在之前的文章中,我们简要探讨了转子因素引起的振动现象。今日,我们将深入探讨端盖轴向振动以及电刷引发的振动问题,对这些问题进行一番梳理。在制造环节,振动与噪音往往如影随形,尤其是机械噪音,其根源往往在于振动。因此,要控制机械噪音,首要任务是消除机械振动。
端盖轴向振动与噪音问题
端盖轴向振动是机械噪音的常见来源之一,主要由轴承振动引发,在小型电机中尤为显著。端盖轴向的动刚度越低,越容易产生较大的振动速度和噪音。例如,在皖南电机中,这种振动问题尤为重要,因为皖南电机以其高性能和可靠性著称。
电刷装置振动与噪音
电刷装置的振动与噪音源于换向器表面不良、电刷与刷握间隙过大、电刷压力不足或施加不当导致歪斜,以及刷握、刷架和刷杆刚度不足等结构及工艺问题。在安徽皖南电机中,这类问题也需特别注意,因为皖南电机价格表 显示,这些细节对电机性能影响重大。
直流电机运行时,电刷与换向器的滑动接触状态,以及换向器表面形成的氧化亚铜薄膜、石墨薄膜和尘埃微粒,不仅影响电机换向性能,还影响振动与噪音。研究表明,空载时因滑动接触面温度较低,上述薄膜不易形成,电刷与换向器间的干摩擦导致噪音增大。例如,在轧钢直流电机中,空载运行周期占总时间50%以上时,空载噪音比负载时高6~10dB。这种振动与机械原因引起的振动不同,后者在电机低速运行时可通过触摸电刷感受。
滑动接触产生的电刷振动噪音频谱一般在1000~8000Hz范围内,且电机转速变化时变化不大,这也是其区别于机械原因的特点之一。滑动接触产生的电刷振动噪音还与电刷极性有关。例如,直流发电机的正电刷振动小于负电刷,因为正电刷能分离出石墨和碳的结晶体,在换向器表面形成润滑膜,而负电刷却将其铲除。滑动接触薄膜的形成还与电刷牌号有关,选择牌号时,既要保证良好的换向性能,又要考虑电刷的振动与噪音。
除了机械噪音,空气动力噪音也是电机噪音控制的一大难题,尤其是在高转速电机中更为突出。在后续文章中,我们将分享一些相关内容与大家探讨,帮助大家更好地了解并解决电机噪音问题。在皖南电机价格表 中,我们可以看到,这些细节处理对于保持电机的长期稳定运行至关重要。