電動機產品運行過程中,磁力中心線與機械中心線完全重合,是一種非常完美的狀態,但鑒于實際生產過程不可避免的一些誤差,往往會存在機械中心線與磁力中心線的不重合,即在電機通電后出現磁力中心線的對中,同時伴隨電機轉子出現不同程度的軸向竄動。
不同中心高的電機、不同的制造水平、不同的軸承結構,出現軸向竄動的程度不同,采用滑動軸承的大型電機,磁力中心線的調整是一個非常關鍵的環節,在電機的應用過程中,必須通過磁力中心線調整,控制與拖動設備的安裝位置,以防止對電機本體或設備造成不必要的損壞;在電機的試驗環節,通過電機通電前后轉子的軸向移動情況,測出電機運行過程中將發生的軸向移動量,準確控制電機安裝過程中的定位。
有網友提問,如何判斷電機磁力中心線和軸中心線是否對齊的問題。從設計和制造的角度分析,兩者應處于重合狀態,但不可避免的偏差導致了兩者之間有一定偏離;對于滑動軸承的電機,如果放置在水平的平臺上,電機通電后轉子沒有軸向竄動,則說明磁力中心線與機械中心線重合較好,否則就是兩者有偏差;而對于采用滾動軸承結構的電機,由于軸承系統與電機整合尺寸鏈的關聯關系,轉子的軸向竄動受限較大,再緣于零部尺寸相對較小的事實,如果生產制造過程中控制較好,則不會出現太大問題,但是,如果制造誤差較大,電機運行過程中可能會由于轉子的非預期軸向移動,導致電機的軸承系統出現發熱問題,因而,電機軸承系統的發熱分析,也不能僅僅局限于靜態的零部件配合關系。
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