I_2.1压机结构_过载保护
高压和低压设备的过载保护方法
高压和低压设备的过载保护方法过载是指电气设备长时间承受超过其额定功率的负荷运行,这可能导致设备的过热、损坏甚至引发火灾等安全问题。
为了有效保护高压和低压设备免受过载的风险,下面将介绍几种常用的过载保护方法。
一、熔断器过载保护方法熔断器是一种常见的过载保护设备,它基于电流的大小来实现过载保护。
当电流超过熔断器额定电流时,熔断器内的电阻线圈受热后会融化断开电路,从而切断电流。
这种过载保护方法具有简单可靠、响应速度快等特点。
在高压设备中,常用的熔断器类型包括高压瓷熔断器和高压空气断路器,而低压设备中常用的熔断器则有熔断开关和小型断路器。
二、电磁式过载继电器保护方法电磁式过载继电器是一种通过电流和热元件来实现过载保护的设备。
当电流超过继电器额定电流时,热元件受热膨胀,使电磁元件感应力发生变化,从而切断电路。
这种过载保护方法适用于中小型电机的过载保护,在低压设备中使用较为广泛。
三、热敏式过载继电器保护方法热敏式过载继电器是利用热敏元件来检测并响应电流超载的保护装置。
当电流超过设定值时,热敏元件吸热产生热膨胀,使触点动作,切断电路。
这种过载保护方法适用于较大功率、频繁启停的电机过载保护。
四、差动保护方法差动保护是一种通过电流的差异来实现设备过载保护的方法。
当高压或低压设备发生过载时,会引起电流的不平衡,通过监测电流差异,判断设备是否过载,并进行保护动作。
这种过载保护方法常用于变压器、发电机等设备的保护。
五、温度监测保护方法温度监测保护方法是一种通过检测设备温度来实现过载保护的方法。
通过安装温度传感器或热敏电阻等装置在设备关键部位进行温度监测,当设备温度超过设定阈值时,触发保护动作。
这种过载保护方法适用于高温环境下的设备保护。
总结:通过熔断器、电磁式过载继电器、热敏式过载继电器、差动保护以及温度监测等方法,可以有效保护高压和低压设备免受过载的危害。
在实际应用中,根据设备的具体特点和需求,可以选择合适的过载保护方法进行应用。
介绍两种电机机械过载保护的结构
Y 0 n 由i Xi n s h i s u E l e c t r i c E q u i p me n t C o . , L t d .
摘 要 : 介 绍 两种在 矿山和 工程 盾构机 驱动 电机 上 用的机 械过 载保 护, 比较了 两者 的优缺 点 。 这 是两 种实
TM略 ( s h i e l d ma c h i n e )
l 扭 矩轴 保 护
电动机是一种把电能转换为机械能的装置 ,
它被广 泛应用到 各个领 域 , 在 不 同 的 工 况 下 驱
在 采煤机电机 上, 由于电机故障后更换 电机 较 困难 , 为 方便更 换 , 在 电机设计 时, 将 电机 的 驱动轴设计为空心结构, 结构如 图1 。
Abs t r a c t : T wo me c h a n i c o v e r - l o a d p r o t e c t i v e u n i t s f o r
短时冲击过载, 一般先是设置在 电路中的电气保 护起作用, 如果 电气保护失效或保护设置不当, 则会 引起 电机较大的损害。 为避 免这种情况, 在
用、 安全 、 低 成本 的保护 措施 , 可推 广到工 程 、 风 电和航
安全运行就显得非常重要。
目 前, 电机过载保护主要有电气保护和机械
保 护。电机 在 运转 过 程 中如 果 发 生 过 流 、 过压 的
空等许多领域 。 关键 词 : 电机 过载 保护 采煤机 盾 构
中图分类号 : TM3 0 6 文献标识码 : A DOI 编码 : 1 0 . 3 9 6 9  ̄ . i s s n l 0 0 6 - 2 8 0 7 . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 1 4
压缩机过载保护器
一般空调系统中都会有专门的元器件如压力开关、排气感温包等用于保护压缩机,但随着市场竞争的日益激烈,空调器的成本压力越来越大,特别是小型家用空调,基本都没有专门的元器件保护压缩机,过载保护器成了保护压缩机的最重要和最后一道关卡。
