產品描述
YLJ系列力矩電機簡介
YLJ、YDLJ系列力矩三相異步電動機是一種具有軟機械特性和寬調速的範圍的特種電機。當負載增加時,電動機的轉速能自動的隨之降低,而輸出力矩增加,保持與負載平衡。力矩電機的堵轉轉矩高,堵轉電流小,能承受一定時間的堵轉運行。由於轉子電陰高,損耗大,所產生的熱量也大,特別在低速運行和堵轉時更為嚴重,因此,電機在后端蓋上裝有獨立的軸流或離心式風機(輸出力矩較小100機座號及以下除外),作強迫通風冷卻,力矩電機配以可控硅控制裝置,可進行調壓調速,調速範圍可達1:4,轉速變化率≤10%。本系列電機的特性使其適用於卷繞,開卷、堵轉和調速等場合及其他用途,被廣氾應用於紡織、電線電纜、金屬加工、造紙、橡膠、塑料以及印刷機械等工業領域。
應用範圍
一、卷繞:
在電線電纜、紡織、金屬加工、造紙等加工時,卷繞是一個十分重要的工序。產品卷繞時卷筒的直徑逐漸增大,在整個過程中保持被卷產品的張力不變十分重要,因為張力過大會將線材的線徑拉細甚至拉斷,或造成產品的厚薄不均勻,而張力過小則可造成卷繞松馳。為使在卷繞過程中張力保持不變,必須在產品卷繞到卷盤上的盤徑增大時驅動卷筒的電機的輸出力矩也增大,同時為保持卷繞產品線速度不變,須使卷盤的轉速隨之降低,力矩電動機的機械特性恰好能滿足這一要求。
圖一、為卷繞工序示意圖、典型力矩電機轉矩-轉速特性與卷繞張力的匹配曲線。在力矩電機1/3~2/3N0轉速範圍內(卷徑比1:2)二條曲線相交的陰影部份,卷繞特性最為理想,這時P=F·V=常數即T·n=常數(P:功率、F:張力、V線速度、T:力矩、n:電機轉速)。對於卷徑比1:3、1:4或更大時,在一定程度上也能達到控制張力的要求,只是精度稍差,對卷徑比大且張力控制精度要求較高的場合,可選用雙速或三速力矩電機來達到。
通常每台設備生產的品種和規格較多,在材料和規格變化時,所要求的張力和轉速也不同,這時可利用調壓裝置調節電機端電壓,即可達到增減電機輸出力矩的目的。圖二、為不同電壓力矩電機特性曲線族,此時輸出力矩與電壓的關係為TαU2。
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力矩電機卷繞時具有優點:
1.從空盤到滿盤過程中張力保持穩定。
2.張力調節方便,一次調節后能正確重複。
3.結構可靠,維護方便,控制,操作簡便,成本低。
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二、開卷(制動恆功率特性)
開卷亦稱松卷、放卷、放線等,見圖三。在工業生產中,有時需要把卷繞在滾筒上的產品輸送到下一個工序。在輸送過程中,要求施于產品一個與傳動方向相反的張力,同時要求隨着筒徑的變化,而保持產品傳動的線速度和反張力恆定,這就要求電機具有制動恆功率特性。利用力矩電機在制動狀態的機械特性,見圖四,把已成卷的產品鬆開后再加工,可防止產品在開卷過程中因時松時緊而影響質量。其原理同于卷繞時一樣分析。
三、無級調速
力矩電機的機械特性很軟,當負載增加時,電機的轉速降低,輸出力矩增加,而輸出力矩是正比于電壓的平方。如果負載固定,則電機的轉速將隨電壓變化而變化,如圖五所示。因此在負載恆定的裝置上,只要通過調壓裝置改變電機的輸入電壓,就能獲得任一的轉速。但是力矩電機低速運行時,其效率極低,不利於長期低速運行。
四、堵轉
在某些特殊場合中,有時要求電機在一段時間內保持一靜止的力矩,如電纜收捲起始階段須保持張緊;大型鍛壓機的鍛件夾持裝置等。由於力矩電機的阻抗較大;其堵轉電流較小,同時採用了強迫通風,所以能滿足一定時間內的堵轉要求。允許堵轉時間應按銘牌上標定值,如需較長的堵轉時間,可選用較大的力矩電機,通過降低力矩電機的端電壓來獲得。
五、其它
力矩電機還可根據其多種特點靈活應用,如本身具有直流串勵電機特性,可部分代替直流電機使用;又如根據其轉子具有高電阻特性,起動(堵轉)轉矩大,故可應用在啟閉閘(閥)門以及阻力矩大的拖動系統中;也可利用其起動(堵轉)轉矩大,起動(堵轉)電流小,實心轉子的機械強度高的特點,而使用於頻繁正、反轉的裝置或其他類似動作的各種機械上。
力矩電機的控制
力矩電機的控制是根據不同的要求,調節其電源電壓,以適應不同負載的需求。任何一種調壓裝置都可應用,對輸出較小的電機大多採用三相調壓器(TSGC型),較大的可採用可控硅調壓或其他型式,調壓裝置的功率應按電機銘牌標定的堵轉電流來確定,其控制線路如圖六,為方便用戶,我廠還有專門用於力矩電機控制的控制箱,供用戶選配。
選型要點
在使用力矩電機時,其轉速範圍的選擇很重要。當電機作卷繞特性使用時,輸出力矩的選擇應和所需力矩相近,避免選的過大,否則過大的輸出力矩使用在較小負載設備上,將使電機的輸入電壓降得很低。電壓過低時,電機的轉矩-轉速曲線較為平坦(見圖二),這樣就使卷繞精度變差,即負載變化與速度變化顯得不協調。一般輸入電壓應不低於200V。
力矩電機作為卷繞特性使用時,在(1/3~2/3)N0轉速範圍內基本上使產品保持恆張力和恆線速度,所以儘量使電機的最高轉速(空載時)和最低轉速(滿載時)處於(1/3~2/3)N0範圍內。如速比要求大時,可向上述範圍兩旁延伸。
為了獲得良好的卷繞特性,對選用不同力矩電機的同步轉速(極數)和不同卷徑比(速比)時,電機的最佳工作速度範圍列于表四。
同步轉速r/min 最佳工作轉速r/min 卷徑比
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3000
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1500
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1000
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空盤
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滿盤
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空盤
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滿盤
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空盤
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滿盤
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1:2
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2000
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1000
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1000
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500
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666
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333
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1:3
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2250
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750
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1125
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375
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750
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250
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1:4
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2400
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600
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1200
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300
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800
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200
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力矩電機作卷繞時輸出力矩按下式計算:
T=F·D/2·1/i·ηi·k
式中:T--卷繞時的輸出力矩,N·m
F--最大卷繞張力,N;
D--最大卷繞直徑,即滿盤時的卷繞直徑,m;
i--傳動減速比;
ηi--減速裝置效率,一般取0.8~0.9或按實際選取;
k--折算至額定(堵轉)力矩係數
K=n0-n′/n0
N0--電機同步轉速;
n′--對應于最大卷繞直徑時的電機轉速
力矩電機的使用是否合適,是否處於最佳運行工況,對卷繞物的卷繞質量是否良好,在某種程序上決定于所選力矩電機的規格(額定堵轉轉矩值和極數)是否恰當,若用戶需要我公司幫助選型,請提供卷繞物線速度、滿盤直徑、空盤直徑、傳動減速比、卷繞物承受的張力這五個數據。
產品圖片
圖 1
圖 2
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