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    YCT電磁調速電機

    發布時間:2018-06-14 16:43:43點擊量:226

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    YCT電磁調速電機簡介

    YCT電磁調速電機是一種控制簡單的交流調速電動機, 由Y系列三相異步電動機、渦流離合器和測速發電機組成,通常與JD系列、CTK系列控制器組成一套具有測速負反饋系統的交流無級調速馬鈴薯動裝置,能在比較寬廣的轉速范圍內進行平滑的無級調速。

    YCT系列電磁調速電機Y系列三相異步電機的派生系列,由拖動電機、電磁轉差離合器和控制器三部分組成,通常和JD型或者ZTK型控制器配套使用??捎糜诤戕D矩負載場合,特別適宜在遞減轉矩負載中使用(例如離心式水泵和風機),廣泛應用于各類裝配流水線、輸送設備、注塑機、印刷機、水泵、風機、回轉爐、卷板機、拉線機等工業設備。
    YCT系列電磁調速電機可在規定的調速范圍內均勻、連續地無極調速,并能輸出額定轉矩,電機在運行中負載轉矩變動時,控制器的速度負反饋系統可自動調節離合器的勵磁電流,使輸出轉速基本保持不變。

    電磁調速異步電動機(滑差電機)

    電磁調速異步電動機又稱滑差電機,一種恒轉矩交流無級變速電動機。由于它具有調速范圍廣、速度調節開滑、起動轉矩大、控制功率小、有速度負反饋、自動調節系統時機械特性硬度高等一系列優點,因此在印刷機及騎馬訂書機、無線裝訂、高頻烘干聯動機、鏈條鍋爐爐排控制中都得到廣泛應用。如801型對開立式?;剞D凸版印刷機、JS2101型對開雙面膠印機,J2105型對開單色膠印機、J2108型對開單色膠印機、PZ488001A 型對開四色膠印機等印刷機械采用這種電動機就更能符合印刷工藝要求。烘版機采用這種電動機調速后,能有效地控制膠膜厚度,操作十分方便。騎馬訂書機采用這種電動機調速,能夠根據書刊的要求相應地調節轉速而提高書刊裝訂質量。

    YCT系列電磁調速電機主要特點


    1
    、調速范圍廣,速度調節平穩,可連續無極調速;
    2、調速無失控區;
    3、具有速度負反饋自動調節系統,轉速變化率??;
    4、啟動平穩,起動力矩大;
    5、結構簡單、可靠、使用維護方便;
    6、控制功率小,并能實現多種方式控制。

    YCT系列電磁調速電機技術參數

    YCT系列電機技術參數 380V

    YCT電磁調速電機安裝尺寸

    YCT系列電磁調速電機缺點

    有速度負反饋的電磁調速異步電動機的主要缺點是空載或輕載(小于10%額定轉矩)時,由于反饋不足,會造成失控現象;調速時,隨著轉速降低,離合器的輸出功率和效率也相應地按比例下降。所以此電機適用于長期高速運轉和短時間低速運轉。為適應印刷機低速運轉的需要,采用電磁調速異步電動機作主驅動的印刷機中往往再配裝一臺三相異步電動機作為低速電機使用。

    電磁調速異步電動機結構與工作原理

    電磁調速異步電動機是由普通鼠籠式異步電動機、電磁滑差離合器和電氣控制裝置三部分組成。異步電機作為原動機使用,當它旋轉時帶動離合器的電樞一起旋轉,電氣控制裝置是提供滑差離合器勵磁線圈勵磁電流的裝置。這里主要介紹電磁滑差離合器,圖219其結構示意圖。包括電樞、磁極和勵磁線圈三部分。電樞為鑄鋼制成的圓筒形結構,與鼠籠式異步電動機的轉軸相連接,俗稱主動部分;磁極做成爪形結構,裝在負載軸上,俗稱從動部分。主動部分和從動部分在機械上無任何聯系。當勵磁線圈通過電流時產生磁場,爪形結構便形成很多對磁極。此時若電樞被鼠籠式異步電動機拖著旋轉,那么它便切割磁場相互作用,產生轉矩,于是從動部分的磁極便跟著主動部分電樞一起旋轉,前者的轉速低于后者,因為只有當電樞與磁場存在著相對運動時,電樞才能切割磁力線。磁極隨電樞旋轉的原理與普通異步電動機轉子跟著定子繞組的旋轉磁場運動的原理沒有本質區別,所不同的異步電動機的旋轉磁場由定子繞組中的三相交流電產生,而電磁滑差離合器的磁場則由勵磁線圈中的直流電流產生,并由于電樞旋轉才起到旋轉磁場的作用。

    1-原動機 2-工作氣隙 3-主軸 4-輸出軸 5-磁極 6-電樞

    電磁滑差離合器的機械特性可近似地用下列經驗公式表示:n=n0-KT2/I4f式中:n0離合器主動部分(鼠籠電動機)轉速;n離合器從動部分(磁極)轉速;If勵磁電流;K與離合器結構有關的系數;T離合器的電磁轉矩。當穩定運行時,負載轉矩與離合器的電磁轉矩相等。