1 过载保护器的工作原理及特性1.1 过载保护器的工作原理及分类空调用压缩机的过载保护器一般都是采用突跳式双金属保护器,由加热丝、双金属片和两个静触点组成电路,串联在压缩机电路里。
当电路中的电流过大时,加热丝发热,烘烤碟形双金属片,当双金属片发热时就会反方向拱起,从而使触点断开;当压缩机外壳或电机温度过高时,即使工作电流正常,加热丝发热量很小,双金属片也会发生变形向上弯曲,脱离两个静触头,将电路切断。
这种保护器能自动复位,具有过电流、过温升的双重保护作用。
根据安装方式的不同,可分为外置式和内置式两种:(1)外置式保护器:安装在压缩机外壳的密封接线柱上,紧贴上盖,以感应压缩机外壳的温度。
由于从电机发热到外壳发热有一个传导和对流的过程,由外壳发热再到保护器动作还有一个过程,因此,此种保护方式的准确性和可靠性都相对较差,但由于其制造简单,同一个双金属片,通过调整螺杆高度,就可以制造出不同的保护器,且安装维修方便、成本低,故一般应用在小功率家用空调压缩机上。
(2)内置式保护器:分为绑扎式和插接式,绑扎式是将保护器同电机线圈绑扎在一起,直接感应线圈的温度变化,反应较快并且准确;插接式是将保护器插接到密封接线柱上,通过冷媒的热传导来感应电机的温度异常,在冷媒未发生泄露的情况下保护较准确,但冷媒一旦有泄露的情况,保护性能则较差。
总之,内置式保护器对电机温度感应较外置式更灵敏、更准确,可靠性更高,适用范围更广(一般的空调器压缩机都能适用)。
但由于安装在压缩机内部,要求尺寸小,能适应压缩机内部的高温,高压变化等恶劣环境,对其设计和制造等都提出了很高的要求,成本也比外置式要贵几倍。
1.2 过载保护器的工作特性过载保护器主要有三个特性:温度特性、最小动作电流特性和初始动作时间特性。
中央空调压缩机过载保护故障排除方法
中央空调压缩机过载保护故障排除方法中央空调压缩机过载保护故障排除方法概述中央空调压缩机过载保护故障是指压缩机运行过程中出现过载保护动作,导致空调系统无法正常运行。
这种故障可能由多种原因引起,但一般可以通过以下方法进行排除和解决。
方法一:检查空调系统中的冷媒量•检查冷媒的充装量是否过多或过少,调整至合适的充装量。
•检查冷媒管路是否有泄漏,修复泄漏处并进行恰当的冷媒充装。
方法二:检查空调系统中的冷凝器•检查冷凝器表面是否被过多的灰尘或杂质覆盖,清洁冷凝器。
•检查冷凝器的风扇运行是否正常,修复或更换故障风扇。
方法三:检查空调系统中的膨胀阀•检查膨胀阀是否正常工作,如发现异常,进行调整或更换。
方法四:检查空调系统中的压力开关•检查压力开关的工作状态,如发现异常,进行调整或更换。
方法五:检查空调系统中的压缩机•检查压缩机是否因为负荷过大或过热而导致过载保护动作,如发现异常,调整或更换压缩机。
•检查压缩机的电源电压是否稳定,如电压异常,进行电压调整或维修。
方法六:检查空调系统中的电气元件•检查空调系统中的保险丝、继电器、电容器等电气元件是否损坏,如发现损坏,更换并修复相关故障。
方法七:检查空调系统中的温度传感器•检查温度传感器是否准确,如发现不准确,进行校准或更换。
方法八:检查空调系统中的控制电路•检查控制电路是否异常,如发现异常,修复相关故障或更换控制器。
注意事项•在进行任何操作前,务必确保空调系统的电源已经断开,以免发生意外伤害。
•当无法确定故障原因或无法解决故障时,建议联系专业的空调维修人员进行排除和修复。
以上是针对中央空调压缩机过载保护故障的排除方法的简要介绍,希望能对您有所帮助。
如有疑问或需要进一步的技术支持,请及时咨询相关专业人士。
I_2.1压机结构_Slide-Adjustment滑块调整
滑块调整
序号
消息故障
编码器断轴 滑块调整电机空开触点 滑块调整接触器接通检测 左前向上时过扭矩 左前向下时过扭矩 右前向上时过扭矩 右前向下时过扭矩
停止类型
立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止 立即停止
功能分析
压机功能 – 滑块调整
功能
•根据不同的模具尺寸要求调整封闭高度。
以下功能并非 滑块调整的功能
•下压将板料成形动作 •将上模拉起 •调整滑块与移动工作台的平衡 度。
功能分析
压机功能 – 滑块调整
