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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
吉林省地质勘探公司修造厂张峻同志介绍,该厂将 B2012A 龙门刨床交流拖动电机(发电机的原动机)由星角起动改为星角自动变换运行,以节约电能、改善功率因数的经验很好。我厂也用类似方法在 B1012A单臂刨上做了这项改造工作。为防止交流拖动电机起动时起动电流使电流继电器动作,可增加一只时间继电器 JS,它的线圈和接触器 C-A 线圈并联(见图1),  相似文献   

2.
我车间数台 X52K 立式升降台铣床为两班制生产,进给电磁离合器经常烧坏线圈。为了解决这个问题,我们将原机床电源开关闭合后进给电磁离合器(GDL)线圈就得电吸合的工作情况(图1),改为如图2所示,即控制进给电机交流接触器(GZC 或 GFC 是原来没用的辅助常开接点)工作时,进给电磁离合器(GDL)线圈才能得电吸合。  相似文献   

3.
一、故障现象,SG—VP型电梯由交流双速异步电动机拖动,采用MITSUBI SHI FX2 PIE控制系统取代传统的继电器控制。电梯曾经出现如下故障:电梯下行时,电动机启动瞬间(2—3s)电梯抖动很大,在机房看到用于快车启动的交流接触器频繁吸放,并发出一吸一放的轰轰声音,2—3s后电梯以正常速度运行,到达目的层停车,检修电梯上下均能正常运行。  相似文献   

4.
锅炉引风机是锅炉房不可缺少的辅助设备。引风机电机正常运行时负载较重,一般均在90%额定负载以上。如20吨锅炉引风机由100kW电机拖动,额定电流180A,正常运行165A以上。一般工业企业的锅炉负荷变动较大,在午夜至次日凌晨期间,锅炉常处于压火状态,从而使排烟温度下降,烟气密度增加。当锅炉升火运行时,往往因疏忽未关上风机档板就启动电机,造成电机严重超载发热,接触器触头粘连,停止接扭失灵而烧毁电机。为此,我们对原控制线路进行了改进,如图所示。仅增加几元钱的投资,就可以解决问题。原电路原理为三相异步电机Y—△起动控制原理,不再赘述。改进后在风机挡板旁装一只微动开关  相似文献   

5.
2008年夏季,日照钢铁集团有限公司新安装的3# 75 kW防洪泵在启动过程中,按下启动按钮后,Y形启动接触器吸合正常,达到设定延时时间8 s后,接触器由Y形启动向△形运行转换时,接触器无法吸合,防洪泵不能正常启动.  相似文献   

6.
B665牛头刨床的电气原理图原设计无点动控制线路,不便于操作和维修。在原控制线路的基础上稍加改进(不增加电气元件,如图1),便可具备点动功能。其工作原理如下:正常工作时,按 QA,交流接触器 C 吸合;停车时,同时按TA、QA,C 断电释放;点动时,按 TA,C 得电,电机转动,松 TA  相似文献   

7.
交流接触器线圈无声节电运行的基本原理是利用硅整流二极管、电容器将其线圈电源改成单相直流脉动电源,提高供电系统的功率因数,减少有功功率消耗,消除了噪声,节约了电能。 一、工作原理 1.交流接触器的吸合  相似文献   

8.
目前,大型洗纱机普遍采用的是伺服电机转动控制行程开关、交流接触器的方式来实现洗纱机的正反转工作。因洗纱机的运转电机功率很大,交流接触器频繁吸合使其触点经常打火花烧坏、断相而烧坏运转电机。还有行程开关机械性能较差,寿命有限,造成故障率高,严重影响该设备的正常运转。针对这种现象,我们设计了YD—2型集成化洗纱机控制电路,  相似文献   

9.
交流接触器工作状态分为启动过程和保持过程阶段。由于交流接触器在铁芯打开位置时需要较大的励磁功率才能产生使铁芯衔铁吸合运动的电磁力 ,而吸合保持阶段由于铁芯和衔铁间的气隙甚小 ,只要很小的励磁功率就可以保证衔铁的可靠吸合 ,因此常用交流接触器的辅助触点作为启动和保持的转换开关。为了消除磁滞、涡流和短路环上的能量损耗 ,降低噪声和电磁操作系统及线圈的温升 ,延长交流接触器的使用寿命 ,可将交流接触器的电磁操作线圈由交流供电改为脉冲直流供电 ,以达到节约电能的目的。一、有触点的电容式、变压器式节能电路1 电容式节能交…  相似文献   

10.
我公司空压站 40m3空压机经常出现接触器接触不良造成缺相运行。为此经过长期研究与实践 ,研制出三相电机多功能保护器 ,性能稳定 ,成本低廉 ,仅几十元 ,安装调试简便 ,有效地解决了 2 5 0kW电机因接触器触头发热接触不良 ,刀开关接触不良等电机进线端前所有电器造成的缺相而引发的电机烧毁故障。本保护器广泛适用于 5 0 0W~ 2 5 0kW三相电机。1 工作原理原理图如图 1所示 ,电机启动时 ,合上断路器QS ,按下SB1 ,接触器KM1 由C相经FU—SB1 —KM1 —SB2 —FR—B相 ,得电吸合。三相电源接通三相电机。同时供给可控硅阳、阴、控制极电…  相似文献   

