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モーターの過負荷を理解する:一般的な理由と電気的過負荷

モーター過負荷は、片頭痛の原因となる。 電気モーター 即座に停止する。この記事では、モーターの過負荷があなたのモーターに何を示唆しているのかを認識するのを助けるために、以下の記事を書いています。私たちは、電気的な過負荷の懸念から成る通常の原因をチェックします。このことを認識することは、あなたの時間、現金、およびフラストレーションの大きな部分を節約することができます。もしあなたがモーターを一流の状態に維持し、高価なモーターの故障を防ぐことが好きなら、この記事は絶対にあなたの時間の価値があります。

モーターの過負荷 "とはどういう意味ですか?

モーターの過負荷というのは、基本的なことです。それは、モーターがそのために作られた以上の仕事を要求されていることを示します。重すぎる箱を持ち上げようとしているところを想像してみてください。あなたは確かに緊張し、それを持ち上げる能力を持っていないかもしれませんし、あなたは '非常に迅速に燃え尽きるだろう?モーターも同じような経験をする。このような圧力が加わると、モーターは電源から過大な電流を引き出します。

この過電流は、モーターにとって正真正銘の困難が始まる場所である。モーターが熱くなりすぎるのだ。モーターが熱くなりすぎると、内部の部品、特に巻線がひどく損傷します。これがモーターの過負荷を理解することが非常に重要な理由です。モーターが故障する主な理由です。過負荷は、モーターが常にその開発された機能限界を超えて押され、より困難な作業をさせることで発生します。

あらゆる種類の優れたモーター制御システムの主な目的は、モーターがこのような有害な状態に達するのを阻止することです。モーターが定格以上の電流を流すと、過負荷の問題が発生します。この状況が改善されなければ、モータに重大な損傷を速やかにもたらす可能性があります。私たちは常に、モーターへの負荷が適切であることを保証したいと願っています。

過負荷リレーはどのように電動モーターを保護するのか?

では、この厄介なモーターの過負荷が、私たちの働き者である電動モーターを台無しにするのをどうやって止めるのか?そこで頼りになるのが過負荷リレーです。過負荷リレーは、モーター専用のボディーガードのようなものです。モーターがどれだけの電流を利用しているかを常に監視しているのだ。

リレーは、モーターが過大な電流を引き込んでいる(過電流シナリオ)ことを発見した場合、直ちに行動を起こします。過負荷リレーはトリップします。「トリップ」とは、制御回路を遮断することを意味し、制御回路はその後、モータへの電力を遮断するようモータスタータに通知します。この重要な動作は、モータが驚くほど高温になったり、過電流による永久的な損傷を受けたりするのを防ぐのに役立ちます。多くの過負荷リレーが、モータコントローラの重要なコンポーネントとして利用されています。

このような保護リレー・ガジェットには数多くの種類がある。過電流によって発生する熱に反応する熱過負荷リレーもある。また、デジタル過負荷リレーや磁気過負荷リレーなど、より高度なものもあります。その違いはあっても、過負荷状態を特定し、モーターを停止させて過負荷状態による損傷を防ぐという重要な任務は共通しています。リレーがトリップするとき、それはその仕事をしているのです。

モーター局部過熱

なぜ私のモーターはトリップしたのか?モーターの過負荷が原因か?

モーターが突然停止し、あなたは過負荷リレーがその役目を果たしたことを知った。なぜモーターの過負荷が起こったのか?多くの要因が考えられます。一つの典型的な原因は、モータの負荷が長期間にわたって高すぎたということです。これは一般的にモーターの過負荷が続くと表現されるものです。モーターが必要以上に強く機能し続けなければならない状態に陥っているようなものだ。

過負荷の原因が短期的な問題である場合もある。モーターを動かす機械の中で何かが詰まったのかもしれません。このような場合、突然、予期せぬ過負荷状況が発生する可能性があります。このような場合、過負荷リレーをトリップさせることは、モーターを即座に損傷から保護するため、特に望ましいことです。このような短時間の過負荷は、頻度が少なければダメージは少なくなります。

しかし、モーターの過負荷リレーが何度もトリップするのを発見した場合、それはより深い問題を示す明確な警告です。これを迷惑なトリップと呼ぶ人もいますが、一般的には迷惑なことではなく、モーターからの執拗な警告です。つまり、過負荷の根本原因を突き止め、対処する必要があるのです。リレーがリセットされたとしても、常にトリップしている状態はモーターに負担をかけ、最終的にはモーターの故障につながります。過負荷リレーが作動し続けるきっかけを調べる必要があります。

過負荷にはさまざまな種類がある?

