防爆振动电机有限元法与优化设计是现代设计方法的主要内容,对防爆振动电机底座进行有限元分析,得出其在各种工况下的受力和变形情况,继而对其进行优化设计,可以使底座的结构和性能更加趋于完善。 防爆振动电机采用Ansys软件对底座进行结构优化,选择设计变量、约束条件和目标函数,建立起结构优化的数学模型,对底座结构进行了尺寸优化迭代计算,优化结果使底座重量从原始的3814kg降低到3125kg,降低了约18。
高海拔也会影响空气的J缘强度和机器的散热功能。对于低压电机,我们就不考虑空气的J缘强度问题,但是我们一定要考虑低压电机的散热情况。当海拔为3600m时,这时空气密度约为1000m以下时的65%左右,这样不利于防爆振动电机在作业时散热,如果我们按海拔1000m以下使用环境设计的电机要直接用于高海拔,必须降容使用,降容的幅度一般取每1000m降3~15%,具体要看电机的冷却设计。
防爆振动电机电流过大或过小原因一:过载。解决方法:减少负载。原因二:起动过程中电压低。解决方法:检查电阻是否太大,线缆尺寸是否合适。原因三:鼠笼转子故障。解决方法:更换新转子。原因四:外加电压过低。解决方法:让供电公司增加电力供应。防爆振动电机转向错误原因:相序错误。解决方法:换接防爆电机或开关柜端的接线。