电磁调速电动机工作原理

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电磁调速电动机工作原理

电磁调速电动机工作原理

电磁调速电动机工作原理电磁调速电动机工作原理2010-06-04 09:06:54| 分类:电机|标签:|字号大中小订阅=1 _________ &1- 原动机2-工作气隙3-主轴4-输岀轴5■磁极6-电枢电磁滑差离合器的机械特性可近似地用下列经验公式表示:n=nO-KT2/l4f 式中:n0 —离合器主动部分(鼠 笼电动机)的转速;n —离合器从动部分(磁极)的转速;If —励磁电流;K —与离合器结构有关的系数; T —离合器的电磁转矩。

当稳定运行时,负载转矩与离合器的电磁转矩相等。

由上述公式可知:(1)当负 载一定时,励磁电流If 的大小决定从动部分转速的高低, 励磁电流愈大,转速愈高;反之,励磁电流愈小, 转速就愈低。

根据这一特性,可以利用电气控制电路非常方便地调节从动部分的转速。

( 2)当励磁电流 一定时,从动部分转速将随着负载转矩增加而急剧降低,并且这种下降在弱励磁电流的情况下更加严重, 如图2-20a 所示,它具有较软的机械特性,这种软的机械特性在许多情况下,不能满足生产机械的要求。

为了获得范围较广,平滑而稳定的的调速特性,通常采用速度负反馈的措施,使电磁滑差离合器具有如图2- 20b 所示的硬机械特性。

图2 — 20电磁调速异步电动机机械特性曲线图 2— 21为带有速度负反馈的电磁调速异步电动机原理框图。

它是利用测速发电机把离合器的输岀速度 n 换成交流电压U -,再经整流器变成直流电压 U -。

将U -送入比较元件,与给定直流励磁电压 Uf 进行比较。

得电压差厶Uf — U -。

所以输入离合器的励磁电流 If 不是正比于励磁电压 Uf ,而是正比于电压△ U 。

由于U 〜(U ―)的大小与转速 n 有关,n 增大,U 〜(U -) 变大。

n 减小,U 〜(U ―)变小。

因此,在给定直流励磁电压 Uf 有变情况下,输入的励磁电流 If 的大小n11 D与转速n有关,即随着n的下降或上升,励磁电流If将自动增加或减小,由于负反馈的作用,提高了电磁离合器机械特性的硬度,这时调速的参数不再是电流If将自动增加或减小,由于负反馈的作用,提高了电磁离合器机械特性的硬度,这时调速的参数不再是电流If而是电压Uf。

电磁调速电动机原理

电磁调速电动机原理

电磁调速电动机原理
电磁调速电动机是一种利用电磁原理控制转速的电动机。

它主要由定子、转子、励磁电源和调速装置等组成。

在电磁调速电动机中,定子产生旋转磁场,而转子则作为电动机的运动部分。

定子上的绕组通电后,通过安排导线的布局和电流的方向,可以产生一个旋转磁场。

而转子上的绕组则会感受到这个旋转磁场的作用力,从而发生转动。

为了控制电机的转速,需要改变旋转磁场的频率。

这时就需要采用调速装置来改变电机的输入电压和频率。

调速装置可以根据需求来控制电机的转速,使其在不同负载下保持稳定的运行。

通过改变旋转磁场的频率,可以控制电机的转速。

当旋转磁场的频率增加时,电机的转速也会随之增加。

反之,当旋转磁场的频率降低时,电机的转速也会减少。

这样,就可以通过改变旋转磁场的频率来控制电机的转速。

电磁调速电动机具有转速控制范围广、调速性能好、响应快等优点,广泛应用于工业生产中的各种机械设备。

它在传动装置、风机、泵类设备以及其他需要精确调速的场合中发挥着重要的作用。

电磁调速器原理

电磁调速器原理

电磁调速器原理
电磁调速器是一种常用于调节和控制电动机转速的装置。

其原理基于电磁感应和磁场产生的相互作用,通过改变电磁场的强度和方向来调节电动机的转速。

电磁调速器主要由定子和转子组成。

定子是由线圈绕制而成,通电后产生磁场。

转子是由永磁体或绕制导体组成,受到磁场作用而旋转。

当电磁调速器通电时,定子产生的磁场与转子的磁场相互作用,产生电磁感应力。

这个感应力的大小和方向取决于定子磁场的强度和方向以及转子磁场的强度和方向。

如果需要减小电动机的转速,可以通过改变定子磁场的强度和方向,从而改变电磁感应力的大小和方向,进而减小转子的转速。

反之,如果需要增大电动机的转速,可以相应地改变定子磁场的强度和方向。

为了实现对电磁调速器的精确控制,通常使用调速器控制器来控制定子线圈的电流。

调速器控制器根据所需的转速,调节定子线圈电流的大小和方向,从而达到所需的转速控制。

总之,电磁调速器利用电磁感应和磁场的相互作用来调节电动机的转速。

通过改变定子线圈的磁场强度和方向,可以控制电磁调速器的输出,实现对电动机转速的精确控制。

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图(总8页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除电磁调速电动机接线图电磁调速电动机是由滑差离合器和一般异步电动机结合在一起组成的,在规定的范围内,它能实现均匀连续无极调速。

电磁调速控制器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线和零线; 3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2; 5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、W一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T。

