公司专注于特种电机、标准电机和电机控制系统的研发、制造、销售和服务,定位服务于中、高端装备制造业客户,以快速和准确的方式,为客户创造具有特色的高品质电机系统产品与服务,以实现企业价值与客户价值共同成长。
公司主要产品有:特种电机、标准电机和电机控制系统三大类,以特种电机系统为主导,拥有NEMA、YE3(IE3)、YX3(YE2、IE2)、YVP、YCT、YD、DYG、TYG、TYPL、SZBY、IY系列 等20多个系列、3000多个规格电机品种,年生产能力达300多万千瓦。产品与服务广泛应用于石油机械、包装机械、冶金机械、造纸机械、塑料机械、橡胶机械、食品机械、矿山机械、锻压机床、空压机、注塑机、泵类等行业,并在多个行业处于业内先进水平。
公司自成立以来一直秉承“引领高新技术 创造卓越动力”的经营理念。面对激烈的市场竞争,不断地提升生产技术,改善经营管理,提高服务水平,用人性化的管理凝聚人心,用最优质的服务回报客户,用高质量的产品回馈社会。
直流电机制动方式
直流电机的制动,有机械制动,再生制动,能耗制动,反接制动机械制动就是抱闸,是电动的抱闸。反接制动:当切断正向电源后,立即加上反向电源,使电动机快速停止,当电动机速度降到零时,装在电动机轴上的“反接继电器”立即发出信号,切断反向电源,防止电动机真的反转。
1、能耗制动。指运行中的直流电机突然断开电枢电源,然后在电枢回路串入制动电阻,使电枢绕组的惯性能量消耗在电阻上,使电机快速制动。由于电压和输入功率都为0,所以制动平衡,线路简单;
2、反接制动。为了实现快速停车,突然把正在运行的电动机的电枢电压反接,并在电枢回路中串入电阻,称为电源反接制动。制动期间电源仍输入功率,负载释放的动能和电磁功率均消耗在电阻上,适用于快速停转并反转的场合,对设备冲击力大。
3、倒拉反转反接制动适用于低速下放重物。制动时在电路串入一个大电阻,此时电枢电流变小,电磁转矩变小。由于串入电阻很大,可以通过改变串入电阻值的大小来得到不同的下放速度。
反接制动时,切换极性相反的电源电压,使电枢回路内产生反向电流:反接制动时,从电源输入的电功率和从轴上输入的机械功率转变成的电功率一起消耗在电枢回路制动电阻上。
4、回馈制动。电动状态下运行的电动机,在某种条件下会出现由负载拖动电机运行的情况,此时出现 n >n0、Ea >U、 Ia 反向,电机由驱动变为制动。从能量方向看,电机处于发电状态——回馈制动状态。
正向回馈:当电机减速时,电机转速从高到低所释放的动能转变为电能,一部分消耗在电枢回路的电阻上,一部分返回电源;
反向回馈:电机拖位能负载(如下放重物)时,可能会出现这种状态。重物拖动电机超过给定速度运行,电机处于发电状态。电磁功率反向,功率回馈电源。
电动机电气保护有哪些?
电动机电气保护常用的有哪些?
过电流保护。(保险丝熔断、空气开关跳闸、热继电器动作等断开电源)
过压和失压保护。(电压继电器动作断开电源)
温升保护(温度继电器动作断开电源)
缺相保护(缺相继电器动作断开电源)等
1. 短路保护
电动机绕组、导线的绝缘损坏或线路发生故障时往往会引起短路,巨大的短路电流会导致电气设备损坏。因此发生短路时,必须迅速切断电源。
常用的短路保护元件有熔断器和自动开关。
熔断器结构简单、价廉,但动作准确性较差,熔体断了后需重新更换,而且若只断了一相还会造成电动机的单相运行,所以只适用于自动化程度和动作准确性要求不高的系统。
对于自动开关,只要发生短路就会自动跳闸,将三相电路同时切断。自动开关结构较复杂,操作频率低,广泛用于要求较高的场合。
2. 过流保护
广泛应用于直流电动机或绕线转子异步电动机,由于三相笼型异步电动机短时过电流不会产生严重后果,故一般不采用过流保护而采用短路保护。
过电流往往由于不正确的启动和过大的负载转矩引起,一般比短路电流要小。
电动机运行时,产生过电流的可能性比发生短路的可能性要大得多,频繁正反转启动、制动的重复短时工作的电动机更是如此。
直流电动机和绕线转子异步电动机线路中的过电流继电器也起着短路保护的作用,一般过电流动作时的电流强度值为启动电流的1.2倍左右。
3. 弱磁保护
直流电动机必须在一定磁场强度下才能启动,如磁场太弱,电动机的启动电流就会很大;直流电动机正在运行时磁场突然减弱或消失,电动机转速就会迅速升高甚至发生飞车。