连接杆
结构
连接栓
调整螺帽
过载活塞
液压油缓冲 垫 螺杆
连接器
滑块调整
功能分析
压机功能 – 滑块调整
直接调整
循环调整
• 如果高度实际值大于设定值,并且差值超过+/- 0.05mm,那么这个差值将会被计算。根据这个计算值继 续调整滑快。
初始值
Inicial Value
超过设定值
Over Setpoint
设定值
Setpoint
设定值
Setpoint
初始值
Inicial Value
滑块调整
安全
• 滑块调整的接触器通过辅助接触器监控,并由断路器进行保护。
7.下限行程(硬件) 1990mm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
滑块调整
动作模式:手动调整 自动调整
手动调整:在“滑块调整”页面下,通过 多功能按钮,手动调整滑块高度
压缩机运行过载保护故障原因及解决办法
压缩机运行过载保护故障原因及解决办法在制冷系统中,压缩机是核心组成部分,其正常运行与否直接关系到整个系统的稳定性和功能性。
然而,在实际使用过程中,压缩机可能会出现各种故障,其中最常见的就是运行过载保护故障。
煜信空调将大家探讨压缩机运行过载保护故障的原因及解决办法。
压缩机运行过载保护故障通常是由以下几种原因导致的:1、压缩机自身原因:压缩机故障可能是由于生产制造过程中的缺陷、使用过程中的老化、维护不当等多种原因引起的。
例如,压缩机内部的润滑油不足、制冷剂泄漏、转子磨损等都可能导致压缩机运行过载。
2、制冷系统堵塞:制冷剂在制冷系统中流动时,可能会遇到杂质、水蒸气等堵塞物,导致制冷剂流通不畅。
此时,压缩机为了维持系统正常运行,会尝试提高转速,但这样往往会引发运行过载故障。
3、电流过大:如果制冷系统的负载过高,例如电源电压过高、电机故障等,会导致压缩机电流过大。
长时间的过电流运行不仅会损坏压缩机本身,还可能引发过载保护故障。
针对上述故障原因,可以采取以下解决办法:1、更换压缩机:对于因压缩机自身原因引起的运行过载保护故障,最直接的解决办法是更换故障压缩机。
在购买新压缩机时,应注意选择质量可靠的品牌和型号,以确保系统的稳定性和功能性。
2、清洗制冷系统:针对制冷系统堵塞问题,可以定期对制冷系统进行清洗和维护,去除杂质和水分,确保制冷剂的流畅性。
在清洗过程中,应注意使用专业的清洗剂和工具,避免对制冷系统造成二次伤害。
3、调整电流:对于因电流过大引起的运行过载保护故障,可以通过调整电源电压或更换电机来解决。
在调整过程中,应注意保证系统的稳定性和安全性,避免操作不当引发的其他故障。
在实际解决压缩机运行过载保护故障的过程中,应注意以下实践经验:1、在更换压缩机时,应同时检查制冷剂的纯度和充注量是否符合标准,以确保新压缩机的正常运行。
2、在清洗制冷系统时,应注意保持清洁操作区域的干燥和通风,避免因水分和杂质残留导致的二次堵塞。
压缩机保护模块的故障现象原理
压缩机保护模块的故障现象原理
压缩机保护模块的故障现象原理可以归纳为以下几个方面:
1. 过载保护故障:当压缩机负载过大,电流超过额定电流时,保护模块会发生过载保护故障。
这是因为过大的负载会导致电流升高,电机过热,进而造成电机损坏。
保护模块会通过测量电流来判断是否存在过载情况,一旦检测到过载,保护模块会立即切断电源,停止压缩机运行,以保护电机免受损坏。
2. 过热保护故障:当压缩机工作时间过长,或因冷却不良导致温度过高时,保护模块会发生过热保护故障。
这是因为高温会导致机械部件磨损严重,增加了故障的风险。
保护模块会通过测量温度来判断是否存在过热情况,一旦检测到过热,保护模块会切断电源,停止压缩机运行,直到温度恢复正常。
3. 相序保护故障:当电源的相序错误或缺相时,保护模块会发生相序保护故障。
这是因为错误的相序或缺相会导致电机运行不稳定,电流不平衡,进而产生不良的机械振动和磨损。
保护模块会通过检测电压的相序和平衡性来判断是否存在相序错误或缺相情况,一旦检测到问题,保护模块会切断电源,停止压缩机运行,以避免进一步损坏。
4. 短路保护故障:当电路中出现短路现象时,保护模块会发生短路保护故障。
这是因为短路会导致电流突增,电机过载运行,增加了电机和电路的损坏风险。