JDIA型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。

实现恒转矩无级调速。

一、型号含义:二、使用条件:1、海拔不超过1000m。

2、周围环境温度;-5℃-+40℃。

3、相对湿度不超过90% (20℃以下时)。

4、振动频率10-15OHz时,其最大振动加速度应不超过0.5g。

5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用。

6、周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

三、主要技术数据:3.1手操普通型(见下表)型号JDIA-11 JDIA-40 JDIA-90电源电压-220V ±10%频率50-60Hz员大输出定额直流90V 3.15A 直流90V 5A 直流90V 8A可控制电机功率0.55~11KW 15 ~ 40KW 45 ~ 90KW测速发电机单相或三相中频电压转速比为≥2V/100min额定转速时的转速变≤3%化率稳速精度≤1%四、基本工作原理:从图1方框图可知,控制器由可控硅主回路、给定电路、触发电路、测速负反馈电路等环节组成。

主回路:采用可控硅半波直流电路。

由于励磁线圈是一个电感性负载,为了让电流连续,因此在励磁线圈前并联一个续6R二级管(C2)。

电磁调速电动机任务原理及接线图

电磁调速电动机任务原理及接线图

电磁调速电动机接线图电磁调速电动机是由滑差离合器和一般异步电动机结合在一起组成的,在规定的范围内,它能实现均匀连续无极调速。

电磁调速控制器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线和零线; 3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2; 5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、W一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T。

JDIA型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。

实现恒转矩无级调速。

一、型号含义:二、使用条件:1、海拔不超过1000m。

2、周围环境温度;-5℃-+40℃。

3、相对湿度不超过90%(20℃以下时)。

4、振动频率10-15OHz时,其最大振动加速度应不超过0.5g。

5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用。

6、周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

三、主要技术数据:3.1手操普通型(见下表)型号JDIA-11JDIA-40JDIA-90电源电压-220V ±10%频率50-60Hz员大输出定额直流90V 3.15A直流90V 5A直流90V 8A可控制电机功率0.55~11KW15 ~ 40KW45 ~ 90KW测速发电机单相或三相中频电压转速比为≥2V/100min≤3%额定转速时的转速变化率稳速精度≤1%四、基本工作原理:从图1方框图可知,控制器由可控硅主回路、给定电路、触发电路、测速负反馈电路等环节组成。

主回路:采用可控硅半波直流电路。

由于励磁线圈是一个电感性负载,为了让电流连续,因此在励磁线圈前并联一个续6R二级管(C2)。

主回路的保护装置:用熔断器(RD)进行短路保护,用压敏电阻1(Rv)进行交流侧浪涌电压保。

给定电路:4w交流电压由变压器副边经BZ01桥式整流,Rl、cl、C2兀型滤波后,以WD2WD1,稳压管加到给定电位器w1,两端。

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图电磁调速电动机接线图电磁调速电动机是由滑差离合器和一般异步电动机结合在一起组成的,在规定的范围内,它能实现均匀连续无极调速。

电磁调速控制器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线和零线; 3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2; 5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、W一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T。

JDIA型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。

实现恒转矩无级调速。

一、型号含义:二、使用条件:1、海拔不超过1000m。

2、周围环境温度;-5℃-+40℃。

3、相对湿度不超过90%(20℃以下时)。

4、振动频率10-15OHz时,其最大振动加速度应不超过0.5g。

5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用。

6、周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

三、主要技术数据:3.1手操普通型(见下表)型号JDIA-11 JDIA-40 JDIA-90电源电压-220V ±10%频率50-60Hz员大输出定额直流90V 3.15A 直流90V 5A 直流90V 8A可控制电机功率0.55~11KW 15 ~ 40KW 45 ~ 90KW测速发电机单相或三相中频电压转速比为≥2V/100min额定转速时的转速变≤3%化率稳速精度≤1%四、基本工作原理:从图1方框图可知,控制器由可控硅主回路、给定电路、触发电路、测速负反馈电路等环节组成。

主回路:采用可控硅半波直流电路。

由于励磁线圈是一个电感性负载,为了让电流连续,因此在励磁线圈前并联一个续6R二级管(C2)。

主回路的保护装置:用熔断器(RD)进行短路保护,用压敏电阻1(Rv)进行交流侧浪涌电压保。

电磁调速电机和变频调速电机的区别介绍

电磁调速电机和变频调速电机的区别介绍

电磁调速电机和变频调速电机的区别一、技术特点不同1、电磁调速电机:具有调速范围广、速度调节开环、起动转矩大、控制功率小、有速度负反馈、自动调节系统时机械特性硬度高等一系列优点。

2、变频调速电机:噪声低,通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,电动机的噪声较低。

,轴承负载能力高,电动机选用深沟球轴承,寿命长。

二、原理不同1、电磁调速电机:由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置三部分组成。

异步电机作为原动机使用,当它旋转时带动离合器的电枢一起旋转,电气控制装置是提供滑差离合器励磁线圈励磁电流的装置。

2、变频调速电机:利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

三、应用不同1、电磁调速电机:在印刷机及骑马订书机、无线装订、高频烘干联动机、链条锅炉炉排控制中都得到广泛应用。

2、变频调速电机:特别是随着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用,变频电机的使用也日益广泛起来,可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。

电磁调速电机电磁调速异步电动机又称滑差电机,它是一种利用直流电磁滑差恒转矩控制的交流无级变速电动机。

由于它具有调速范围广、速度调节开环、起动转矩大、控制功率小、有速度负反馈、自动调节系统时机械特性硬度高等一系列优点,因此在印刷机及骑马订书机、无线装订、高频烘干联动机、链条锅炉炉排控制中都得到广泛应用。

