带式输送机驱动技术课件.ppt
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- 输送 驱动 技术 课件
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1、第6章 驱动技术6.1绪论6.2电机及软启动6.3液力耦合器6.4逆止器6.5制动器6.1绪论 6.1.1带式输送机的驱动装置 驱动装置是带式输送机动力的来源。带式输送机的驱动装置包括:电动机、减速机、传动滚筒、联轴器等。同时还可能配置一些特殊用途的设备,如设有逆止器和制动器,用来改善输送机的起动、制动性能。设有液力耦合器,实现软启动和超负荷停机。6.1.2合理的驱动装置具有哪些特点 1、具有良好的起动性能,可以带负荷起动。 2、起动过程中具有足够小、合理的加速度以减小各承载部件的动载荷。避免由于过大惯性力引起物料在输送带上滑移或洒料、输送带打滑、拉紧行程过大等。 3、提供低速运行方式。方便验
2、带和防止冻结。 4、防止输送到输送机的功率和力矩超过安全限度,以确保过载自动停机。 5、在多驱动情况下,各电机负荷均匀。 6、电机起动时对电网冲击小。 7、驱动装置具有良好的可控性,控制起动、停机的速度和加速度。 8、装备包括自监控、自诊断功能的控制器。6.1.3驱动装置分类 1、电能机械能。电机直接起动。 2、电能液体动能流体摩擦机械能。粘性离合器。 3、电能液压能机械能。 液压马达驱动。6.1.4驱动装置的结构形式 驱动装置与输送机相对位置可以分为平行出轴减速机驱动装置和垂直出轴减速机驱动装置。 电动机:鼠笼型电动机,绕线转子交流电动机,直流电机。 减速机:圆柱齿轮减速机和圆柱圆锥齿轮减速
3、机,多采用硬齿面减速机。 联轴器:高速轴用柱销或齿式联轴器,低速端用柱销联轴器。 液力耦合器:为提高起动性能,设置耦合器。 案例1:K502皮带采用垂直出轴形式减速机。 案例2:6高炉主皮带减速机带飞轮,增加惯性。 案例3:6高炉栈桥皮带减速机使用液力耦合器软起动。6.2电机及软起动6.2.1直流电动机驱动直流电动机转速容易控制和调节,在额定转速以下,保持励磁电流恒定,可用改变电枢电压的方法实现恒转矩调速。直流电动机调速范围广,易实现平滑调节;过载、起动、制定力矩大,较强的承受过载能力;易于控制;可靠性高,调速能耗小。 20世纪80年代以前直流调速占主导。6.2.2异步电动机软启动异步电动机具
4、有结构简单、制造容易、价格低廉、坚固耐用和工作效率高等优点。缺点:主要表现在功率因数和调速性能方面。异步电动机起动存在两个矛盾:1、起动电流大,而供电网承载冲击电流的能力有限;2、电机起动力矩小,而负载又要求足够转矩才能启动。异步电动机软启动形式很多,有电气软启动和机械软启动两种方式。电气软启动方式:常用调速方式软起动,常用的有:电动机定子调压启动,电磁转差离合器调速启动,绕线转子电动机转子回路串电阻调速;变极对数调速;变频调速等。机械软启动方式:常用串接耦合器软启动、串接离合器启动;油泵软启动。常用电气调速起动简介:定子调压启动改变电动机转差率的调速方法,调速效率低,功率因数低。磁转差离合器
5、调速启动原理上同上,也是转差消耗型的,运行可靠,简单,缺点是转差器发热严重。串电阻启动。转差功率消耗型的调速方法。绕线转子电机起动时,转子串接电阻即限制了起动电流,又增大了起动力矩。转子回路串接的电阻级数越多越平稳。该起动方式的优点是:恒转矩,调速方式简单,投资小,控制方便,占地少。变频调速各方面性能都和好,缺点是成本较高;6.2.3电动的对中 在电动机与被驱动设备之间,其传动轴必须精确对中。不对中能引起振动、轴承超载及轴的过应力。挠性联轴器只能抵消小的不对中。 对中的基本原则:任何一个电动机底脚下的垫片组不能超过5片。由很多薄片组成的垫片组能使底脚板软化“”,从而引起振动或机座变形(电动机底
