问答题电动机在运行时产生振动的原因和防止措施有哪些?

题目
问答题
电动机在运行时产生振动的原因和防止措施有哪些?
参考答案和解析
正确答案: (1)电动机轴与减速器轴不同心。调整电动机与减速器的同心度,使之达到技术标准即可。
(2)电动机轴承损坏,导致电动机轴线倾斜而增大运行阻力。拆解电动机,更换新轴承。
(3)电动机转子变形,严重时与定子相接触,即产生“扫膛”现象而导致电动机发热、振动。拆检电动机,将转子调直或更换电动机转子。
解析: 暂无解析
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第1题:

电动机在运行时产生振动的原因和防止措施有哪些?


正确答案: (1)电动机轴与减速器轴不同心。调整电动机与减速器的同心度,使之达到技术标准即可。
(2)电动机轴承损坏,导致电动机轴线倾斜而增大运行阻力。拆解电动机,更换新轴承。
(3)电动机转子变形,严重时与定子相接触,即产生“扫膛”现象而导致电动机发热、振动。拆检电动机,将转子调直或更换电动机转子。

第2题:

风机运行时产生振动的原因有哪些?


正确答案: ⑴旋转失速(因流体流动引起)。
⑵转子不平衡
①磨损或积灰
②叶轮变形
③平衡块脱落
④两侧进风量不同。
⑶轴弯曲;
⑷轴承损坏或轴瓦磨损;
⑸中心不正;
⑹叶轴与轴松弛;
⑺轴承固定螺丝或地脚螺丝松动;
⑻地基不坚固,框架钢度不够;
⑼电动机振动;
⑽转子与外壳或轴与密封圈摩擦相碰。

第3题:

什么是次同步振荡?其产生原因和防止措施有哪些?


正确答案: 次同步振荡就是当发电机经串联电容补偿的线路接入电网时,如果串联补偿较高,网络的电气谐振频率容易和大型汽轮发电机的轴系自然扭振频率产生谐振,通常次谐振频率低于同步频率。并造成发电机大轴扭振破坏。
同样高压支流输电线路(HVDC.或静止无功补偿器(SVC.的控制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。
一般防止次同步振荡的措施为:
(1)附加和改造一次设备。
(2)降低串联补偿度。
(3)通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)。

第4题:

电动机在运行时振动的原因( )。

  • A、机械传动系统有阻塞现象
  • B、电动机轴与减速轴不同心
  • C、电动机负荷过大

正确答案:B

第5题:

简述异步电动机起动运行时发生振动和产生噪音的原因?


正确答案: ⑴接线错误;
⑵绕组短路;
⑶多路绕组中个别支路断路;
⑷转子断条;
⑸铁芯硅钢片松动;
⑹三相电压不对称引起磁路不对称。

第6题:

电动机运行时产生异常噪音的原因有哪些?


正确答案: 电动机运行时产生异常噪音的原因有以下几种:
(1)轴承损坏,造成定子与转子摩擦,产生碰擦声;
(2)电动机缺相运行,产生吼声;
(3)轴承缺油,产生“咝咝”声;
(4)风叶碰壳或内有杂物,发出撞击声;
(5)笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开时,发出时高时低的“嗡嗡”声,同时拌有转速变慢,电流增大;
(6)定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声,拌有转速下降。

第7题:

直流电动机在运行时转速上升、下降、不稳的可能原因有哪些?


正确答案: (1)励磁绕组短路,主磁通减少,电动机转速上升。
(2)励磁绕组断路,只有剩磁通,电动机转速剧升,有飞车危险。
(3)负载过大使电动机转速下降。
(4)电枢电路各连接点导电不良,使电枢电路压降过大,电动机转速下降。
(5)检修时疏忽将个别主磁极极性接反,削弱了主磁通,使电动机转速上升。
(6)电刷不在中性线上,使电动机转速不稳定。

第8题:

离心泵在运行时振动过大的原因有哪些?


正确答案: ①泵轴与原动机轴对中不良;②轴承磨损严重;③转动部分平衡被破坏;④地脚螺栓松动;⑤泵抽空。

第9题:

离心泵机组在运行中产生振动的主要原因有哪些?


正确答案: (1)机组基础地脚螺栓松动。
(2)泵轴与电机安装不同心。
(3)泵内有空气或发生气蚀。
(4)轴承或泵轴磨损严重或损坏。
(5)泵内有异物进入。
(6)叶轮磨蚀,静平衡达不到要求。

第10题:

阀门在运行中产生振动和噪声的主要原因有哪些?如何减少振动与噪声?


正确答案: 产生振动和噪声原因有:
(1)介质压力波动、流体冲刷阀体、驱动装置运动等造成机械振动,这种振动一般较小,但如产生在其自振频率下的共振,则会导致大应力,造成零件破坏
(2)汽蚀
(3)高温气体通过时的冲刷、收缩和扩张,引起冲击波和湍流运动,造成气体动力噪声,这是噪声的主要来源
(4)阀门的突然启闭会引起水冲击,产生振动和噪声,严重时会导致泄漏或阀件受损。
减少振动和噪声的方法是:
(1)改进结构设计以减小机械振动,主要零件要有足够的刚度,阀杆和导向套的配合间隙要调整适当,并采用耐磨、耐热材料以防止间隙扩大应用压力平衡结构减少不平衡力,利用弹性圈密封和减振。
(2)减少汽蚀。
(3)改进通道结构设计,以减少气体流速和湍流范围,还可加装消声器。
(4)控制阀门的启闭时间以防止水冲击。