变频调速电机变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称。

实际上为变频器设计的电机为变频专用电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。

变频电动机由传统的鼠笼式电动机发展而来,把传统的电机风机改为独立出来的风机,并且提高了电机绕组的绝缘性能。

在要求不高的场合如小功率和频率在额定工作频率工作情况下,可以用普通鼠笼电动机代替。

电磁调速三相异步电动机工作原理

电磁调速三相异步电动机工作原理

电磁调速三相异步电动机工作原理励磁线圈固定在托架上,托架又固定在端盖上,它们是静止的。

当励磁线圈内通入可调的直流电时,在极爪内产生极性。

外转子也称电枢,是由原动机带动,并以额定转速旋转。

内转子(磁极)是固定在从动轴上的,即和负载机械相联接的轴,从动轴与主动轴之间没有机械联接,从动轴的转速决定于励磁线圈中直流电流的多少,所以控制励磁电流大小可以改变电机转速。

内转子上有极爪,有几个爪便有几对极。

当外转子(电枢)由原动机拖动旋转时,将切割极爪上的磁力线,在外转子表面上感应出涡流。

次涡流与内转子的磁极相互作用,产生转矩,这个转矩带动内转子转动,从而带动从动轴,使生产机械沿着电枢转动方向旋转。

转子转速必须低于电枢转速,否则,因无相对运动,不能产生转矩,所以这种电动机又称滑差电动机。

电磁调速异步电动机原理发布日期:2008/4/14 20:43:36 来源:本站原创作者:肖文焱点击:1899电磁调速电机是一种控制简单的交流调速电动机,由Y系列三相异步电动机、涡流离合器(又称电磁转差离合器或滑差离合器)和测速发电机组成,通常与JZT 系列及YGT系列控制器(或其他控制装置)组成一套具有测速负反馈系统的交流无级调速驱动装置,能在比较宽广的转速范围内进行平滑的无级调速,结构简单,运行稳定,实用可靠,维护方便。

设备投资少;起动性能好,起动转矩大,起动平滑;控制功率小;调速精度高,调速范围广,无失控区等优点,作为工业恒转矩或递减转矩的负载机械的无级调速之用,尤其适宜作流量变化较大的泵和风机负载拖动之用,能够获得良好的节能效果。

JZT系列及YGT系列电磁调速电动机(滑差电动机)相配套的控制设备。

用于手动操作,能向单台电机离合器的励磁绕组提供可调直流电压,使之实现宽范围无级调速。

为了提高滑差电机的机械特性硬度和抗干扰性能,本控制器采用速度负反馈及电压微分负反馈电路的反馈系统。

故障排除方法故障现象故障原因排除方法1.离合器转速不能调节、仅能告诉运行不能低速运行(失控)(1)滑差空载运行。

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机接线图电磁调速电动机是由滑差离合器和一般异步电动机结合在一起组成的,在规定的范围内,它能实现均匀连续无极调速。

电磁调速控制器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线和零线;3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2;5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、W一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源R 、S、T。

JDIA型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。

实现恒转矩无级调速。

一、型号含义:二、使用条件:1、海拔不超过1000m。

2、周围环境温度;-5℃-+40℃。

3、相对湿度不超过90%(20℃以下时)。

4、振动频率10-15OHz时,其最大振动加速度应不超过0.5g。

5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用。

6、周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

三、主要技术数据:手操普通型(见下表)型号JDIA-11JDIA-40JDIA-90电源电压-220V ±10%频率50-60Hz员大输出定额直流90V 3.15A直流90V 5A直流90V 8A可控制电机功率~11KW15 ~ 40KW45 ~ 90KW测速发电机单相或三相中频电压转速比为≥2V/100min额定转速时的转速变≤3%化率稳速精度≤1%四、基本工作原理:从图1方框图可知,控制器由可控硅主回路、给定电路、触发电路、测速负反馈电路等环节组成。

主回路:采用可控硅半波直流电路。

由于励磁线圈是一个电感性负载,为了让电流连续,因此在励磁线圈前并联一个续6R 二级管(C2)。

主回路的保护装置:用熔断器(RD)进行短路保护,用压敏电阻1(Rv)进行交流侧浪涌电压保。

给定电路:4w交流电压由变压器副边经BZ01桥式整流,Rl、cl、C2兀型滤波后,以WD2WD1,稳压管加到给定电位器w1,两端。

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机接线图电磁调速电动机是由滑差离合器和一般异步电动机结合在一起组成的,在规定的范围内,它能实现均匀连续无极调速。

电磁调速控制器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线和零线; 3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2; 5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、W一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T。

JDIA型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。

实现恒转矩无级调速。

二、主要技术数据:1手操普通型(见下表)三、结构安装接线:JDIA、JDIB型电磁调速电动机控制装置的结构为塑壳密封结构、具有IPSX的防尘等级.可用于面板嵌入式或墙挂式安装,底部进线.其外形尺寸、安装方式和联拼接线如图5、图6、图7、图8所示。

四、调整与试运行:JDIA的调整与试运行<1)JDIA型按图8接线输出端插头(3)、(4)接入离合器线圈或接入照明灯泡模拟负载,井在输出端接入100V以上的直流电压表。

