晶闸管导通角的大小来控制转子电流,调节电流的大小即可实现转速的高低。利用速度反馈实现闭环控制,取样采用了转子频率反馈,经F/V转换给控制电压。
Hansen建议道:“对提率确实关心的设计人员们不会想当然地更换一台电机,而是会从整套设备的设计全局考量。如果与设计低劣的机械系统相连,即使一美能效的电机也不能带来很大的能源节省。在电机和负载之间的任何机械传动设备都不可避免地具有较低能效。高精度的行星齿轮减速机构,在全新时也只具有高90%到95%的效率。蜗杆蜗轮减速箱的能效则较低,只有50%到60%。”
他总结道:“提高设备效率的解决方案是不使用任何机械传动机构,而使用直驱永磁伺服电机。”
电磁盘式制动器的特点
1) 体积小,质量轻
在起重机轻量化的发展趋势下,减小起重机配套产品的体积和质量才能从根本上满足轻量化要求,相比传统鼓式制动器而言,盘式制动器的体积与质量明显减小。以 55 kW 电机为例,选择鼓式制动器作对比,
功耗低
在起重应用中,另一个需要克服的问题就是发热。起重机工作过程中频繁的点动以及摩擦制动,导致制动器温度升高。当制动器温度逐渐升高时,摩擦材料会发生热衰退,导致摩擦因数降低,从而降低安全性。而减小制动器功耗,也是减小温升的一个重要因素。盘式制动器在设计时,采用低功耗的线圈设计方法,从根本上降低了制动器的功耗。
空压机工作条件要求
空压机的机械运作,电气控制比较简单(特别是小功率型),一般都是单机组工作,处于无操作场合,对故障的发生处理不及时,相对讲,故障的重复扩大率增多。
气压自动开关的可靠性和灵敏性
空压机的起停通常由气压自动开关(气压继电器)直接带动交流接触器对电动机实现自动控制。而气压自动开关大多数采用机械式结构,利用弹簧压缩与释放能量操动触点。也许是气压自动开关的先天不足或因调节不当、机震等不同原因的影响。在控制气压过程中,时常可能会出现两种不正常的动作现象:
1、气压自动开关过气压时拒动作,使电动机不能正常运行,气压继续上升,导致电动机**负荷过载运行,严重时可能发生故障阻塞现象。
2、气压自动开关瞬态震跳现象(特别是气压接近上限或下限临界状态),同时使交流接触器产生同步震跳。致使交流接触器的主触点在频繁起动电流冲击下烧坏或粘死造成停机或缺相故障运行。
接线简单:主回路:12线 控制回路:6线
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