Back to blog

Mühərrik nüvələrində burulğan cərəyanı itkiləri: Nəyi diaqnostika etmək lazımdır

Dəyişən maqnit sahələrinin keçirici mühərrik nüvələrini niyə qızdırdığını, laminasiyaların dövr edən cərəyanları necə məhdudlaşdırdığını və hansı iş qeydlərinin nüvə itkilərini sarğı, soyutma və me...

Burulğan cərəyanları dəyişən maqnit sahəsinin keçirici materialın daxilində yaratdığı dövr edən cərəyanlardır. Onlar sarğıdan sızan cərəyanlar deyil.

Mühərriklərdə və transformatorlarda bu cərəyanlar arzuolunmaz istilik yarada bilər. Fərqi anlamaq texniki xidmət qruplarına yanıltıcı nasazlıq diaqnozlarından qaçmağa kömək edir.

Cərəyan nüvənin daxilində necə dövr edir?

Dəyişən maqnit seli elektrik sahəsi yaradır. Keçirici nüvənin daxilində bu sahə qapalı cərəyan yollarını hərəkətə gətirə bilər.

Keçiricinin dəmir olması vacib deyil. Keçiricilik və dəyişən sel əhəmiyyətlidir; təkcə maqnitlik tam mexanizmi təmin etmir.

OpenStax burulğan cərəyanlarını və maqnit sönümlənməsini izah edir. Eyni induksiya prinsipi arzuolunmaz dövr edən cərəyanların maşın nüvələrində enerjini niyə yaydığını izah edir.

Bu cərəyanlar elektrik müqaviməti ilə qarşılaşır və istilik yaradır. Enerji sərbəst enerjidən deyil, maqnit sahəsini təmin edən sistemdən gəlir.

Mühərrik nüvələrində niyə təbəqələndirmədən istifadə olunur?

Təbəqələndirilmiş nüvə keçirici materialı izolyasiya edilmiş lövhələrə bölür. Bu, əks halda nüvənin daha böyük hissələrini əhatə edəcək cərəyan yollarını kəsir.

Təbəqələndirmə burulğan cərəyanı itkilərini azaldır; bütün itkiləri aradan qaldırmır. Sarğı müqaviməti, maqnit histerezisi, mexaniki sürtünmə və ventilyasiya da səmərəliliyə təsir edir.

Lövhənin qalınlığı, izolyasiya, material, sel dalğa forması və tezlik nəticəyə təsir edir. Ümumi qalınlıq qaydası konkret maşının konstruksiyası barədə məlumatı əvəz edə bilməz.

Zədələnmiş nüvə ilkin konstruksiyasından fərqli davrana bilər. Təmir zamanı təmirçidən nüvənin vəziyyətinin necə qiymətləndirildiyini soruşun.

Görünüşcə təmiz nüvənin itkilərinin dəyişmədiyini düşünməyin. Əksinə, təkcə səthin rənginin dəyişməsi burulğan cərəyanı nasazlığını müəyyən etmir.

Nüvə itkisini yalnız temperatur əsasında diaqnostika etməyin

Həddindən artıq qızan mühərrikdə soyutma problemi, həddən artıq yüklənmiş val, keyfiyyətsiz elektrik təchizatı, podşipnik zədəsi və ya sarğının pisləşməsi ola bilər.

İş şəraitindən başlayın. Sürəti, yükü, ətraf temperaturunu, soyutma vəziyyətini, təchizat ölçmələrini və temperatur artımının vaxtını qeyd edin.

Əlaqəsiz ayrı-ayrı göstəriciləri deyil, oxşar iş dövrlərini müqayisə edin. İş rejimi dəyişdikdən sonra götürülmüş göstərici nəzarətli müqayisə deyil.

Texniki xidmət tarixçəsini nəzərdən keçirin. Son vaxtlarda sarğının yenidən sarınması, nüvə ilə iş, sürücünün dəyişdirilməsi və ya parametrlərin dəyişdirilməsi səbəb əlaqəsini sübut etmədən daha ətraflı araşdırmanı əsaslandıra bilər.

Sürücü ilə qidalanan mühərrik üçün onun təsdiqlənmiş iş diapazonunu və konfiqurasiyasını da nəzərə alın. Hər temperatur artımını kommutasiya tezliyində günahlandırmayın.

Faydalı sübut toplama ardıcıllığı

  1. Ölçü cihazını, ölçmə yerini və iş şəraitini təsdiqləyin.
  2. Təsdiqlənmiş texniki xidmət proseduru çərçivəsində soyutma yollarını və mexaniki yükü yoxlayın.
  3. İxtisaslı personalın köməyi ilə təchizat keyfiyyətini və faza ölçmələrini nəzərdən keçirin.
  4. Cərəyanın davranışını oxşar yük şəraitindəki əvvəlki qeydlərlə müqayisə edin.
  5. Nüvənin zədələnməsinə dair şübhəni səlahiyyətli mühərrik təmiri mütəxəssisinə yönləndirin.

Qızmış mühərriki işlək saxlamaq üçün qoruyucu açmaları deaktiv etməyin. Enerjili ölçmələrin hər biri obyektin elektrik təhlükəsizliyi prosedurlarını tələb edir.

Mühərrik təmirindən sonra nə soruşmalı?

Təmirin əhatə dairəsini, yoxlama nəticələrini və mövcud sınaq nəticələrini tələb edin. Nüvənin işdən əvvəl və sonra qiymətləndirilib-qiymətləndirilmədiyini soruşun.

Sənədləşdirilmiş iş rejimi əsasında təmirdən sonrakı ilkin göstəriciləri müəyyən edin. Temperatur, yük və elektrik ölçmələrini ayrı-ayrı izlənməsi mümkün olmayan qeydlərdə deyil, birlikdə saxlayın.

Mühərrikin uğurla işə düşməsi səmərəliliyin dəyişmədiyini göstərmir. Eyni şəkildə, əlavə sübut olmadan daha yüksək cərəyan göstəricisi nüvə itkisini ayrıca müəyyən etmir.

Texniki xidmət qruplarının tez-tez verdiyi suallar

Torpaqlama burulğan cərəyanlarını aradan qaldırırmı?

Xeyr. Qoruyucu torpaqlama elektrik təhlükəsizliyini təmin edir; təbəqələndirilmiş nüvə konstruksiyasını əvəz etmir və induksiya olunmuş daxili cərəyan halqalarını aradan qaldırmır.

Burulğan cərəyanları həmişə arzuolunmazdırmı?

Xeyr. Bəzi qurğularda onlardan məqsədli şəkildə istifadə olunur. Lakin adi mühərrik nüvəsində bunlarla əlaqəli qızma konstruktorların məhdudlaşdırmağa çalışdığı itkidir.

PLC trendi nasazlığı müəyyən edə bilərmi?

Trend davranışın nə vaxt dəyişdiyini göstərə bilər. Lakin o, nüvə itkilərini soyutma, sarğı, təchizat və ya mexaniki nasazlıqlardan müstəqil şəkildə ayıra bilməz.

Əlaqəli mühəndislik təlimatları üçün PLC ProTech Knowledge kitabxanasından istifadə edin. Hissələri dəyişdirməzdən əvvəl maşının iş şəraitinə dair sübutları qoruyun.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.