はい、間違いありません!モーターに影響を与える過負荷にはさまざまな種類があり、それらを理解することはむしろ貴重です。機械的過負荷と電気的過負荷です。

機械的な過負荷は、モーターが駆動している装置や機器が、変形や移動しにくい状態になったときに起こります。水を移送するために開発されたポンプが、不意に厚い泥を移送しようとすると、モーターの回転軸に大きな圧力がかかる。これは、モーターが通常よりもはるかにハードに機能する必要があり、より多くの電流を消費し、潜在的にあまりにも高温になることを作成します。

一方、電気的過負荷は通常、モーターに供給される電源のトラブルか、モーター自体の電気的欠陥に関連しています。例えば、モーターに供給される電圧が常に低すぎる場合、モーターはより多くの電流を集めることで補おうとする可能性があり、これはそのまま過負荷の問題につながります。機械的な過負荷も電気的な過負荷も、損傷を引き起こし、過負荷リレーのような過負荷装置を作動させます。

電源不良がモーターを過負荷にする?

もちろん、それは可能です!電源の品質は、モーターの健全性と性能にとって信じられないほど重要です。電源がモーターに適切な種類または量の電気エネルギーを供給していない場合、モーターの過負荷問題に直面する可能性があります。私の経験では、電源の入力をチェックすることは、モーターが異常をきたし始めたときの主要なステップの一つです。

このように考えてみてください:モーターがその仕事を適切に行うためには、安定した、信頼できる電力供給が必要です。電源が不安定だったり、弱かったり、「汚れている」(変動やノイズがあるという意味)場合、モーターは苦戦を強いられる可能性があります。それを補うために、開発された以上の電流を引き出そうとするかもしれない。この過電流によってモーターが熱くなりすぎるため、過負荷リレーがモーターを保護するために介入する必要があるのです。

電源の問題には、常に低い電圧、異常に高い電圧、さらには三相モーターを管理している場合はアンバランスな電圧などがあります。不安定な電力を引き起こすこれらの問題のいずれかが、モーターの非効率的な運転を引き起こし、最終的に過負荷を引き起こす可能性があります。適切なサイズの電源ケーブルを使用した安定した電源供給は、健康的でバランスの取れたモーターを使用するための基本です。

モーターの過負荷を引き起こす電圧の役割とは?

モーターが過負荷になるかどうかは、電圧が非常に重要な役割を果たします。電圧は、モーターを介して電流を押し出す「圧力」と考えることができます。この圧力、つまり電圧が低すぎると(この状態を電圧不足と呼ぶことがあります)、モーターはタスクを素早く実行するのに十分な電力を得ることができません。それを補うために、モーターはより多くの電流を引き寄せようとします。

低電圧のためにモーターが過大な電流を流すと、巻線が急速に高温になることがある。これが過負荷の永遠の理由である。過負荷リレーを含むモーター制御システムは、この状況を検出するために開発され、モーターへの電力を除去する必要があります。モーターに常に不正確な電圧が供給されていると、時間の経過とともにモーターに大きなダメージを与えることになります。

また、高電圧(過電圧)も有害です。モータ巻線に過大な電流を流すことになり、再び過熱やモータの過負荷につながります。そのため、モーターにはサプライヤーが指定した適切な電圧(高すぎず、低すぎない電圧)が必要です。ゴルディロックスの物語のようなもので、理想的な機能効率を実現し、モーターの過負荷を避けるためには、電圧が「理想的」であることが必要なのです。

機械的過負荷と電気的過負荷は違うのか?

機械的な過負荷と電気的な過負荷は確かに異なりますが、どちらも最終的にはモーターの過負荷リレーをトリップさせます。この違いを理解することは、モーター問題の真の根本原因を突き止めるために不可欠です。

機械的な過負荷は、モーターが重すぎる負荷を駆動しようとしているか、被駆動機器内の何かが妨害または拘束されていることを示します。トラブルの原因は、モーター自体や電源にあるのではなく、モーターが接続されている物理的な負荷にあります。例えば、ベアリングが焼き付いたコンベアベルトは、再配置しようとするモーターに機械的な過負荷を発生させます。これにより、モーターはより困難な作業を強いられる。

一方、電気的な過負荷は通常、モーターに供給される電気エネルギーに問題があるか、モーターのエレメント内に電気的なミスがあることが原因です。これは、電源からの電圧が不正確であったり、モーター内部の巻線が故障していたり、あるいは電源ケーブルが損傷していたりすることが原因かもしれません。つまり、機械的過負荷の場合、モーターは通常健全ですが、仕事が過酷すぎるのです。電気的な過負荷の場合、モーター内部の電気的な問題があるか、モーターが得ている電力が故障している可能性があります。機械的および電気的な問題の両方がモーターの過負荷を引き起こす可能性があります。

ベアリングの磨耗がモータの過負荷にどのように影響するか?