(2)接通电源,指示灯亮,当转动速度指令电位器(W1)时,输出端应有0~90的突跳电压(因测速反馈未加入时的开环放大倍数很大),则认为开环时工作基本正常。

(3)起动交流异步电动机(原动机),使系统闭环工作。

a、转速表的校正:由于每台测速发电机的电压都不同。

故转速表上的指示值必须要根据实际转速进行校正,当离合器运转在某一转速时用轴测式转速表或数字转速表测量其实际转速,当出现转速表的指示与测得的实际转速不一致时,调节“转速表校正”电位器,使之一致。

b、最高转速整定:此种整定方法就是对速度反馈量的调节,将速度指令电位器顺时针方向转至最大,并调节“反馈量调节”电位器,使之转速达到滑差电机的最高额定转速。

(4)运行中,当加入负载后发现转速有周期性的摆动,可将输出端(3)、(4)交换接。

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机接线图电磁调速电动机就是由滑差离合器与一般异步电动机结合在一起组成得,在规定得范围内,它能实现均匀连续无极调速。

电磁调速控制器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线与零线; 3、4(两根粗得)接励磁线圈F1、F2; 5、6、7接电磁调速电机得测速发电机U、V、W一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T.JDIA型电磁调速电动机控制器就是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)得调速控制.实现恒转矩无级调速。

一、型号含义:ﻫ二、使用条件:1、海拔不超过1000m。

2、周围环境温度;—5℃-+40℃。

3、相对湿度不超过90% (20℃以下时)。

4、振动频率10—15OHz时,其最大振动加速度应不超过0。

5g.5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用.ﻫ6、周围介质没有导电尘埃与能腐蚀金属与破坏绝缘得气体。

三、主要技术数据:3、1手操普通型(见下表)型号JDIA—11 JDIA—40 JDIA—90电源电压-220V ±10%频率50-60Hz员大输出定额直流90V 3.15A直流90V5A直流90V 8A可控制电机功率0、55~11KW15 ~ 40KW 45 ~ 90KW测速发电机单相或三相中频电压转速比为≥2V/100min≤3%额定转速时得转速变化率稳速精度≤1%四、基本工作原理:ﻫﻫ从图1方框图可知,控制器由可控硅主回路、给定电路、触发电路、测速负反馈电路等环节组成。

ﻫ主回路:采用可控硅半波直流电路。

由于励磁线圈就是一个电感性负载,为了让电流连续,因此在励磁线圈前并联一个续6R二级管(C2)。

主回路得保护装置:用熔断器(RD)进行短路保护,用压敏电阻1(Rv)进行交流侧浪涌电压保。

ﻫ给定电路:4w交流电压由变压器副边经BZ01桥式整流,Rl、cl、C2兀型滤波后,以WD2WD1,稳压管加到给定电位器w1,两端。

电磁调速电机原理

电磁调速电机原理

电磁调速电机原理
电磁调速电机是一种常用的调速装置,利用电磁原理来控制电机的转速。

它由电动机、调速器和传动装置组成。

在电磁调速电机中,电动机的转速由电动机的励磁电流来决定。

调速器通过调节励磁电流的大小来改变电动机的转速。

具体来说,当调速器增加励磁电流时,电机的转速也增加,反之亦然。

电磁调速电机的原理是利用电磁铁的磁场与电动机转子上的绕组之间的相互作用产生力矩,从而驱动电机转动。

调速器通过改变电磁铁的励磁电流,可以改变电磁铁的磁场强度,进而控制输出力矩的大小。

具体实现中,电磁调速电机的励磁电流一般是由调速器中的逻辑控制电路产生的。

逻辑控制电路接收来自电机转速检测装置的信号,根据设定的转速要求,计算出所需要的励磁电流,并输出给电机的励磁绕组。

电机的转速检测装置通常是通过取样电机转子上的编码器或者霍尔传感器等,实时监测电机的转速,并将转速信息反馈给逻辑控制电路。

通过以上的控制和反馈机制,可以实现对电机转速的精确控制。

利用电磁调速电机可以在较大范围内调节电机的转速,使其适应不同工况的要求。

总的来说,电磁调速电机利用电磁原理来实现对电机转速的控
制。

通过调节励磁电流的大小,可以改变电机的转速。

这种调速方法简单可靠,广泛应用于各种领域。

电磁调速电机

电磁调速电机

电磁调速电机是由单速或多速鼠龙型异步电动机和电磁转差离合器组成。

通过控制器可在较广范围内进行无级调速。

离合器是由两个同心而独立旋转的部件所组成:一个称为磁极(内转子),另一个称为电枢(外转子),当磁极的激磁线圈通过直流电流时,沿气隙圆周表面的爪极便形成若干对急性相互交替的空间磁场。

当离合器的电枢岁拖动电动机旋转时,由于电枢与磁场间有相对移动,在电枢内就产生涡流;此涡流与磁通相互作用。

产生转矩,带动磁极按同一方向旋转,其转速恒低于电枢转速。

改变激磁电流,可调节离合器的输出转矩和转速。

WZ-IV型电磁调速电机控制器是为与微机或调节器配套,控制电磁调速异步电机而设计的新产品。

广泛用于锅炉的给粉、给煤、炉排等自动控制系统,也常用于其它系统电磁调速电机的自动、手动控制中。

使用方便,性能稳定可靠。

外形尺寸:80×160×110(mm)开口尺寸:76×152(mm)表头:双光柱+数字显示主要功能:自动与手动控制调速电机,可实现自动跟踪和无扰动切换。

特点1.自动信号输入回路采用了光电隔离,抗干扰能力强,与微机配套,不需要再加隔离。

2.设有手动、自动切换开关,手动时,由主令电位器控制电机转速,自动时,由微机或调节器来的自动信号控制电机转速。

3.可实现自动跟踪和无扰动切换。

4.设有双光柱表头,上光柱显示自动信号,下光柱显示电机转速。

5.有数字显示功能,信号来自测速发电机的整形脉冲,显示电机的真正转数。

6.可单台使用,也可由一个自动信号控制多台串联使用。

在自动运行时,允许其中几台切换到手动状态运行。

7.复杂的电路模块化,体积小、重量轻、维护简单。

电磁调速电机原理电磁调速电机原理电磁调速电机原理技术数据外部接线图电磁调速电机控制器使用原理电机 2009-07-31 22:23 阅读316 评论0字号:大大中中小小由滑差电动机离合器励磁绕组的直流供电,是采用带续流二极管的半波可控整流电路。

