液体冷却:在液体冷却时,防爆电机的一部分通以水或其他液体,或者浸没在液体中。
直接气体冷却:在直接气体冷却时,一个或全部绕组通过在导体或线圈内流动的气体冷却。
直接液体冷却:在直接液体冷却时,一个或全部绕组通过在导体或线圈内流动的液体冷却。
组合冷却:以上冷却方式互相组合成的冷却。
对于中小容量的防爆振动电机,色谱仪一般采用红外测温仪测量温度,但是红外测温仪不能连续、实时地监测防爆振动电机内部绕组、铁心等的温度状况。目前,电机振动监测通常采用加速度传感器,由于加速度传感器需要供电工作,不仅易受电磁干扰,而且受温度影响较大,故在检测信号时容易出错。在强电磁干扰环境中,传统温度和加速度传感器不能准确反映待测点的温度和振动异常以及电力系统对电力设备的可靠性和安全运行提出了更高的要求,因此,常规检测设备已不能满足电力系统当前的需要。
防爆电机的底座是电机中十分重要的部件,它在各种工况下承受着较大的载荷,若局部的应力过高会导致结构破坏,甚至会引起主轴非正常摆动和机组强振,缩短电机使用寿命,同时带来重大损失。
传统防爆振动电机的设计方法是采用材料力学的简化计算与经验设计相结合的方法来决定其强度,虽然这种设计方法经过实践证明具有一定的可靠性,但存在设计周期长、结构欠合理、设计过于保守、余量偏大等弊端,