6、脚板不在同一个平面)。 1、平行对中在定位机组得到正确轴向窜动量后,将联轴器分开,在联轴器一端刚性地安装一个指示表,且其测头在联轴器另一端的圆柱形表面上,见图6.1.同时转动传动轴两端,读出顶部、底部和两侧位置的读数。读出顶部、底部间的读数差,两侧读数差,以此作为对中的依据,对于挠性联轴器最大偏差不允许超过0.05mm,对于刚性联轴器不允许超过0.025mm。图6.1平行对中2、角度对中将两根均放在靠近对方的最大轴向窜动量处(对于有轴向窜动的滑动轴承负载和电动机),同时转动两根轴,测量联轴器外圆端面上测点的顶部、底部及两侧的读数,见图6.2,因为可能存在轴向窜动,所以要用两块表。读出他们的读书
7、差。传动轴在对中时,所有表的变化范围不能超过0.05mm.图6.2角度对中6.3液力耦合器 液力耦合器是德国费丁格尔于1905年首创的。液力耦合器是利用液力来传递功率的装置,采用液力耦合器传动可使驱动装置机械特性变软,从而改善机器的起动性能,增大起动力矩,缩短起动时间。 国外生产液力耦合器的企业主要有德国的Voith Turbo GmbH(VTG),意大利的Transfluid公司等。 国内:大连液力机械总厂,广东中兴液力耦合器公司。 我国液力耦合器受德国影响较深。 液力耦合器安装在电机与减速机之间。它主要由泵轮、涡轮和外壳三个主要部件构成。 液力耦合器的结构 液力耦合器的主要零件式两个直径相
8、同的叶轮,称工作轮,由电动机带动的叶轮3为泵轮,与输出轴5装在一起的叶轮为涡轮2。叶轮内部装有许多半圆形的径向叶片 ,在各叶片之间充满工作液体。两轮装合后相对端面之间约有2-5mm间隙。它们的内腔共同构成圆形或椭圆形的环状空腔(称为循环圆);循环圆的剖面图如下:该剖面图是通过输入轴与输出轴所作的截面(称轴截面)液 力 耦 合 器1.泵轮壳2-涡轮3-泵轮4-输入轴 5-输出轴 6、7-尾部切去一片 的叶片6.3.1液力耦合器工作原理 当电动机带动泵轮转动时,其中的工作液体被泵轮夹持着同泵轮一起旋转,产生径向外缘的离心压力。同样透平轮(涡轮)旋转时,其中液体也产生流向外缘的离心压力。泵轮转速大于
9、透平轮的转速,则前者使工作液体产生的离心力必定大于后者的。因此泵轮内液体沿径向叶片之间通道向外流动,并在泵轮外缘流入透平轮,同时由于液体具有连续性,在靠近耦合器轴线的泵轮内缘,工作液体又从透平轮流回泵轮形成环流。液体除了绕耦合器轴线旋转外,还要绕循环园的中心进行环流运动。因此液体质点的运动是螺旋运动。 作螺旋运动的液体质点在泵轮中被加速和增压,进入透平轮后,冲击推动透平轮的叶片,使透平轮旋转,液体质点被减速和降压。通过这样的过程完成动力传递。液力偶合器的工作原理涡轮转动时的油液螺旋路线 涡轮旋转后,由于涡轮内的离心力对液体环流的阻碍作用,使油液的绝对运动方向有改变。此时,螺旋线拉长如图所示,涡
10、轮转速越高,油液的螺旋形路线拉得越长。当 涡轮和泵轮转速相同时,两轮离心力相等,油液沿循环圆流动停止,油液随工作轮绕轴线作圆周运动,这时,偶合器不再传递动力 液力耦合器传递能量的过程: 电能机械能液体环流动能机械能。 液力耦合器是依靠液体环流运动依靠液体环流运动来传递能量的。 环流的产生是由于泵轮转速大于涡轮转速。因此传递能量(力矩)的条件是泵轮与透平轮之间有泵轮与透平轮之间有转速差转速差。转速差大小决定传递力矩的大小转速差大小决定传递力矩的大小。在驱动中采使用液力耦合器的优点是:p 可以改善机器的起动性能。p具有过载保护的作用;p提高电动机和工作机构的寿命;p平衡各电动机功率输出。6.3.2
11、液力耦合器的种类1、限矩式液力耦合器限矩式液力耦合器一般具有辅助腔和挡板等限矩措施。能够限制超载力矩,使其升到一定范围后不在升高,从而保护电动机。2、可控充液限矩型液力耦合器 这种液力耦合器是由Voith公司(VTG)研制出的DTPK型新型可控充液限矩型液力耦合器。 它是一种双涡轮双涡轮带延迟的充水液力耦合器。液力耦合器旋转体置于密闭壳体中,旋转体外缘周边均匀开设泄油孔,另有供油系统向液力耦合器供油。液力耦合器供油由电磁阀控制,定量油泵流量大于耦合器泄油孔泄出量。停止充油,工作腔充满度就降低,(力矩下降);连续充油时,充满度增大,(力矩上升)。即可用控制充油来调节力矩。可根据主电动机的载荷(电
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