    YCT系列電磁調速電機結論

    1當負載一定時,勵磁電流If大小決定從動部分轉速的高低,勵磁電流愈大,轉速愈高;反之,勵磁電流愈小,轉速就愈低。根據這一特性,可以利用電氣控制電路非常方便地調節從動部分的轉速。

    2當勵磁電流一定時,從動部分轉速將隨著負載轉矩增加而急劇降低,并且這種下降在弱勵磁電流的情況下更加嚴重,如圖2-20a所示,具有較軟的機械特性,這種軟的機械特性在許多情況下,不能滿足生產機械的要求。為了獲得范圍較廣,平滑而穩定的調速特性,通常采用速度負反饋的措施,使電磁滑差離合器具有如圖2-20b所示的硬機械特性。   圖221為帶有速度負反饋的電磁調速異步電動機原理框圖。

    利用測速發電機把離合器的輸出速度n換成交流電壓U再經整流器變成直流電壓U將U送入比較元件,與給定直流勵磁電壓Uf進行比較。得電壓差△UfU所以輸入離合器的勵磁電流If不是正比于勵磁電壓Uf而是正比于電壓△U由于UU大小與轉速n有關,n增大,UU變大。n減小,UU變小。因此,給定直流勵磁電壓Uf有變情況下,輸入的勵磁電流If大小與轉速n有關,即隨著n下降或上升,勵磁電流If將自動增加或減小,由于負反饋的作用,提高了電磁離合器機械特性的硬度,這時調速的參數不再是電流If將自動增加或減小,由于負反饋的作用,提高了電磁離合器機械特性的硬度,這時調速的參數不再是電流If而是電壓Uf顯然,給定勵磁電壓Uf愈高,則轉速n愈高;反之則轉速愈低,如圖2-20b所示。

    從圖中可以看出:空載或輕載(小于10%額定轉矩)時,由于反饋量不足,會造成失控現象,此外,調速時,隨著轉速降低,離合器的輸出功率和效率也相應地按比例下降。   電磁調速異步電動機的起動與調速

    1.電磁調速異步電動機的起動。該電動機與轉運慣量較大的工作機械之間裝有滑差離合器,起動時可以逐漸增加電流,能很平滑地起動。阻力較大的拖動系統中,例如J2203膠印機,電動機往往不能帶負載直接起動,這時可在起動前先斷開離合器的勵磁電源,使鼠籠電動機先空載起動,然后再接上勵磁電源就可起動了

    2.電磁調速異步電動機的調速。由電磁調速異步電動機的工作原理知,電磁調速異步電動機的速度調節,可通過調節滑差離合器的勵磁電流來實現。下面介紹兩種調節滑差離合器勵磁電流的電路。

    1用調壓器調速。圖222中,用調壓變壓器來改變勵磁電流的整流器電源電壓,以達到調速的目的此系統中,沒有速度負反饋,電機的機械特性較軟,一般可用于要求不高的調速差系統中。例如,制銅鋅版使用的無粉腐蝕機,膠印制版的烘版機等。由于這種控制線路結構簡單,便于維護,所以在印刷機構中仍有實用意義。圖222中,TC單機調壓變壓器,初級電壓220V次級電壓為0250V整流元件是2CZ型硅二極管,型號的選。

    擇應根據離合勵磁線圈的功率或電流來確定。從電路圖可看出,只要改變調壓變壓器的次級電壓,就能改變整流輸出直流電壓,即改變滑差離合器勵磁電流,這樣就能調節電機的轉

    2速度負反饋電磁調速異步電動機控制電路?,F在廣泛采用具有速度負反饋的滑差離合器的控制裝置,來實現寬范圍無級調速,比起其它調速電動機來說,具有以下主要優點:①交流無級調速,機械特性硬度較高;②結構簡單、工作可靠、維護方便、價格低廉;

    3調速范圍大,用在像印刷機這樣的恒轉矩負載時,一般可達101有特殊要求(如輪轉機)時亦可達501

    4可調節轉矩?,F代化的聯合輪轉機中,都應用了自動化的紙張拉緊機械,可以達到隨著卷筒紙直徑的變化,調節離合器的轉矩經保持拉力不變。下面以ZLK10型調速裝置為例,說明電磁調速異步電動機的調速線路的組成及其工作原理。圖223為ZLK10自動調速系統的方框圖,由圖可知,由給定電壓、速度負反饋、放大器、觸發電路、可控硅(晶閘管)整流等環節組成,圖224其原理圖。下面對它基本環節進行分析。

    ①給定電壓環節。給定電壓環節起始于變壓器TC副邊5端、6端間的繞組。24V交流電壓經VD2整流并經C2R2C3濾波和VZ穩壓,得到16V直流電壓。最后由R5和RP4定速”檔的轉速。運轉”定速”由中間繼電器KA 3控制。

