防爆振動電機有限元法與優化設計是現代設計方法的主要內容,對防爆振動電機底座進行有限元分析,得出其在各種工況下的受力和變形情況,繼而對其進行優化設計,可以使底座的結構和性能更加趨于完善。 防爆振動電機采用Ansys軟件對底座進行結構優化,選擇設計變量、約束條件和目標函數,建立起結構優化的數學模型,對底座結構進行了尺寸優化迭代計算,優化結果使底座重量從原始的3814kg降低到3125kg,降低了約18。
粉塵防爆振動電機Z高表面溫度在規定的無粉塵或有覆蓋粉塵條件下試驗時,電氣設備表面的任何部分所達到的Z高溫度。一般防爆電機均為T4組,其Z高表面溫度為130℃。粉塵防爆振動電機分A型和B型兩種不同型式的電氣設備,這兩種型式具有同等的防點燃性能。為設計者提供了參考數據,根據實際需要可以對截齒進行適當的調整。運動學考慮除了質量和力之外的運動所有方面。
防爆振動電機停機時進行人工潤滑應在電機運轉時加油。如果不可行,可在停機時加油。在這種情況下,先加入規定油量的一半。起動電機,全速運行幾分鐘。停機后,再將剩下的油注入軸承。防爆振動電機運行1-2小時后,蓋上溢油孔塞或關閉止逆閥(若有)。如果防爆振動電機傳動板也就是電機座出現問題,就會給振動電機的正常運轉帶來麻煩,
防爆振動電機帶間斷負荷的連續運行,連續運行所涉及的是由具有相同時間間隔的連續序列所組成的運行。其中每一間隔都包括帶不變負荷的時間和空轉時間。這些時間,無論是在負荷時,或是在冷卻時都不足以在該時間間隔內達到熱平衡。利用防爆振動電機運行時三相電流值要求平衡,檢測電流是否平衡,利用電器,電子器件進行保護。通過測量防爆振動電機對地漏電電流大小進行保護。