保护模块会通过检测电路中的电流来判断是否存在短路情况,一旦检测到短路,
保护模块会立即切断电源,停止压缩机运行,以避免进一步的故障发生。
通过以上保护模块的故障现象原理,可以确保压缩机在异常情况下及时停止运行,保护压缩机及相关设备的安全和可靠运行。
压缩机过载保护器原理
压缩机过载保护器原理
一般冷水机制冷系统里面所用的制冷压缩机过载保护器都是采用的突跳式双金属保护器。
这种保护器主要是由加热丝、双金属片和两个静触点组成的一个完整的电路,然后串联到制冷压缩机所在的电路里面。
其工作原理是当系统电路里面的电流无故增大时,加热丝就会产生大量的热量。
当双金属片在加热丝热量的烘烤之下,就会变得反向拱起,从而达到与触电断开的目的,切断整个电路。
即便是电路中的电流很小,但是制冷压缩机的外壳或者电机温度过高,也会产生同样的现象。
从而有效地保护制冷压缩机的安全运行。
更方便之处在于这种保护是可以自动复位的,因此使用过程中非常的方便。
压缩机自动保护器工作原理
压缩机自动保护器工作原理
压缩机自动保护器是一种用于保护压缩机免受过载、过热和其他故障的装置。
它基于以下原理工作:
1. 过载保护:压缩机自动保护器通过监测电流来检测压缩机是否超负荷工作。
当压缩机负荷过大时,电流会增加。
保护器根据设定的阈值,一旦检测到过高的电流,会立即中断电源或发出警报信号,停止压缩机运行,从而保护压缩机不受损坏。
2. 过热保护:压缩机在工作过程中会产生大量的热量。
过热保护器通过监测压缩机的温度来检测是否存在过热的情况。
如果温度超过了设定的安全阈值,保护器将采取相应的措施,如中断电源或发出警报信号,以使压缩机冷却并防止进一步升高温度。
3. 其他故障保护:除了过载和过热保护之外,压缩机自动保护器还可以检测其他故障,如电压异常、相序错误、短路和接地故障等。
它可以通过监测电压和电流的变化来检测这些故障,并通过中断电源或发出警报信号来保护压缩机。
总而言之,压缩机自动保护器通过监测电流、温度和其他故障指标来检测和保护压缩机。
一旦发现异常情况,保护器将采取相应的措施,以保护压缩机免受损坏。
空压机的过载保护机制解析
空压机的过载保护机制解析空压机是一种常见的工业设备,常用于生产和加工过程中的压缩空气供应。
然而,由于使用环境和操作条件的不同,空压机可能会出现过负荷的情况,从而导致机器的故障。
为了保护空压机的运行和延长其寿命,工程师们开发了各种过载保护机制。
本文将详细解析空压机的过载保护机制。
I. 过载保护机制的分类空压机的过载保护机制可以分为以下几种类型:1. 电子过载保护:通过电子控制单元(ECU)监测空压机的运行参数,如电流、温度和振动等,以实时判断机器是否处于过载状态。
一旦过载条件被检测到,ECU将采取相应的措施,如停机保护或调整运行参数,以防止机器的损坏。
2. 压力过载保护:通过安装在空压机的出口管道上的压力传感器,监测空气输出压力是否超过设定的阈值。
当输出压力超过设定值时,过载保护机制将自动减小进气阀门的开度,以降低空压机的输出压力,从而保护机器不受过载损坏。
3. 温度过载保护:由于空气被压缩时会产生热量,空压机在运行过程中会受到高温的影响。
为了防止机器因过热而损坏,温度过载保护机制会安装温度传感器来监测机器的运行温度。
如果温度超过了设定值,保护机制将自动停机或进行降载运行,以使机器冷却下来。
4. 过流过载保护:通过安装在空压机电路中的过载保护器来监测电流是否超过了额定值。
当电流超过额定值时,过载保护器将切断电源,以防止机器受到电流过载而受损。
II. 过载保护机制的工作原理不同类型的过载保护机制在工作原理上略有差异,下面以电子过载保护机制为例进行解析。
电子过载保护机制通常由传感器、控制单元和执行机构组成。
传感器负责检测和采集空压机的运行参数,如电流、温度和振动等。
控制单元接收传感器采集到的参数,并根据预设的过载条件进行实时判断。
一旦控制单元检测到过载条件,它将向执行机构发送信号,执行机构根据信号采取相应的保护措施。
例如,过载保护机制可以通过关闭进气阀门、卸载压缩机或改变运行参数来避免过载情况。
这将减少机器的运行负荷,降低机器的损坏风险。
机械压力机液压过载保护系统的工作原理及排除方法
