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    電機噪聲:如何確定磁噪聲的原因并實施解決方案?

    編輯:西瑪電機網絡部 | 發布日期:2022-04-03 10:33:17 | 來源:網絡
    摘要:只有在西瑪電機啟動時,交變磁場才會以兩倍于電源頻率(如嗡嗡聲)的頻率激發振動和噪聲,如果斷電后噪聲立即停止,則源為磁噪聲。對于兩極和四極電機,空載和滿載時的總噪聲級差異很小,而多極六極電機的噪聲級差異可能很大。
    電機噪聲:如何確定磁噪聲的原因并實施解決方案?

    所有西瑪電機產生的噪聲都是由機械力通過空氣、液體或固體材料傳播壓力波產生的,人類聽覺范圍內的噪聲頻率通常在20 Hz到20 kHz之間。電機中的磁噪聲,也稱為“電磁”或“電”噪聲,是由磁化部件在其交變磁場中的吸引力和斥力產生的機械力(如壓力)引起的。

    電機噪聲:如何確定磁噪聲的原因并實施解決方案?

    只有在西瑪電機啟動時,交變磁場才會以兩倍于電源頻率(如嗡嗡聲)的頻率激發振動和噪聲,如果斷電后噪聲立即停止,則源為磁噪聲。

    磁噪聲通常是二極和四極電機的第二大噪聲源(風阻是#1噪聲源),也可能是六極或多極電機的主要噪聲源。這主要是因為低速磁芯定子中的殘余硅鋼片深度小于極數較少的高速磁芯(見圖1),而定子2極和6極定子磁芯中的殘余硅鋼片使其更容易變形,產生振幅更大、力更小的振動。由于氣隙小以及軸承和殼體不匹配的偏心效應,六極或更多極的低速電機往往會產生更高的噪聲級。

    當磁噪聲是主要來源時,當施加負載時,電機的整體噪聲會增加。然而,通常情況下,對于兩極和四極電機,空載和滿載時的總噪聲級差異很小,而多極六極電機的噪聲級差異可能很大。電機設計師通過使氣隙盡可能大(同時保持可接受的功率因數)來管理磁噪聲,他們可以減少氣隙變化引起的磁力,并通過使用更長的磁芯來降低氣隙磁通密度,這通常會提高功率因數。

    另一個考慮因素是閉合槽不會導致磁噪聲增加,這解釋了為什么設計師更喜歡閉合槽轉子。它們也喜歡半封閉的槽,為隨機纏繞的定子提供最小的開口,盡管更寬的槽開口更容易纏繞插入。

    與之相關的一種磁噪聲形式是滑動噪聲,這是一種體積相對較小的低頻高頻分量反彈,由于是間歇性的,因此可能會令人討厭。作為滑動的函數,在負載下更明顯,西瑪電機的頻率隨滑動而直接變化。原因可能是轉子桿或端環打開,但滑動噪聲通常與轉子的均勻性誤差有關,補救措施是更換新的轉子。

    傾斜轉子槽可以降低磁噪聲,但對于最佳傾斜槽的數量,甚至是計算其對產生的噪聲的影響的精確方法,都沒有共識。一般建議至少使用一個轉子或定子槽(以槽數較少的為準)傾斜轉子。任何微小偏差都不會顯著降低磁噪聲,較大偏差通常會降低電機性能。

    不均勻的氣隙會導致不平衡的磁吸力,從而向最小的氣隙產生更強的磁力,使定子、轉子和機架變形,并產生電磁噪聲。降低電壓運行電機是一種簡單的診斷工具。例如,如果電機在全電壓下有噪音,但在一半額定電壓下聲音良好,則應關注氣隙和問題,如外殼加工不良或轉子偏心。氣隙不均勻的原因是:偏心轉子和偏心定子的彎曲軸頸,以及轉子體的非同心軸承殼(或套筒軸承)。與兩極電機相比,制造差異對低速電機磁噪聲的影響更大,因為四極或多極電機的氣隙比兩極電機小得多,從而使其誤差幅度小得多。

    最后:

    確定噪音的來源引擎中的錯誤通常比糾正錯誤更困難,而有條理的調查方法可以限制可能性并使問題解決更容易。如果噪聲是由電機設計中的某個因素(如制造缺陷或異常)引起的,則解決方案是找到西安西瑪電機中主磁鐵噪聲的來源,并選擇適當的方法來降低或消除噪聲。

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    關鍵詞:電機噪聲
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