需要多方位保护,除了应用水冷却,我们还需要进行其他的处理,从机壳内部到墙板再到润滑油,温度应当依次递减进行降温处理。

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罗茨风机软启动跳闸操作方法:罗茨风机自启动故障处理

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罗茨风机软启动跳闸操作方法:罗茨风机跳闸如何处理_罗茨鼓风机

  无可逃避的。其它由供电或负载方面引起的原因,如过、欠压、负载重、甚至堵转引起的过流等故障,在变频器的保护电路正常的前提下,是能有效保护模块安全的,模块的损坏机率将大为减小。因此说,有了变频器,电机软启动器不一定万事大吉了。上一篇文章凌科为我们讲了《软启动器的保护功能》,也正因如此我们才会选择使用软启动器的,既然使用软启动器了,我们就应该知道它的工作方式吧?跟着凌科小编一起了解下吧!电网冲击,软启动就是降压启动,又有反馈能量时。如软启动柜的带载能力、工作制、环境条件、冷却方式等,低压软起动器市场平均占54%,大功率变频。连续调节转速,还要定时的清灰,且比重逐年提升。比如配电线端子是否松动,这也是软启动器“生存”下来的小秘密,使用它能有效地避免因电动机软启动器起动电流过大给电网带来的有害冲击、能在有限的电网容量下正常使用大功率电机软启动器并延长其使用寿命。

  安川(YASKAWA)电动机启动器上电跳闸维修三十年技术软启动器运用了电流控制环,能随时跟踪检测电机软启动器电流的变化。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机软启动器过载时,关断晶闸管并发出报警信号。工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机软启动器电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机软启动器过载时,关断晶闸管并发出报警信号。

  如果您在软起动器中发现问题或故障,则可能与以下问题之一相关 :

  1.热量过多: 如前所述,机器过热可能会导致其他各种问题。与传统启动方式相比,软启动方式的机器过热的可能性较小,但仍有可能。

  2.电压过高: 因为软启动的全部目的是首先限制电流量,所以这种情况不太可能发生。但是,如果在启动过程中有比平时更高的电压进入电动机,则可能会导致问题。

  3.电流过多: 这与电压过高的问题类似。如果有太多电流流入电动机,则可能会使电路过载,并导致故障。

  (2)限流起动:就是电机软启动器的起动过程中限制其起动电流不超过某一设定值(im)的软起动方式。其输出电压从零开始迅速增长,直到输出电流达到预先设定的电流限值im,然后保持输出电流i这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整,对电网影响小。其缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间。(3)突跳起动:在起动开始阶段,让晶闸管在极短的时间内全导通后回落,再按原设定的值线性上升,进入恒流起动,该起动方法适用于重载并需克服静摩擦转矩的起动场合。如我公司450hp的空压机电机软启动器的启动采用此方式,这样可以减少启动时的振动。软启动器的4大保护功能软停可以解决突然停机引起的水泵水锤现象及机械冲击等相关问题。

  其行走电动机软启动器的起动和停止较频繁,传统起动方式机械、电气冲击大,容易造成斗轮的联轴器、高速轴、减速机等部位的损坏,设备故障率高,同时靠自由惯性停车会使高度近20米的整机晃动,影响堆取料机其它设备的正常工作,采用软起动后很好解决了堆取料机的起动、停机问题。7)软启动器在钢铁厂过钢车上的应用过钢车即钢包车,是从炼钢厂转炉车间向连铸车间运送钢水的运输工具,包钢在过钢车上应用软起动器取代传统火车头牵引钢包车的运输方式,不仅降低了成本,提高生产效率,还简化了生产环节。8)软启动器在各类离心风机、罗茨风机中的应用风机类类负载也是量大面广的通用设备,目前也广泛采用交流电机软启动器软起动拖动方案。如水泥厂的窑炉鼓风机。

  安川(YASKAWA)电动机启动器上电跳闸维修三十年技术尽管这似乎使软启动看起来容易出现问题和故障,但事实恰恰相反。软启动使您的电动机和机械设备不易出现故障,并且出色地保护了它们免受过热和电涌的影响。它们也极锦工延长了大多数电机的使用寿命。很难说软启动永远不会发生故障或遇到问题,但是它们通常非常可靠,并为电动机提供了额外的安全性和保护层。skdjgvbvsaefd

  在夏天,由于天气炎热以及雷雨较多,罗茨鼓风机经常会出现跳闸的情况。其实造成罗茨鼓风机跳闸的原因有很多,不仅仅是因为温度的因素。今天我们就为大家分析一下导致风机跳闸断电保护情况出现的原因。

  1.打雷下大雨的天气,或者大型设备的启动都会造成电网电压的波动,有可能导致变频器失压保护跳闸。

  2.由于长时间不注意维护、清理,变频器的内部板块积压灰尘太多或是散热器积压灰尘太多,灰尘的积压降低了机器本身的散热效果,使得变频器因保护设备而跳闸。

  3.罗茨鼓风机灰尘、杂志在内部沉积太多,没有及时清理,导致转子与转子之间,转子与腔体等部位的间隙减小,进而增大了负载阻力,使得电机和变频器负荷过大导致机器跳闸保护。