ああ、摩耗したベアリング!これらの一見小さな要素は、モーターにとって驚くほど大きな問題を引き起こす可能性があります。ベアリングは、モーターシャフトを最小限の摩擦で効率的に回転させるために非常に重要です。これらのベアリングが摩耗したり損傷したりすると、摩擦が大幅に増加します。

この摩擦の増加は、モーターが単にそれ自身のシャフトを変換するために、また、任意のタイプの外部トンを再配置しようとする前に、より困難に機能しなければならないことを意味します。この余分な努力によって、モーターは電源からさらに多くの電流を引き出さざるを得なくなる。そして、私たちが実際にレビューしてきたように、モータがあまりにも多くの電流を描くとき、それはモータの加熱をもたらし、その後、モータが過負荷を引き起こす可能性があります。これを防ぐために、シャフトのベアリングは常に良好な状態を保たなければならない。

磨耗または損傷したベアリングを交換することは、通常、より深刻で高価なモーターの損傷を停止することができ、合理的に単純ではないソリューションです。モーターから尋常でない研削音や轟音を聞くようになった場合、またはそれが苦労しているように見える場合、または異常に熱くなっている場合は、ベアリングの状態を検査するのが賢明です。過負荷リレーがトリップし続けるとき、それは過負荷の非常に一般的な理由です。ベアリングの不良を無視すると、モーターの故障の原因となります。

高負荷時のモーター

過負荷時にモーター内で何が起こるか?

モータの過負荷が発生すると、モータの内部で様々な問題が発生します。最も直接的な影響は、モーターがあまりにも多くの電流を流すことです。この過電流はモーターの巻線に流れ込みます。巻線は基本的に電線のコイルであり、過剰な電流がこれらの電線を通過すると、電線は多くの熱を発生させます。

この暖かさは、過負荷の間、モーター内の主な敵である。巻線が非常に暖かくなると、ワイヤの周りの絶縁製品が溶けたり、劣化したり、あるいは燃えたりします。この絶縁不良はモーター内で短絡を引き起こし、モーターに永久的な損傷をもたらします。モーターを回転させる磁場の微妙な均衡も崩れる可能性がある。これが、過負荷保護装置が不可欠な理由です。

過負荷リレーは特に過負荷状態を発見するように設計されており、通常はこの過度の暖かさを感知するか(熱過負荷リレーの場合)、または過電流を直接判断します(過電流状態)。過負荷を検出すると、電力を除去するように動作し、過熱による極端な損傷を受ける前にモーターを保護します。また、一見小さな短時間の過負荷が頻繁に発生すると、累積的にモータの寿命を縮める可能性があります。すべての過負荷処置の目的は、この危険な加熱を防ぐことです。

三相モーターが過負荷かどうかを見分けるには?

三相モーターには、モーターの過負荷を示すいくつかの兆候や症状があります。最も一般的な兆候は、モーターが通常より目に見えて熱くなることです。極端な過負荷状態では、モーターから独特の焼けるような臭いがすることもあります。さらに明確な兆候として、モーター・スターターが常に過負荷リレーをトリップさせる場合があります。

さらに、モーターが、大きなうなり声、うなり声、ストレス音など、普通でない音を立てていることに気づくかもしれません。モーターが動作しているにもかかわらず、典型的なパワーが不足しているように見えたり、動作速度が低下している場合は、同様に過負荷の可能性があります。時には、主電源回路のブレーカーが落ちたり、ヒューズが切れたりすることもあります。三相システムでモーターの過負荷を引き起こす他の様々な問題には、モーターシャフトのミスアライメントが含まれることがあります。

より明確な答えを得るには、クランプアタッチメント付きのマルチメータを使用して、3相それぞれのモータに流れる電流を注意深く測定することができます。モータの銘板に記載されている全負荷アンペア(FLA)定格と比較します。測定された電流がFLAよりかなり大きい場合は、過負荷の可能性が高い。三相モータの場合、電流が三相間で比較的バランスが取れていることも重要です。バランスが著しく悪いと、全体の電流が過度に大きくなくても、モーターが過熱して過負荷になることがあります。

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チャーリー
チャーリー

チェイニーはSinoのシニアアプリケーションエンジニアで、精密製造への強い情熱を持っています。機械工学のバックグラウンドを持ち、豊富な実践的製造経験を持っています。Sinoでは、ラミネーションスタック製造プロセスの最適化と、高品質なラミネーションスタック製品を実現するための革新的な技術の応用に注力しています。

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