1测速反馈环节;三相交流测速发电机与负载同轴相联,它将转速转变为三相交流电压,经三相桥式整和电容滤波输出反馈直流信号。

电磁调速电动机工作原理

电磁调速电动机工作原理

电磁调速电动机工作原理电磁调速电动机工作原理2010-06-04 09:06:54| 分类:电机| 标签:|字号大中小订阅电磁调速异步电动机又称滑差电机,它是一种恒转矩交流无级变速电动机。

由于它具有调速范围广、速度调节开滑、起动转矩大、控制功率小、有速度负反馈的自动调节系统时机械特性硬度高等一系列优点,因此在印刷机及骑马订书机、无线装订高频烘干联动机中都得到广泛应用。

如801型对开立式停回转凸版印刷机、JS2101型对开双面胶印机,J2105型对开单色胶印机、J2108型对开单色胶印机、PZ4880-01A 型对开四色胶印机等印刷机械采用这种电动机就更能符合印刷工艺要求。

烘版机采用这种电动机调速后,能有效地控制胶膜厚度,操作十分方便。

骑马订书机采用这种电动机调速,能够根据书刊的要求相应地调节转速而提高书刊装订质量。

带有速度负反馈的电磁调速异步电动机的主要缺点是:在空载或轻载(小于10%额定转矩)时,由于反馈不足,会造成失控现象;在调速时,随着转速降低,离合器的输出功率和效率也相应地按比例下降。

所以此电机适用于长期高速运转和短时间低速运转。

为适应印刷机低速运转的需要,在采用电磁调速异步电动机作主驱动的印刷机中往往再配装一台三相异步电动机作为低速电机使用。

现将该电动机工作情况作简要介绍一、电磁调速异步电动机结构与工作原理电磁调速异步电动机是由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置三部分组成。

异步电机作为原动机使用,当它旋转时带动离合器的电枢一起旋转,电气控制装置是提供滑差离合器励磁线圈励磁电流的装置。

这里主要介绍电磁滑差离合器,图2-19是其结构示意图。

它包括电枢、磁极和励磁线圈三部分。

电枢为铸钢制成的圆筒形结构,它与鼠笼式异步电动机的转轴相连接,俗称主动部分;磁极做成爪形结构,装在负载轴上,俗称从动部分。

主动部分和从动部分在机械上无任何联系。

当励磁线圈通过电流时产生磁场,爪形结构便形成很多对磁极。

电磁调速工作原理

电磁调速工作原理

电磁调速工作原理
电磁调速是一种常见的电机调速方法,其工作原理如下:
1. 电源供电:将电源接入电动机的定子绕组,使之形成一个电磁场。

2. 电流调节:通过调节电流大小来控制电动机的转速。

增加电流会增加电磁力矩,使转子加速;减小电流则减小电磁力矩,使转子减速。

调节电流大小可通过调整给定电压、变频或自动控制系统等方式实现。

3. 转子转动:电磁力矩作用下,转子开始转动。

转子轴与电动机的负载轴相连,通过传动装置将动力传递给负载。

4. 反馈机制:为了使电机能稳定地工作,通常会引入电机转速反馈机制。

这可以通过编码器、光电传感器或霍尔传感器等装置来实现,以实时监测电机转速,并将转速信号反馈给调速系统。

5. 控制系统:根据转速反馈信号与设定值之间的差异,控制系统会相应地调整电流大小,以达到所需的转速。

通过以上步骤,电磁调速可以实现对电动机的转速进行精确调整。

这种调速方式具有反应速度快、稳定性好、调速范围广等优点,被广泛应用于工业领域。

电磁调速控制器原理

电磁调速控制器原理

电磁调速控制器原理
电磁调速控制器是一种用于调节电机转速的电气设备。

其原理是通过改变电机的励磁电流,来调节电机的转矩和转速。

电磁调速控制器主要由电气控制电路和电机励磁电路组成。

电气控制电路负责控制电机的启停、正反转和转速调节等功能,而电机励磁电路则可以根据控制信号调整电机的励磁电流。

在电气控制电路中,通常采用可编程逻辑控制器(PLC)或微
处理器作为主控制器,根据输入的控制信号进行逻辑运算和控制操作。

当需要调节电机转速时,主控制器会发送相应的控制信号给电机励磁电路。

电机励磁电路中通常使用可控硅器件(如晶闸管)来控制电机的励磁电流。

当主控制器发送调节信号时,电机励磁电路会相应地改变晶闸管的触发角,从而改变电机的励磁电流。

励磁电流的改变会影响电机的磁场强度,进而影响电机的转矩和转速。

通过不断调整电机励磁电流的大小,电磁调速控制器可以实现对电机转速的精确控制。

当需要提高电机转速时,增大励磁电流可以增加电机的转矩,从而提高转速;当需要降低电机转速时,减小励磁电流可以减小电机的转矩,从而降低转速。

总之,电磁调速控制器通过改变电机励磁电流来调节电机的转矩和转速,从而实现对电机转速的控制。

这种控制器广泛应用于工业生产中对电机转速要求较高的场合,如机械加工、风电等领域。

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机工作原理及接线图

电磁调速电动机接线图电磁调速电动机是由滑差聚散器和一样异步电动机结合在一路组成的,在规定的范围内,它能实现均匀持续无极调速。

电磁调速操纵器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速操纵器1、2接220V电源相线和零线; 3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2; 5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、W一样异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T。