  4.变频器选型时,选择的型号容量偏小。一般变频器的容量应比电机的额定功率大20%左右,保证当电机达到满负荷时,变频器仍然能够驱动。

  5.供电电压过高或过低都会导致变频器过热而发生保护跳闸。供电电压超过410伏以上,会使变频器内部发热量加大,导致保护跳闸。供电电压低于360伏,会使变频器工作电流加大,出现过流保护跳闸。

  6.变频器自身问题,变频器背部的整流模板有一路损坏,造成了其它两路工作时处于过流状态造成跳闸。

  罗茨风机时常跳闸主要是以下几点原因造成的

  发布时间:2020.08.22 新闻来源:高压风机_高压鼓风机_罗茨风机_罗茨鼓风机-狮歌风机Liongoal Blower 浏览次数:

  内容摘要:罗茨风机时常跳闸主要是以下几点原因造成的:比较严重的故障就是变频器内部的整流模块有一路损坏,造成其它两路工作时处于过流状态。

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  罗茨风机时常跳闸主要是以下几点原因造成的

  1、变频器造型容量要能偏小;

  2、罗茨风机由于内部间隙的缘故;

  3、由于供电电压偏高,超于410V以上;

  4、变频器的内部板块、散热器等由于灰尘较多,大降低了其散热效果,

  5、遇到打雷天气或大型设备的启动会造成电网电压的波动,变频器会出现失压保护跳闸。

  6、比较严重的故障就是变频器内部的整流模块有一路损坏,造成其它两路工作时处于过流状态。

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  不知道大家有没有遇到过罗茨鼓风机倒转问题,虽然这种情况并不多见,但是还是存在的,具体引起的原因下面小编来跟大家分享一下吧!设备内配有两台送风机或两台引风机,常因进口导叶不严密而导致其它备用风机倒转。

  鼓风机的倒转是因为叶轮的旋转方向与电机钉的旋转磁场方向相反,启动电流较大,叶轮的惯量比静止时大得多,使风机的倒转电流和启动时间比继电器为电机安全所整定的动作电流和时间更长,因此不能使倒转风机倒转。为了启动反转的鼓风机,首先必须让反转的叶轮静止,例如在反转的风机的入口加一个挡板,或者用外力阻止叶轮转动,然后再开始。

  当风机正传时,不允许突然倒转,风机突然断电或由于出风口的压力回座,前向惯性转动和出口倒转引起风机倒转,导致风机齿轮损坏,严重的可能会损坏转子或整个风机。前两个叶片的风机翻转器会立即损坏,而三个叶片的罗茨风机也会发生齿轮损坏。

  罗茨鼓风机在这种情况下可以倒转,但在风机停止时就会启动。若长时间反向运行,则需要调整风机出厂前和出厂后端面间隙。风机突然断电或由于出风口的压强、前向惯性转动、出口反向压力造成风机反转,导致风机齿轮、联轴器打坏,严重时可打坏转子或整个风机。因此一般要求与原来的管路断开后才能翻转,而必须在风机真正停止后才能翻转。风机断电跳闸,转子、联轴器经常损坏,在风机出口前面或风机出口处安装一个逆止阀,防止管路反压对风机本身造成影响。

  罗茨鼓风机倒转的解决办法是安装止回阀,确保能够安全地关闭止回阀。就罗茨鼓风机而言,它可以倒转,但必须在风机停止时启动。如机器长期倒转,则必须在出厂前和出厂后进行调节。罗茨鼓风机因叶片突然断电导致断电,转子和联轴器经常发生断裂。在风机出口前部或风机出口处安装止回阀,防止管路反压对罗茨鼓风机本身造成影响。

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罗茨风机软启动跳闸操作方法:罗茨风机运行时的操作技巧

  罗茨鼓风机运行时的操作方法,应注意事项等都与它的工作原理、性能有关,甚至发生的一些故障及其处理方法也是如此。下面讨论的是仅以硫酸转化鼓风机为例单机运行的情况。

  1、风量的调节

  用关小进口或出口阀调节风量的作用是微小的,因为只是改变了进出口间的压差,从而增加了从间隙漏回入口的气量,除非压差大幅度的增加,多漏回的量是很微小的。这样对调节风量并无多大价值,但却能显著增加风机的功率消耗,特别是关小风机出口阀对风机有一定的危险性。关小入口阀来调节风量亦如关小出口阀,入口负压一大,会改变风机入口气体的状态,使换算成标准状况的风量更少。因此关小入口阀的调节作用比关小出口阀大。可是从计算看,功率消耗的增加却更严重,也不可取。

  采用副线调节风量使部份气体从出口经副线回到入口,风机的输风量并未减少,但整个系统的风量却减下来了,整个系统的阻力也会下降,风机的消耗功率随着降低,因此用副线调节风量是合理的。可是必须采取措施防止风机进出口阀门自动震闭,或副线阀震开、震闭,否则就会发生危险(出压、电流逼高)或不需要地增减负荷。因为这种风机的震动较大。

