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空调压缩机的线圈烧损的原因有哪些
来源:迈斯特 发布时间:2018-04-10

空调压缩机突然不工作了,仔细的排查原因后发现是压缩机的线圈被烧损了,这是为什么呢?志高压缩机制造厂家为您解释引起空调压缩机的线圈烧损的原因有哪些,在日常使用中避免错误的使用方法才能使压缩机寿命得到延长。
 
1:异常负荷和摩擦失效
电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。压比或压差过大,都会使压缩机工作困难;而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及极端情况下的电机堵转,将大大增加电机负荷。润滑失效,摩擦阻力增大,是负荷异常的首要原因。
 
压缩机过热会引起使润滑油高温变稀甚至焦化,影响正常油膜的形成。系统回油不好,压缩机缺油,自然无法维持正常润滑。曲轴高速旋转,连杆活塞等高速运动,没有油膜保护的摩擦面会迅速升温,局部高温使润滑油迅速蒸发或焦化,使该部位润滑更加困难,数秒钟内可引起局部严重磨损。
 
电机启动瞬间,电流的峰值可接近或达到堵转电流。由于电阻放热量与电流的平方成正比,启动和堵转时的电流会使绕组迅速升温。热保护可以在堵转时保护电极,但一般不会有很快的响应,不能阻止频繁启动等引起的绕组温度变化。频繁启动和异常负荷,使绕组经受高温考验,会降低漆包线的绝缘性能。此外,压缩气体所需负荷也会随压缩比增大和压差增大而增大。

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因此将高温压缩机用于低温,或将低温压缩机用于高温,都会影响电机负荷和散热,是不合适的,会缩短电极使用寿命。绕组绝缘性能变差后,如果有其它因素配合,很容易引起短路而损坏。
 
2:电源缺相和电压异常
电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机,导致志高空调压缩机不能正常运转。空调压缩机电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。三相间的电压不平衡不能超过5%。大功率电机必须独立供电,以防同线其他大功率设备启动和运转时造成低电压。
 
电机电源线必须能够承载电机的额定电流。如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。电机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。当电机绕组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩机启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环。
 
3:金属屑引起的绕组短路
绕组中夹杂的金属屑是短路和接地绝缘值低的罪魁祸首。金属屑的来源包括施工时留下的铜管屑,焊渣,压缩机内部磨损和零部件损坏时掉下的金属屑等。对于全封闭压缩机,这些金属屑或碎粒会落在绕组上。
 
对于志高空调压缩机,有些颗粒会随气体和润滑油在系统中流动,最后由于磁性聚集在绕组中;而有些金属屑会直接落在绕组上。绕组中聚集了金属屑后,发生短路只是一个时间问题。
 
在双级压缩机中,回气中带有润滑油,已经使压缩过程如履薄冰,如果再有回液,第一级气缸的阀片很容易被打碎。碎阀片经中压管后可进入绕组。因此,双级压缩机比单级压缩机更容易出现金属屑引起的电机短路。
 
4:冷却不足
功率较大的压缩机一般都是回气冷却型的。蒸发温度越低,系统质量流往往越小。当蒸发温度很低时,流量就不足以冷却电机,电机就会在较高温度下运转。空气冷却型压缩机对回气的依赖性小,但对压缩机环境温度和冷却风量有明确要求。制冷剂大量泄漏也会造成系统质量流减小,电机的冷却也会受到影响。一些无人看管的制冷设备,往往要等到制冷效果很差时才会发现制冷剂大量泄漏了。
 
电机过热后会出现频繁保护,有些用户不深入检查原因,甚至将热保护器短路,过不了多久,电机就会烧掉。压缩机都有安全运行工况范围,安全工况主要的考虑因素就是压缩机和电机的负荷与冷却。
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5:金属屑引起的绕组短路
当使用两个接触器时,每个接触器的分绕组堵转额定值必须等于或大于压缩机半绕组堵转额定值。
规格小或质量低劣的接触器无法经受压缩机启动、堵转及低电压时的大电流冲击,容易出现单相或多相触点抖动,焊接甚至脱落的现象,引起电机损坏。如果接触器选型偏小,触头不能承受电弧和由于频繁开停循环或不稳定控制回路电压产生的高温,可能焊合或从触头架中脱落。焊合的触头将产生永久性单相状态,使过载保护器持续地循环接通和断开。
 
因此,当电机烧毁后,检查接触器是必不可少的工序。接触器是导致电机损坏的一个常常被人遗忘的重要原因。
 
因素6:用压缩机抽真空
制冷行业中还有一些现场施工人员保留了过去的习惯—用压缩机抽真空,空气扮演着绝缘介质的角色,密闭容器内抽真空后,里面的电极之间的放电现象就很容易发生。
 
随着压缩机壳体内的真空度的加深,壳内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。因此,禁止用压缩机抽真空,并且在系统和压缩机处于真空状态时,禁止给压缩机通电。
 
以上就是空调压缩机的线圈烧损的六个原因了,只有正确的安装使用志高压缩机,并且进行日常维护中将线圈烧损的原因问题及时改正,防止小毛病转变成大问题,这样才能有效的延长压缩机的寿命。



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