JDIA型电磁调速电动机操纵器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速操纵。

实现恒转矩无级调速。

二、要紧技术数据:1手操一般型(见下表)三、结构安装接线:JDIA、JDIB型电磁调速电动机操纵装置的结构为塑壳密封结构、具有IPSX 的防尘品级.可用于面板嵌入式或墙挂式安装,底部进线.其外形尺寸、安装方式和联拼接线如图5、图6、图7、图8所示。

四、调整与试运行:JDIA的调整与试运行<1)JDIA型按图8接线输出端插头(3)、(4)接入聚散器线圈或接入照明灯泡模拟负载,井在输出端接入100V以上的直流电压表。

(2)接通电源,指示灯亮,当转动速度指令电位器(W1)时,输出端应有0~90的突跳电压(因测速反馈未加入时的开环放大倍数专门大),则以为开环时工作大体正常。

(3)起动交流异步电动机(原动机),使系统闭环工作。

a、转速表的校正:由于每台测速发电机的电压都不同。

故转速表上的指示值必需要依如实际转速进行校正,当聚散器运转在某一转速时用轴测式转速表或数字转速表测量其实际转速,当显现转速表的指示与测得的实际转速不一致时,调剂“转速表校正”电位器,使之一致。

b、最高转速整定:此种整定方式确实是对速度反馈量的调剂,将速度指令电位器顺时针方向转至最大,并调剂“反馈量调剂”电位器,使之转速达到滑差电机的最高额定转速。

(4)运行中,当加入负载后发觉转速有周期性的摆动,可将输出端(3)、(4)互换接。

调速电机工作原理

调速电机工作原理

调速电机工作原理
调速电机是一种能够根据需要调整运行速度的电动机。

它的工作原理是基于电磁感应和电磁力的作用。

调速电机通常由电磁铁和定子组成。

当电流通过电磁铁时,会产生一个磁场。

这个磁场会与定子上的导体产生相互作用,引起电流在导体内产生涡流。

根据楞次定律,涡流会产生一个反向的磁场,与电磁铁的磁场相互作用。

这个相互作用会产生一个力,这个力会使转子旋转。

调整电流的强弱可以控制电磁场的大小,进而控制涡流的大小。

如果电流增大,电磁场增强,涡流也增多,力的大小也增加,转子的旋转速度会加快。

反之,如果电流减小,涡流和力的大小也会减小,转子的旋转速度会减慢。

调速电机的运行速度可以通过调节电流来实现。

这可以通过控制电流的大小和方向来实现。

通常使用调速器来控制电流,通过调节调速器的输出电压或频率,即可控制电流的强弱,从而实现对电机转速的调节。

除了调节电流,调速电机还可以通过改变转子的线圈绕组的排列方式来改变转速。

通过改变绕组的连接方式,调速电机可以在不同的工作频率范围内运行,并在不同频率下产生不同的转矩和输出功率。

总而言之,调速电机是通过调节电流以及改变线圈绕组的连接
方式来实现对运行速度的调节。

其工作原理基于电磁感应和电磁力的相互作用,通过调节电流的强弱来控制转子的旋转速度。

电磁调速原理

电磁调速原理

电磁调速原理
电磁调速原理是一种通过调节电磁场的强弱来控制电机转速的技术。

电磁调速系统由电机、调速器和传感器组成。

电磁调速的原理基于电磁感应定律和电动机的运行原理。

当电机转速增加时,传感器将检测到转速的变化并向调速器发送信号。

调速器根据信号调整电磁场的强度,进而改变电机的转速。

当电机运行在额定转速以上时,调速器减小电磁场的强度,使电机减速;反之,当电机运行在额定转速以下时,调速器增加电磁场的强度,使电机加速。

电磁调速的关键在于调节电磁场的强度。

电磁场的强度与电流的大小成正比,因此调速器通过控制电流的大小来改变电磁场的强度。

调速器通常采用调整电流的方式来实现对电机转速的控制。

电磁调速具有调节范围广、调速性能好、响应速度快等优点,因此被广泛应用于工业生产中需要调整电机转速的场合。

例如,电磁调速可用于风机、水泵、压缩机等设备,实现对风量、流量或压力的调节。

在实际应用中,电磁调速系统还需要配备保护措施,以确保电机和设备的安全运行。

常见的保护措施包括温度保护、过载保护和短路保护等。

总之,电磁调速原理是一种通过调节电磁场的强度来控制电机
转速的技术,能够实现对电机转速的精确调节,在工业生产中具有广泛应用前景。

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电磁调速电动机工作原理2010-06-04 09:06:54| 分类:电机| 标签:|字号大中小订阅电磁调速异步电动机又称滑差电机,它是一种恒转矩交流无级变速电动机。

由于它具有调速范围广、速度调节开滑、起动转矩大、控制功率小、有速度负反馈的自动调节系统时机械特性硬度高等一系列优点,因此在印刷机及骑马订书机、无线装订高频烘干联动机中都得到广泛应用。

如801型对开立式停回转凸版印刷机、JS2101型对开双面胶印机,J2105型对开单色胶印机、J2108型对开单色胶印机、PZ4880-01A 型对开四色胶印机等印刷机械采用这种电动机就更能符合印刷工艺要求。