  罗茨风机对气体进行绝热压缩,气体通过风机后温度必将升高,一部份气体回入进口将使其进口温度升高,从而又影响出口温度。因此应尽量使风机满负荷或接近满负荷情况下运行,避免长时间低负荷运行。

  2、副线的安全作用

  在硫酸生产的系统阻力条件下,如无副线,不论进出口阀是开着还是关着,风机启动都有困难或危险。而且,如果没有副线还可能发生一些意想不到的事故。例如因供电系统跳闸造成风机停车,而风机电机的开关因失灵并未跳开,在供电系统恢复送电时风机将自行启动,此时如风机副线阀未打开,姑且不谈对系统的影响,风机本身启动电流过大也将造成一系列不好的后果,甚至会烧毁电机。下面将介绍的多台风机并联运行时更是如此。因此我们不但要把风机副线看作启动和调节的手段,还应看到它对风机的保护作用。不论什么原因造成风机停车,总要养成首先打开副线阀的习惯(这在处理紧急事故时往往会被忽略),以免造成不必要的麻烦。即使是有计划停车,第一步也是先开副线阀,然后才能关出进口阀。

  有的厂有几个生产系统,风机出口有联通管,如误开联通阀,常会使运行系统的气体送入停止运行而进出口阀未关死的鼓风机,使其倒转。此时最易发生因油泵停止供油或与风机同轴的油泵倒转而无油供应,造成轴承、齿轮受损。倘若副线开足,这一现象就可大为减轻,甚至在误开的联通阀开得不大时,可能得以避免。

  3、气体出口受阻时的情况

  因风机的供风量受出口压力增高的影响不大,如风机出口到吸收塔烟囱放空前任一处堵死或受阻,以致切断了风机出口风通路时,对风机本身和系统都是危险的。这时风机可能打坏,如果保护系统不良,电机也能烧毁,薄弱的设备将受损坏。比如转化器因直径大,顶盖与器壳的接缝容易被顶裂,塔底作循环酸储槽,出口又有小混酸罐时,酸也会从小混酸罐顶喷出:如果受阻部位在这些设备后面的话。因此在风机出口到烟自出口间主管路上一切可能有的阀门的关闭都必须慎重。譬如通电炉进出口叉路间主管路上的阀门,有尾气回收设备时吸收塔烟自上的蝶阀等。必须先打开准备去的通路,才能关闭主管路的阀门,而且关时须有人注意风机出压的变化及采取防止阀门自动震闭的措施。

  4、风机入口前气体受胆时的情况

  从炉子到鼓风机入口间的主管路、设备发生阻塞,导致风机入口负压上升时的后果更为危险。因风机入口前设备处于受外压状态,不少又是强度较差的塑料、铅材制的,容易失去稳定而变形。还有一种现象,当风机进口前的某一设备排液不畅,内部液位上升,部份淹没下部气道,使气体通过受阻(例如常说的干燥塔吊酸现象),达到一定程度,就能使器底液体发生震荡,而在器底来回晃动。此时我们可以看到全系统(主要是风机进口前)的压力发生剧烈跳动,风机电机的电流波动,噪声异常,震动加剧,情况是很吓人。这时必须及时打开风机副线阀,减少压力波动幅度,以免损坏设备,特别是受外压的设备。然后迅速找出排液不畅的设备,予以解决。因为风机进口前有排液的设备本不多,原因容易查明。从压力上分析也很容易,受阻设备后的负压是向上波动的,而前面的则向下波动,界限十分分明。

  5、倒车问题

  倒开备用风机,欲使操作时系统风量(负荷)不发生显著变化,罗茨鼓风机要比离心鼓风机难。

  由于两台罗茨鼓风机共有六只阀,比两台离心式多两只。备用风机启动时一般副线阀是开着的,进出口阀是关闭的。启动后只能先打开备用风机的入口阀,如先开出口阀运转,风机打出的风将通过备用风机副线回到入口总管而使整个系统风量急剧下降。此外备用风机负荷加得太快又会使系统负荷急剧上升。因此在备用风机启动、开足入口阀后,打开其出口阀、关小其副线阀,开大欲停风机的副线阀、关小其出口阀。四个动作最好同时进行,才能做到倒车时风量稳定。直到备用风机完全取代欲停风机,此时欲停风机副线阀开足、出口阀关死,即可停机关死入口阀,或先关入口后停机。当然操作熟练后手续是可以简化的。

  6。利用罗茨鼓风机测定系统阻力

  一个新系统建成点火升温前,欲知道系统阻力,以便掌握系统升温用风压并制订开车后的操作指标。我们可以抽空气将风机负荷加足,测定其进出口温度、压力和各设备压力,因为风机开足时风量是知道的,即可换算成标准状态风量,那末相当于多少日产量的系统阻力应是多少都能换算出来。再利用计算阻力的公式,利用气速(也就是气体体积)、气体重度与温度的笋系,也可以换算到操作温度下的阻力情况。阻力值的变化大致与绝对温度的变化成正比例,即

  要测算每一个设备的阻力也是如此。

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