机械压力机液压过载保护系统的工作原理及排除方法机械压力机中老式的过载保护装置,如压塌块式,由于不能准确地发讯和有效地保护机床,并且更换非常麻烦,因而逐渐被淘汰。
取而代之的是卸荷迅速、恢复也较快的液压过载保护系统。
1 系统的组成和工作原理液压过载保护系统一般由气动泵、卸荷阀、压力继电器、电磁阀、压力表等元件组成。
如下图所示。
1.气源2.油雾器3,4.电磁阀5,14.减压阀 6.气动泵7.消音器8.油箱9.滤油器10.截止阀11,12.进出油单向阀13.止回单向阀 15.卸荷阀16.压力继电器17.压力表及缓冲阀18.液压缸当装模高度调整不当或出现双料时,压力机会过载。
这时液压缸内压力急剧升高,卸荷阀高压腔压力大于背压腔背压,推动活塞下移开启回油口,液压油快速泄回油箱。
滑块在平衡器的作用下,上移20mm,保护压力机和模具不受损伤;同时压力继电器和行程开关动作,切断离合器控制线路,压力机停止;电磁阀3、4关闭气源并且快速排掉卸荷阀背压腔空气,“正常”指示灯灭,“卸荷”指示灯亮,压力机不能开动。
压力机故障排除以后,将操纵站液压保护开关旋到“重调”位置,开动“寸动”行程,将滑块升到上死点。
此时电磁阀3、4接通气源,压缩空气进入卸荷阀下腔,使活塞上升复位,关闭液压缸回油通道;同时压缩空气进入气动泵,推动气动活塞往复运动,从而带动液压柱塞往复运动。
于是,低压油被吸入油箱,经单向阀输出到液压缸中,逐渐升压至规定压力。
此时液压垫复位,压力继电器和卸荷阀的行程开关动作,液压保护“卸荷”指示灯灭,“正常”指示灯亮,液压过载保护系统恢复正常。
将液压保护工作选择开关旋到“正常”位置,压力机就可以正常工作了。
每次液压过载保护系统恢复只需约3min,能够满足一般高效率冲压生产的要求。
2 常见故障及排除方法由于压力机滑块往复动作频繁,且工作时伴有剧烈振动,因此,组成系统的液压、气动元件可能会经常出现一些故障,造成压力机停车。
同时,液压、气动元件使用的密封圈等材料,长期使用会造成磨损、老化或失效,出现故障。
压力机械过载保护装置
压力机械过载保护装置引言压力机械是一种常用的工业设备,用于压制材料或形成工件。
在使用压力机械时,由于工件材料的差异性以及操作误差等原因,容易出现过载情况,可能会导致设备损坏,甚至危及工作人员的安全。
为了保护压力机械及其操作人员的安全,压力机械过载保护装置应运而生。
概述压力机械过载保护装置是一种用于监测和控制压力机械工作过程中的负载情况,当负载超过设定的阈值时,自动停机或减少工作负载,以保护设备和工作人员的安全的装置。
该装置通常由感应装置、控制装置和执行装置组成,通过检测压力机械的工作状态,并根据设定的参数进行自动控制,以实现过载保护的功能。
原理压力机械过载保护装置的工作原理通常可以分为两种类型:机械式和电子式。
机械式过载保护装置机械式过载保护装置通过机械传动和力学结构来实现过载保护。
当压力机械的负载超过设定的阈值时,装置会自动切断能量传输通路,使主动件停止工作,从而停机或减轻工作负载。
常见的机械式过载保护装置包括离合器、刹车和减速器等。
电子式过载保护装置电子式过载保护装置通过电子传感器和控制器来实现过载保护。
传感器会持续监测压力机械的负载情况,并将实时数据传输给控制器。
控制器会根据设定的参数判断当前负载是否超过阈值,并进行相应的控制动作,如停机、警示或减轻工作负载。
电子式过载保护装置相对于机械式过载保护装置具有灵敏度高、反应速度快、控制精度高等优点。
应用场景压力机械过载保护装置适用于各种压力机械设备,如冲床、剪切机、弯曲机等。
它可以应用于各种材料的加工过程,如金属加工、塑料加工、橡胶加工等。
在这些应用场景中,压力机械过载保护装置能够提供可靠的保护,防止过载造成的损坏和意外。
选择和安装在选择和安装压力机械过载保护装置时,需要考虑以下几个方面:1.设备类型和规格:根据压力机械的类型、规格和工作特点选择适合的过载保护装置。
不同的压力机械可能需要不同类型的过载保护装置。
2.负载参数:根据压力机械的负载参数确定过载保护装置的工作阈值。
过载保护原理
过载保护原理过载保护是一种常见的电气系统保护机制,它的作用是保护电气设备免受过载造成的损坏。