烘版机采用这种电动机调速后,能有效地控制胶膜厚度,操作十分方便。

骑马订书机采用这种电动机调速,能够根据书刊的要求相应地调节转速而提高书刊装订质量。

带有速度负反馈的电磁调速异步电动机的主要缺点是:在空载或轻载(小于10%额定转矩)时,由于反馈不足,会造成失控现象;在调速时,随着转速降低,离合器的输出功率和效率也相应地按比例下降。

所以此电机适用于长期高速运转和短时间低速运转。

为适应印刷机低速运转的需要,在采用电磁调速异步电动机作主驱动的印刷机中往往再配装一台三相异步电动机作为低速电机使用。

现将该电动机工作情况作简要介绍一、电磁调速异步电动机结构与工作原理电磁调速异步电动机是由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置三部分组成。

异步电机作为原动机使用,当它旋转时带动离合器的电枢一起旋转,电气控制装置是提供滑差离合器励磁线圈励磁电流的装置。

这里主要介绍电磁滑差离合器,图2-19是其结构示意图。

它包括电枢、磁极和励磁线圈三部分。

电枢为铸钢制成的圆筒形结构,它与鼠笼式异步电动机的转轴相连接,俗称主动部分;磁极做成爪形结构,装在负载轴上,俗称从动部分。

主动部分和从动部分在机械上无任何联系。

当励磁线圈通过电流时产生磁场,爪形结构便形成很多对磁极。

此时若电枢被鼠笼式异步电动机拖着旋转,那么它便切割磁场相互作用,产生转矩,于是从动部分的磁极便跟着主动部分电枢一起旋转,前者的转速低于后者,因为只有当电枢与磁场存在着相对运动时,电枢才能切割磁力线。

磁极随电枢旋转的原理与普通异步电动机转子跟着定子绕组的旋转磁场运动的原理没有本质区别,所不同的是:异步电动机的旋转磁场由定子绕组中的三相交流电产生,而电磁滑差离合器的磁场则由励磁线圈中的直流电流产生,并由于电枢旋转才起到旋转磁场的作用。

图2-19 电磁滑差离合器基本结构示意图1-原动机2-工作气隙3-主轴4-输出轴5-磁极6-电枢电磁滑差离合器的机械特性可近似地用下列经验公式表示:n=n0-KT2/I4f 式中:n0-离合器主动部分(鼠笼电动机)的转速;n-离合器从动部分(磁极)的转速;If-励磁电流;K-与离合器结构有关的系数;T-离合器的电磁转矩。

当稳定运行时,负载转矩与离合器的电磁转矩相等。

由上述公式可知:(1)当负载一定时,励磁电流If的大小决定从动部分转速的高低,励磁电流愈大,转速愈高;反之,励磁电流愈小,转速就愈低。

根据这一特性,可以利用电气控制电路非常方便地调节从动部分的转速。

(2)当励磁电流一定时,从动部分转速将随着负载转矩增加而急剧降低,并且这种下降在弱励磁电流的情况下更加严重,如图2-20a所示,它具有较软的机械特性,这种软的机械特性在许多情况下,不能满足生产机械的要求。

为了获得范围较广,平滑而稳定的的调速特性,通常采用速度负反馈的措施,使电磁滑差离合器具有如图2-20b所示的硬机械特性。

图2-20 电磁调速异步电动机机械特性曲线图2-21为带有速度负反馈的电磁调速异步电动机原理框图。

它是利用测速发电机把离合器的输出速度n换成交流电压U-,再经整流器变成直流电压U-。

将U-送入比较元件,与给定直流励磁电压Uf进行比较。

得电压差△Uf-U-。

所以输入离合器的励磁电流If不是正比于励磁电压Uf,而是正比于电压△U。

由于U~(U-)的大小与转速n有关,n增大,U~(U-)变大。

n减小,U~(U-)变小。

因此,在给定直流励磁电压Uf有变情况下,输入的励磁电流If的大小与转速n有关,即随着n的下降或上升,励磁电流If将自动增加或减小,由于负反馈的作用,提高了电磁离合器机械特性的硬度,这时调速的参数不再是电流If将自动增加或减小,由于负反馈的作用,提高了电磁离合器机械特性的硬度,这时调速的参数不再是电流If而是电压Uf。

显然,给定励磁电压Uf愈高,则转速n愈高;反之则转速愈低,如图2-20b所示。

图2-21 带有速度负反馈的电磁调速异步电动机框图从图中可以看出:在空载或轻载(小于10%额定转矩)时,由于反馈量不足,会造成失控现象,此外,在调速时,随着转速降低,离合器的输出功率和效率也相应地按比例下降。

二、电磁调速异步电动机的起动与调速1.电磁调速异步电动机的起动。

该电动机与转运惯量较大的工作机械之间装有滑差离合器,起动时可以逐渐增加电流,能很平滑地起动。

在阻力较大的拖动系统中,例如J2203胶印机,电动机往往不能带负载直接起动,这时可在起动前先断开离合器的励磁电源,使鼠笼电动机先空载起动,然后再接上励磁电源就可起动了。

