Veepumba mootori ülekuumenemise mitmed levinud põhjused ja töötlemismeetodid
Apr 17, 2025
Jäta sõnum
Kui veepump kuumaks läheb töö ajal, tähendab see tavaliselt, et veepumbaga on midagi valesti. Veepumba normaalne toimimine peaks olema sobiv temperatuurivahemik ja ülekuumenemise võib põhjustada mitmesugused põhjused. Selles artiklis uuritakse võimalikke põhjuseid, miks veepump kuumeneb, ja vastumeetmeid, mis aitavad kõigil seda probleemi mõista ja lahendada.

-
Toiteallika põhjused:
Pinge on liiga kõrge või liiga madal. Konkreetse koormuse korral, kui pinge variatsioonivahemik on vahemikus +10% ja -5% nimiväärtusest, põhjustab see mootori ülekuumenemist. Toiteallika kolmefaasiline pinge on asümmeetriline ja toiteallika kolmefaasilise pinge faasi tasakaalustamatus ületab 5%, mis põhjustab ka mähise ülekuumenemist. Kogemused näitavad, et enam kui 85% põllumajandusmootoritest põleb faasikaotuse tõttu välja ja paigaldatakse faasikaotuse kaitse seade.
-
Pumba rikke põhjused:
Võimsuse valimine ei vasta, väike hobune tõmbab suure ostukorvi, mootor on pikka aega ülekoormatud, põhjustades mootori temperatuuri liiga kõrge; Alustades liiga sageli ja mootor töötab pidevalt lühiajalises või katkendlikus töörežiimis. Stardide arv peaks olema piiratud ning soojuskaitset tuleks õigesti valida ja kasutada vastavalt mootori nimivõimsusele.
-
Elektrilised põhjused:
Vale juhtmestik, ühendades △ kuju ekslikult Y -kujuga, põhjustades mootori temperatuuri kiiresti; Staatori mähisel on faasi-faasi lühise, pöörde-pöörde lühiseta või osaline maandus, mis võib põhjustada vähemalt mootori osalist ülekuumenemist või rasketel juhtudel isolatsiooni läbipõlemist. Orava puuri rootor on katki või defektne ning südamiku temperatuur tõuseb kiiresti pärast mootori kulgemist 1–2 tundi; Ventilatsioonisüsteem on vigane, kontrollige, kas ventilaator on kahjustatud, kas pöörlemissuund on õige ja kas ventilatsioonikanal on blokeeritud. Laak on kulunud ja rootori pühkimine põhjustab rootori südamiku üksteise vastu hõõrumist ja metalli koputava heli, mis põhjustab südamiku temperatuuri kiiresti tõuse, mootori suitsetamiseks ja isegi mähise põlemiseks.
Töökeskkonna põhjused:
Mootori mähis on niiske või tolm, õli jne on kinnitatud mähise külge, mille tulemuseks on vähenenud isolatsioon. Mootori isolatsioonitakistust tuleks mõõta ning mootor tuleks puhastada ja kuivatada. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Kui ümbritsev temperatuur ületab 35 kraadi, on õhu sisselaske temperatuur kõrge, mis põhjustab mootori temperatuuri liiga kõrget. Töökeskkonda tuleks parandada. Näiteks tuleks varjualuseks ehitada varju.
Märkus. Kui rike ilmneb elektrilistel põhjustel, tuleks selle parandamiseks paluda professionaalse kvalifikatsioonitunnistusega elektrikul. Inimesed, kellel on vaid pealiskaudne arusaam, ei tohiks seda tervisekahjustuste vältimiseks pimesi parandada.
-
Kui leitakse, et pumbamootor on ülekuumenev, võib võtta järgmised lahendused
Esiteks vaadake erinevust veepumba voolu vahel sel ajal ja normaalse töö ajal voolu vahel. Kui see on tavalisest tööst väiksem (alus on 23 normaalsest voolust), siis on selliseid probleeme nagu tiiviku kulumine ja pumbapea ülaosas oleva kontrollventiili ummistamine. Kui vool on nii suur kui tavaliselt, on selliseid probleeme nagu torude tihendite leke, veetoru leke ja veepumba leke. Kui vool on tavalisest tööst suurem, võib aluse määrata, et see on kulumisosade probleem. Lisaks, kui kaabel on kahjustatud, ehkki vee väljund on sama nagu tavaliselt, on vool suurem. Kolmefaasilise 380 V mootori vool on üldiselt 2,2A. Ülaltoodud põhjused leiate välja hooldustöötajad, kes regulaarselt veepumba hooldaks.
Kavitatsiooni nähtus, pumbakavitatsiooni põhjustab vee aurustumine. Nn aurustumine on vedelikust gaasiks muutumise protsess. Vee aurustumisel on teatav seos temperatuuri ja rõhuga. Teatud rõhu all, kui temperatuur tõuseb teatud väärtuseni, hakkab vesi aurustuma; Kui rõhk vähendatakse teatud temperatuuril teatud väärtuseni, aurustub ka vesi. Seda rõhku nimetatakse vee aurustusrõhuks sellel temperatuuril. Kui rõhk teatud piirkonnas on võrdne või madalam kui aurustumisrõhk, mis vastab vee temperatuurile vooluprotsessi ajal, aurustub vesi selles piirkonnas.
Pärast aurustumist moodustuvad paljud väikesed auru- ja gaasimullid. Kui mullid voolavad madalrõhualalt kõrgsurvepiirkonda veevooluga, lõhkevad mullid kõrgsurve toimel ja kõrgsurvevesi voolab algse mulli hõivatud ruumi väga suurel kiirusel, moodustades löögijõu. Veehaamerirõhu toimel moodustab metalli pind väsimust ja on tõsiselt kahjustatud. Seetõttu nimetatakse mullide moodustumise, arengu ja rebenemise protsessi, mis viib materjali hävitamiseni, kavitatsiooniks.