弱励磁保护是通过在电动机励磁回路中串入弱磁继电器(电流继电器)来实现的,在电动机运行中,如果励磁电流消失或降低很多,弱磁继电器就释放,其触点切断主回路接触器线圈的电源,使电动机断电停车。
4. 过载保护
电动机长期超载运行、其绕组温升超过允许值,绕组的绝缘材料就会变脆,电动机的寿命就会减少,严重时甚至会损坏电动机。过载电流越大,达到允许温升的时间越短。常用的过载保护元件是热继电器。(http://www.diangon.com/版权所有)热继电器可以满足这样的要求:当电动机在额定电流下运行时,电动机的温升为额定温升,热继电器不会动作,在过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才会动作,过载电流较大时,热继电器会在较短时间内动作。
由于热惯性的原因,热继电器不会因电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,所以在使用热继电器作过载保护的同时,还必须设有短路保护。用作短路保护的熔断器的熔体的额定电流不应超过热继电器发热元件额定电流的4倍。
当电动机的工作环境温度和热元件工作环境温度不同时,保护的可靠性会受到影响。现在,较好的热继电器一般都采用热敏电阻作为测温元件,将热敏电阻串在电动机绕组中,能更准确地测量出电动机绕组的温升。
5. 欠(零)压保护
电动机正在运行时,电源电压过分地降低会引起电动机转速下降甚至停转,或者引起一些电器动作,造成控制线路不正常工作;电源电压因某种原因消失,那么在电源电压恢复时电动机就将自行启动。这两种情况都可能引起设备损坏甚至人身事故,因此必须予以保护。针对电压过分降低的保护称为欠电压保护;为防止电压恢复时电动机自行启动的保护称为零压保护。
自锁环节兼作欠压保护
许多机床不是用控制开关,而是用按钮开关操作的。利用按钮的自动复位作用和接触器的自锁作用,可不必另设零压保护继电器。如图2.27所示,当电源电压过低或消失时,接触器KM释放,KM的主、辅触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁。当电源恢复正常时,必须操作人员重新按下启动按钮SB2,才能使电动机启动。所以象这样带有自锁环节的电路本身就具有零压保护作用。
自锁环节兼作欠压保护
许多机床不是用控制开关,而是用按钮开关操作的。利用按钮的自动复位作用和接触器的自锁作用,可不必另设零压保护继电器。
三相异步电动机的机械特性
三相异步电动机的机械特性有物理表达式、参数表达式、实用表达式三种形式。物理表达式是对异步电动机进行分析和计算的重要依据;参数表达式可以用来绘制机械特性曲线;实用表达式在工程上既可用末给制机械特性曲线又可用米计算,最为实用。为了满足电力抱动的不同要求,常将固有机械特性改造成人为机械特性。丙通MRO工业品采集!
三相异步电动机的启动电流很大,但启动转矩并不久。因此,为了满足生产机械对启动转矩的要求和电网对启动电流的限制,电动机有不同的启动方法。对于最咒型异步电动机,直接启动时的设备和操作简单,但启动电流大。当不允许直接启动时.必须采用降压启动或特殊电机。降压启动可以限制启动电流但同时启动转矩也随之减小,一般有定于本对称电阻或电杭启动、自耙变压器降压启动和Y—D降压启动等方法。如果生产机械需要较大的启动特矩,应当选用深楷转子、双鼠笼转子、高转差率电动机。对于绕线型弄步电动机,采用转子串电阻或串领教变阻器启动,既可限制启动电流,又可增大启动转矩,启动性能很好。
三相异步电动机有三种制动状态:回馈制动、反接制动、能耗制动。它们的共同之处是:制动转矩的方向与转于实际转动的方向相反;制动的效果是迫使电动机迅速减速(或停车),或是以稳定的速度下放重物。
三相弄步电动机的调速方法有改变林差率、变极、变频三种方法。在改变转差率的调速方法中:主会计论了转于串电阻、改变定子电压及宰级调速等。转子串电阻和改变定子电压调速的设备简单,但随看转差率的增加v电机的性能变坏,效率降低。串级调速的’仕能虽好。但只适用于统战型弄步电动机;变板调这是通过改变定于绕组的连接方式来得到不同的权救和转速,同时电机的最大转矩、相序也会发生变化,互这种调速只适用于或笼型电动机。
变频调速性能优异,调速范围大,平滑性好,低速特性较改;在基频以下方U1=常数,属恒功率调速。但变频调速所需设备比较复杂。选择异步电动机的调速方式,应根据调速范围、平滑性、经济性以及负载能力等几个方面综合考虑。