2.电磁调速异步电动机的调速。

由电磁调速异步电动机的工作原理知,电磁调速异步电动机的速度调节,可通过调节滑差离合器的励磁电流来实现。

下面介绍两种调节滑差离合器励磁电流的电路。

(1)用调压器调速。

在图2-22中,是用调压变压器来改变励磁电流的整流器电源电压,以达到调速的目的。

在此系统中,没有速度负反馈,电机的机械特性较软,一般可用于要求不高的调速差系统中。

例如,制铜锌版使用的无粉腐蚀机,胶印制版的烘版机等。

图2-22 用调压变压器控制的调速电路由于这种控制线路结构简单,便于维护,所以在印刷机构中仍有实用意义。

在图2-22中,TC是单机调压变压器,初级电压220V,次级电压为0-250V。

整流元件是2CZ型硅二极管,型号的选择应根据离合励磁线圈的功率或电流来确定。

从电路图可看出,只要改变调压变压器的次级电压,就能改变整流输出直流电压,即改变滑差离合器励磁电流,这样就能调节电机的转速。

(2)速度负反馈电磁调速异步电动机控制电路。

现在广泛采用具有速度负反馈的滑差离合器的控制装置,来实现宽范围无级调速,它比起其它调速电动机来说,具有以下主要优点:①交流无级调速,机械特性硬度较高;②结构简单、工作可靠、维护方便、价格低廉;③调速范围大,用在像印刷机这样的恒转矩负载时,一般可达10:1,有特殊要求(如轮转机)时亦可达50:1;④可调节转矩。

在现代化的联合轮转机中,都应用了自动化的纸张拉紧机械,它可以达到随着卷筒纸直径的变化,调节离合器的转矩经保持拉力不变。

下面以ZLK-10型调速装置为例,说明电磁调速异步电动机的调速线路的组成及其工作原理。

图2-23为ZLK-10自动调速系统的方框图,由图可知,它由给定电压、速度负反馈、放大器、触发电路、可控硅(晶闸管)整流等环节组成,图2-24是其原理图。

下面对它的基本环节进行分析。

图2-23 ZLK-10自动调速系统的基本组成①给定电压环节。

给定电压环节起始于变压器TC副边5端、6端间的绕组。

24V的交流电压经VD2、整流并经C2、R2、C3滤波和VZ稳压,得到16V 的直流电压。

最后由R5和RP4“定速”档的转速。

“运转”、“定速”由中间继电器KA3控制。

②转速反馈环节。

ZLK-10自动调速系统是采用三相交流测速发电机BR对转速进行采样。

所得交流经VD8-VD13整流和C8、R13、RP2、RP3 滤液后,得到反馈电压,经过R8传至放大器的输入端。

由于不同测速发电机灵敏度之间存在差异,所以采用RP2对反馈电压进行调节。

转速表PV的刻度值依靠RP3调节。

电容器C7用于减轻反馈电压的脉动,有利于调速系统动态稳定性的提高。

③放大器。

放大器是以晶体管V2为核心组成。

二极管VD4、VD5、VD6用作双向限幅保护,以避免V2的发射结承受过高的电压。

给定电压与转速反馈电压通过电阻R6、R7和R8进行组合,形成输入信号,其值正比于上述两个电压之差。

这个差值经V2放大后可影响V2的集电极电位,对单结晶体管触发脉冲形成电路进行控制。

④触发电路。

单结晶体管触发电路的电源是由V1、VD3、R4与变压器TC的6、7绕组组成。

TC的6、7端输出3V交流电压,当为负半周期时,V1截止,V1集射极间电压为16V,如图2-25b所示;当7.6端输出为正半周期时,经VD3整流后加到V1的集射极上使V1饱和导通,Vcel=0,放大器与触发电路不能工作,如图2-25b所示。

由V3和R11组成的恒流源,再加上电容器C6,能产生锯齿波用作移相,如图2-25c所示。

其原理是这样的:设V3和R11恒流源的恒定电源是I0,恒定电流向C6充电,Uc6=1/C6∫t0Iodt,使C6上的电压上升,当上升到单结管VU的峰值时单结管导通C6放电。

放电到VU的谷值时又重新充电。

而恒定电流I0的大小又受放大器V2输出电压的控制。

如当V2的输入电压增大,V3的基极电压就降低,V3更加导通,V3集电极电流I0增大,这样充放电速度加快,可控硅触发提前,如图2-25d所示,导通角增大,导致励磁电压增大,如图2-25e所示;同理V2的输入电压减小时,I0减小,导致导通角减小,励磁电压减小。

可见输入电压的大小可以控制可控硅的触发时刻。

触发器最终在VU的第一基极通过脉冲变压器TV输给晶闸管的控制极。

二极管VD7用以短路负脉冲,防止可控硅因控制极出现负脉冲而击穿。

⑤可控硅整流电路。

该系统采用可控硅单相半波整流电路,波形如图2-25e所示。

整流电路的输出控制转差离合器的励磁线圈来产生励磁电流并最终影响电机的转速。

图中R1、C1和热敏电阻RV均对可控硅有过压保护作用。

VD1为续流二极管,其作用是,正半周时由于可控硅导通而使离合器工作;负半周时可控硅不导通,励磁线圈产生的反向电动势可经过VD1形成放电回路,使线圈中的电流连续,从而使离合器工作稳定。

图2-24 ZLK-10型调速系统的电路图2-25 ZLK-10型调速系统电路工作波形综合上述,当ZLK-10自动调速系统处于“运转”状态,也就是调速状态时,通过调节电位器RP4改变电压给定环节的电压,来改变电动机的转速。

例如调节RP4使给定电压Uf增大,这时转速负反馈系统给出的电压U-保持不变,输入到V2的电压△U增加,由V3和11出增大,滑差离合器的励磁电流增大,最终电动机转速变快。

调速过程如下:Uf↑→△U↑→Uc充电加快→Ug触发提前→If↑→n↑ 当ZLK-10调速系统置于“定速”状态,也就是稳速状态时,通过调速系统可以稳定由于负载RL变化而引的转速变化。

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