    ②轉速反饋環節。ZLK10自動調速系統是采用三相交流測速發電機BR對轉速進行采樣。所得交流經VD8VD13整流和C8R13RP2RP3濾液后,得到反饋電壓,經過R8傳至放大器的輸入端。由于不同測速發電機靈敏度之間存在差異,所以采用RP2對反饋電壓進行調節。轉速表PV刻度值依靠RP3調節。電容器C7用于減輕反饋電壓的脈動,有利于調速系統動態穩定性的提高。

    ③放大器。放大器是以晶體管V2為核心組成。二極管VD4VD5VD6用作雙向限幅保護,以避免V2發射結承受過高的電壓。給定電壓與轉速反饋電壓通過電阻R6R7和R8進行組合,形成輸入信號,其值正比于上述兩個電壓之差。這個差值經V2放大后可影響V2集電極電位,對單結晶體管觸發脈沖形成電路進行控制。

    ④觸發電路。單結晶體管觸發電路的電源是由V1VD3R4與變壓器TC67繞組組成。TC67端輸出3V交流電壓,當為負半周期時,V1截止,V1集射極間電壓為16V如圖2-25b所示;當7.6端輸出為正半周期時,經VD3整流后加到V1集射極上使V1飽和導通,Vcel=0放大器與觸發電路不能工作,如圖2-25b所示。由V3和R11組成的恒流源,再加上電容器C6能產生鋸齒波用作移相,如圖2-25c所示。其原理是這樣的設V3和R11恒流源的恒定電源是I0恒定電流向C6充電,Uc6=1/C6∫t0Iodt使C6上的電壓上升,當上升到單結管VU峰值時單結管導通C6放電。放電到VU谷值時又重新充電。而恒定電流I0大小又受放大器V2輸出電壓的控制。如當V2輸入電壓增大,V3基極電壓就降低,V3更加導通,V3集電極電流I0增大,這樣充放電速度加快,可控硅觸發提前,如圖2-25d所示,導通角增大,導致勵磁電壓增大,如圖2-25e所示;同理V2輸入電壓減小時,I0減小,導致導通角減小,勵磁電壓減小??梢娸斎腚妷旱拇笮】梢钥刂瓶煽毓璧挠|發時刻。觸發器最終在VU第一基極通過脈沖變壓器TV輸給晶閘管的控制極。

    二極管VD7用以短路負脈沖,防止可控硅因控制極出現負脈沖而擊穿。⑤可控硅整流電路。該系統采用可控硅單相半波整流電路,波形如圖225e所示。整流電路的輸出控制轉差離合器的勵磁線圈來產生勵磁電流并最終影響電機的轉速。圖中R1C1和熱敏電阻RV均對可控硅有過壓保護作用。VD1為續流二極管,其作用是正半周時由于可控硅導通而使離合器工作;負半周時可控硅不導通,勵磁線圈產生的反向電動勢可經過VD1形成放電回路,使線圈中的電流連續,從而使離合器工作穩定。綜合上述,當ZLK10自動調速系統處于“運轉”狀態,也就是調速狀態時,通過調節電位器RP4改變電壓給定環節的電壓,來改變電動機的轉速。例如調節RP4使給定電壓Uf增大,這時轉速負反饋系統給出的電壓U保持不變,輸入到V2電壓△U增加,由V3和11出增大,滑差離合器的勵磁電流增大,最終電動機轉速變快。調速過程如下:Uf↑→△U↑→Uc充電加快→Ug觸發提前→If↑→n↑ 當ZLK10調速系統置于“定速”狀態,也就是穩速狀態時,通過調速系統可以穩定由于負載RL變化而引的轉速變化。例如當負載變小時,電機轉速將變快,轉速負反饋電路給出的電壓U將增大,經過R6R7R8給出的比較電壓△U將減小,這樣C6充電速度變慢,單機轉速變慢。經過這樣的所饋過程將使電機的轉速基本不變。穩速過程如下:RLn↑→U△U↓→Uc充電變慢→Ug觸發滯后→If↓→n↓

    產品描述

    YCT臥式)/YCTL立式)系列電磁調速電動機是機械工業部組織的Y系列異步電動機的主要派生系列。電磁調速電動機由拖動電機(Y系列電動機)電磁轉差離合器和控制器三部份組成,可用于恒轉距負載場合,特別適宜在遞減轉矩負載中使用(例如離心式水泵和風機)有較明顯的節能效果。

    YCT/YCTL系列電磁調速電動機能在規定的調速范圍內均勻地、連續地無級調速、并能輸出額定轉矩,電機在運行中當負載轉矩變動時可通過控制器的速度負反饋系統自動調節離合器的勵磁電流,使輸出轉速基本上保持不變。本系列電機有全國統一的技術條件,并且外形安裝尺寸、拖動電機及其它易損件全國各地生產廠均為統一,可以互換。

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