防爆振动电机绕组的设计是振动电机功率在3KW以下的一般Y星型接法,功率3KW以上的振动电机采用△三角接法。功率7.5KW以上的振动电机下线时用的漆包线截面积比较大,下线时比较难嵌线通常则会选择两根漆包线并绕,这样可以降低漆包线的截面积,嵌线时相对来说要容易些,同时为了提高大功率振动电机绝缘程度,7.5KW以上的振动电机一般采用双层绕组,接法则为二路△三角接法居多。
外部冷却:外部冷却防爆振动电机系通过不与防爆振动电机同轴的通风机冷却,或者用其他外部吹送的冷却介质代替空气。
开路通风:开路通风是由流过防爆振动电机的连续更换的冷却空气散热。
表面冷却:在表面冷却时,热量由封闭防爆振动电机的表面向冷却介质散发。
循环冷却:在循环冷却时,热量通过中间冷却介质撤掉,中间冷却介质在防爆振动电机和散热器间连续循环。
液体冷却:在液体冷却时,防爆电机的一部分通以水或其他液体,或者浸没在液体中。
直接气体冷却:在直接气体冷却时,一个或全部绕组通过在导体或线圈内流动的气体冷却。
直接液体冷却:在直接液体冷却时,一个或全部绕组通过在导体或线圈内流动的液体冷却。
组合冷却:以上冷却方式互相组合成的冷却。
1.防爆振动电机电缆较硬。弯曲半径小,操作空间相对减小。
防爆电机的底座是电机中十分重要的部件,它在各种工况下承受着较大的载荷,若局部的应力过高会导致结构破坏,甚至会引起主轴非正常摆动和机组强振,缩短电机使用寿命,同时带来重大损失。
传统防爆振动电机的设计方法是采用材料力学的简化计算与经验设计相结合的方法来决定其强度,虽然这种设计方法经过实践证明具有一定的可靠性,但存在设计周期长、结构欠合理、设计过于保守、余量偏大等弊端,
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