2015-10-28 00:19
電機抱閘原理是什么?
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電機抱閘原理是什么?
1、電磁抱閘的線圈與電機并聯;
2、電機有電,電磁抱閘的線圈也就有電;
3、電機沒電,電磁抱閘的線圈也就沒電。

三相異步電動機切除電源后依靠慣性還要轉動一段時間(或距離)才能停下來,而生產中起重機的吊鉤或卷揚機的吊籃要求準確定位;萬能銑床的主軸要求能迅速停下來;升降機在突然停電后需要安全保護和準確定位控制…等。這些都需要對拖動的電動機進行制動,所謂制動,就是給電動機一個與轉動方向相反的轉矩使它迅速停轉(或限制其轉速)。制動的方法一般有兩類:機械制動和電氣制動。
(一)機械制動
利用機械裝置使電動機斷開電源后迅速停轉的方法叫機械制動。常用的方法:電磁抱閘制動。
1、電磁抱閘的結構
主要由兩部分組成:制動電磁鐵和閘瓦制動器。 制動電磁鐵由鐵心、銜鐵和線圈三部分組成。閘瓦制動器包括閘輪、閘瓦和彈簧等,閘輪與電動機裝在同一根轉軸上。
2、工作原理
電動機接通電源,同時電磁抱閘線圈也得電,銜鐵吸合,克服彈簧的拉力使制動器的閘瓦與閘輪分開,電動機正常運轉。斷開開關或接觸器,電動機失電,同時電磁抱閘線圈也失電,銜鐵在彈簧拉力作用下與鐵芯分開,并使制動器的閘瓦緊緊抱住閘輪,電動機被制動而停轉。
3、電磁抱閘制動的特點
機械制動主要采用電磁抱閘、電磁離合器制動,兩者都是利用電磁線圈通電后產生磁場,使靜鐵芯產生足夠大的吸力吸合銜鐵或動鐵芯(電磁離合器的動鐵芯被吸合,動、靜摩擦片分開),克服彈簧的拉力而滿足工作現場的要求。電磁抱閘是靠閘瓦的摩擦片制動閘輪.電磁離合器是利用動、靜摩擦片之間足夠大的摩擦力使電動機斷電后立即制動。
優點:電磁抱閘制動,制動力強,廣泛應用在起重設備上。它安全可靠,不會因突然斷電而發生事故。
缺點:電磁抱閘體積較大,制動器磨損嚴重,快速制動時會產生振動。
4、電動機抱閘間隙的調整方法
①停機(機械和電氣關閉確認、泄壓并動力上鎖,并懸掛"正在檢修"、"嚴禁啟動"警示牌。)
②卸下扇葉罩;
③取下風扇卡簧,卸下扇葉片;
④檢查制動器襯的剩余厚度(制動襯的最小厚度);
⑤檢查防護盤:如果防護盤邊緣已經碰到定位銷標記時,必須更換制動器盤;
⑥調整制動器的空氣間隙:將三個(四個)螺栓擰緊到空氣間隙為零,再將螺栓反向擰松角度為120°,用塞尺檢查制動器的間隙(至少檢查三個點),應該均勻且符合規定值;不對請重新調整;(注:抱閘的型號不同,其反向擰松的角度、制動器的間隙也不一樣);
⑦手動運行,制動器動作聲音清脆、停止位置準確、有效;
⑧現場6S標準清掃。
(二)電氣制動
1、能耗制動
①能耗制動的原理
電動機切斷交流電源后,轉子因慣性仍繼續旋轉,立即在兩相定子繞組中通入直流電,在定子中即產生一個靜止磁場。轉子中的導條就切割這個靜止磁場而產生感應電流,在靜止磁場中受到電磁力的作用。這個力產生的力矩與轉子慣性旋轉方向相反,稱為制動轉矩,它迫使轉子轉速下降。當轉子轉速降至0,轉子不再切割磁場,電動機停轉,制動結束。此法是利用轉子轉動的能量切割磁通而產生制動轉矩的,實質是將轉子的動能消耗在轉子回路的電阻上,故稱為能耗制動。
②能耗制動的特點
優點:制動力強、制動平穩、無大的沖擊;應用能耗制動能使生產機械準確停車,被廣泛用于礦井提升和起重機運輸等生產機械。
缺點:需要直流電源、低速時制動力矩小。電動機功率較大時,制動的直流設備投資大。
2、反接制動
①電源反接制動
電源反接,旋轉磁場反向,轉子繞組切割磁場的方向與電動機狀態相反,起制動作用,當轉速降至接近零時,立即切斷電源,避免電動機反轉。
反接制動的特點:優點是制動力強、停轉迅速、無需直流電源;缺點是制動過程沖擊大,電能消耗多。
②電阻倒拉反接制動
繞線異步電動機提升重物時不改變電源的接線,若不斷增加轉子電路的電阻,電動機的轉子電流下降,電磁轉矩減小,轉速不斷下降,當電阻達到一定值,使轉速為0,若再增加電阻,電動機反轉。
特點:能量損耗大。