过载指的是设备在长时间运行过程中超出其额定容量或设计参数所能承受的电流或功率负荷。
当设备过载时,电流会超过设备的额定值,导致设备内部温度升高,进而引发短路或设备故障,可能导致火灾、人身伤害或财产损失。
以下将介绍几种常见的过载保护原理。
1. 热过负荷保护热过负荷保护是一种基于设备内部温度升高的保护机制。
当电气设备运行时间超过一定时限或负荷超出额定容量时,设备内部的温度会升高。
为了防止设备损坏,通常会在设备内部配置热敏元件,如热继电器或热敏电阻,它们能够感知设备内部温度的变化。
一旦温度达到或超过设定的阈值,热敏元件会触发断路器或接触器,将设备从电源中隔离,以防止进一步加热和损坏设备。
2. 电流过载保护电流过载保护是一种基于监测电流大小的保护机制。
电流过载通常发生在电气设备额定容量无法满足负载需求时,如过多的电器同时连接到同一个插座。
为了保护设备,可以在电路中配置熔断器或断路器。
这些保护装置能够感知电流是否超过设定的阈值。
一旦电流超过阈值,保护装置将自动切断电路,防止电流继续增加,保护设备免受损坏。
3. 相序保护相序保护是一种基于监测电气系统三相电流是否平衡的保护机制。
在三相供电系统中,如果三相电流不平衡,可能导致电机运行异常或过热。
为了防止这种情况发生,可以在电气系统中安装相序保护开关。
相序保护开关能够监测三相电流的大小和相位,一旦检测到电流不平衡,就会触发开关,切断电路,避免电机或其他设备受到影响。
4. 瞬态过电压保护瞬态过电压是指电压在很短的时间内发生的突然上升。
它可能由雷击、电力系统故障或电气设备的开关操作引起。
瞬态过电压会对电气设备造成破坏,因此需要采取适当的保护措施。
常见的瞬态过电压保护装置包括避雷器、浪涌抑制器和电源滤波器。
它们能够分散、吸收或抑制瞬态过电压,保护设备免受损坏。
总结:过载保护原理涵盖了热过负荷保护、电流过载保护、相序保护和瞬态过电压保护等多个方面。
过载保护概念及扭力限制器
过载保护的概念过载保护顾名思义即载荷(负载)超出某一限定值,为了维护机器及设备的安全而进行的保护。
我们所指的过载保护装置主要是针对于机器和设备的扭矩进行保护的扭矩限制器、扭矩保持器、对机器及设备轴向载荷(包括拉力和推力)过载进行保护的直线限力器,对电机过载进行保护的电气式过载保护器扭矩限制器又称安全离合器、安全联轴器,常用于安装在动力传动的主、被动侧之间,当发生过载故障时(扭矩超过设定值),扭矩限制器便会产生分离,从而有效保护了驱动机械(如电机、减速机、伺服马达)以及负载,常见形式为:磨擦式扭矩限制器以及滚珠式扭矩限制器。
扭矩限制器的安装结构形式有:轴-轴、轴-法兰、轴-同步带轮、轴-链轮、轴-齿轮、轴-带轮等。
扭矩保持器也称扭力控制器、滑动联轴器。
常用于安装在动力传动的驱动侧和负载侧之间,一旦传递扭矩达到设定值,扭矩保持器便会产生打滑,从而使动力传动的主、被动侧以固定扭矩值传递动力。
主要用于需要提供定扭矩值的间歇性滑移工况以及收放卷时的张力控制。
直线限力器是对机器及设备直线方向载荷(包括拉力和推力)过载进行保护的过载保护装置。
联接在同一直线上的主、被动机构之间,一旦主、被动侧间拉力或推力超出限定值,主、被动侧间动力瞬间完全卸载,防止了轴向载荷过载故障导致的停机和损伤。
电式的过载保护器是通过监视电流而迅速检测出电机过载。
它不同于电机的过载保护器如热继电器、熔断器等,而是用于设备保护的过载保护器。
与热继电器相比其反应时间更为迅速,不到其反应时间的1/5,电机过载保护器的电流在稍微超过预设电流时不会动作,即使工作其动作也会很缓慢。
过载保护的类别及特点工作原理分:一机械式过载保护器1 扭矩限制器A 滚珠型扭矩限制器特点:滚珠式(钢球式)过载保护器,其制造简单,工作可靠,过载时滑动摩擦力矩小(有的几乎没有),动作灵敏度高,自动恢复精度高,其结构形式也是最丰富的,是自动化工业生产的理想产品。
B 摩擦型扭矩限制器特点:摩擦式过载保护器,过载时因摩擦消耗能量缓和冲击,故工作平稳、调整和使用方便、维修简单、灵敏度较高,过载消除后即自动恢复,用于转速高,转动惯量大的传动装置,是目前使用比较广泛的产品。
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过载 Overload
压力油 POINT
油箱 TANK
PRENSAS SCHULER S.A. ©: All rights reserved in respect of this document, we especially claim protection under regulations and unfair competition law. – Eng. Luciano Ben Chan
滑块 – 过载系统
50 mm
过载!!
50 mm
过载!!
50 mm
50 mm
液压油
滑块停止!
压力开关要求紧急停止
立即停止大概需要 300 ~ 500 ms 压力点的空腔允许回程 50 mm
滑块停止,没有任何压力 施加到模具上
液压块将油泄回油箱
PRENSAS SCHULER S.A. ©: All rights reserved in respect of this document, we especially claim protection under regulations and unfair competition law. – Eng. Luciano Ben Chan
7
滑块 – 过载系统
气液增压泵,气体增压泵 增压泵原理是利用大面 积活塞的低气压产生小 面积活塞的高液压。
TYPE:SC10-600-2 Ratio : 35
PRENSAS SCHULER S.A. ©: All rights reserved in respect of this document, we especially claim protection under regulations and unfair competition law. – Eng. Luciano Ben Chan
8
2
滑块 – 过载系统
•监测过载状况。 •在过载的情况下释放掉滑块压力。 •要求对压机紧急停止。 这是通过液压安全阀块来实现的。这个阀块系统将 压力点的压力与自身油腔内的压力进行比较,当压 力点的压力超过限值,阀块将会把压力点油腔的油 泄回油箱,以实现对压机的保护。
运行 Operation
PRESSURE 气动泵 HASKEL PUMP
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滑块 – 过载系统
超载保护块
直动式过载保护 快速响应时间小于10毫秒 低压力尖峰波动 良好的重复性 无级调整压力, 可以通过手动或电子控制 适用于双曲柄压力机 适应不平衡负载 适合于自动化机器 过载后快速,容易的复位 适合作为测量装置,压力的测定
Type:
PRENSAS SCHULER S.A. ©: All rights reserved in respect of this document, we especially claim protection under regulations and unfair competition law. – Eng. Luciano Ben Chan
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滑块 – 过载系统
超载保护块
直动式过载保护 快速响应时间小于10毫秒
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滑块 – 载系统
高 度 调 节 丝 杠
+
液压压力油 密封O圈
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滑块 – 过载系统
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滑块 – 过载系统
系统重新装载
润滑系统 – 地坑
气动泵补充小流量 高压油。
齿轮泵补充低压大 流量的油。
至压力点
过载!! 用户释放. 滑快至TDC 齿轮泵工作 气动泵工作 泵停止 正常压力.
压机准 备运行
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