11.
本文综述了一种针对油田设备应用的启动性能稳定的电机启动电路。本电路的有益效果是能够很好地克服供给电压过低造成的交流接触器难以吸合的问题,大大增强了电机启动电路在低压环境下启动的稳定性。  相似文献   

12.
交流接触器在安装了消声节电装置后,能节约线圈消耗有功电能的90%左右,节约无功电能的全部,并使接触器衔铁因交流振动而产生的电磁声完全消除,延长了接触器的使用寿命。但由于附加了消声节电装置,同时也增加了发生故障的因素。若安装、使用不当,就会影响到接触器的正常安全运行。交流接触器消声节电装置内部的接线方式,我们采用的是性能较稳定的直流吸合、直流保持  相似文献   

13.
节能三相交流电机是在三相交流异步电机、三相交流同步电机基础上改进,并在JO、Y系列三相交流异步电机实施的。一台输出功率15kW的节能三相交流异步电机,在满负荷拖动风机、水泵、空气压缩机时,输入功率(消耗电网功率)7.5kW,输入电流(消耗电网电流)15A,输出功率15kW。在拖动同功率  相似文献   

14.
传统的龙门刨床的主拖动系统是扩大机—发电机—电动机(即K—G—M装置)。扩大机K控制直流发电机F的励磁,发电机G给直流电动机M供电,电动机M驱动龙门刨床的工作台。M的励磁由单独的励磁机G1供电,它与G共轴,由一个交流电动机带动,K  相似文献   

15.
我厂15吨 3吨桥式起重机(以下简称行车),操作时经常出现上升与下降接解器同时吸合、电源相间短路、自动空气开关跳闸等故障。这种故障有时一个班就要出现多次.不但影响行车的正常运行.而且也缩短了接触器及自动开关的使用寿命。经检查.发现引起跳闸的原因有两点(图1):1.接触器的常闭联锁副接点 ZC、FC 未调整好。当频繁操作时.上升(下降)接触器断电释放,在主接点未完全断开或电弧未熄灭的情况下,与下降(上升)联锁的常闭副接点 ZC(FC)已提前接通.使下降(上升)接触器吸合,造成电源相间短路跳闸,2.主令控的制器(型号 LK_1—12.90)在上升与  相似文献   

16.
1小组概况小组概况与小组成员情况(表1、表2)。2选择课题中国石化中原油田采油四厂共有502口油井,其中499口采用游梁式抽油机抽汲生产,它的电力拖动装置由电动机和控制箱两部分组成。此种抽油机运行平稳可靠,但与电力拖动装置匹配性差,电动机装机功率远大于实际运行需要。这是因为:一是抽油机起动载荷约为正常运行载荷的3~8倍,为了顺利起动,需按最大扭矩选配电机,而正常运行时,电动机的平均转矩总是低于抽油机最大扭矩,电动机  相似文献   

17.
很多起重机运行机构使用的控制屏是通过切换转子电阻来启动和调速的,弱点是调速时能量损耗大,调速范围小,调整性能差,准确停车需频繁起动,操作不便,部分部件使用寿命变短等。故急待更新。脉冲调速系统主电路原理如图1。图中ZC是正向接触器,FC是反向接触器;1JD是短接反接电阻器的接触器,它在第2、3、4档吸合;1JC是短接调速电阻的接触器,它只在第5档吸合;KP1、KP2是双向可控硅,用作无触点开关。脉冲调速系统原理框图如图2。Ugn是速度给定电压,Uf是电动机D的转子电压,也是速度反馈电压。U1与电动…  相似文献   

18.
交流电动机的制动方法很多,常用的有电磁抱闸、反接制动、能耗制动等。随着半导体技术的发展,不少设备采用降压变压器经桥式整流进行能耗制动。我们根据其原理设计了一个单管无变压器能耗制动装置,用于一台拉力试验台上,经几年的使用,效果良好。 1.单管制动工作原理 为附图示,合上电源开关QS,按下按钮SB_2,接触器KM_1吸合,电机正转。当试件被拉至正向设定位置  相似文献   

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“交流接触器无声运行”是一项节电技术措施。从去年下半年以来,我厂适合加装“无声装置”的416台交流接触器中已有307台进行了安装并投入使用,效果很好,其余将在近期内安装完毕。一、我厂使用的线路及元件参数如下:其中:CJ 为被加装“无声装置”的接触器D_1为整流二极管2CZ—5A/1000VD_2为整流二极管2CZ—5A/1200VC 为金属化纸介电容,除600A 接触器用4μf 外,余均用2μf,630VR 为自制电阻.阻值2—2.5Ω.用φ0.7的 Cr17 Al 5电阻丝绕制。二、效果1.节电方面:我厂在推广应用之前曾专门用两台完全相同的 CJ12—600 A/380 V 的交流接触器做测试,一台按原方式运行,另一台装上“无声装置”运行,测得数据如下:  相似文献   

20.
C9220A 液压半自动车床原设计采用交流电磁铁控制液压换向阀。在加工过程中,由于刀架起动频繁,使交流线圈经常受到起动大电流的冲击而容易烧坏;同时,电磁铁内部进去杂物或螺丝松动都会造成卡壳或吸合不上,此时线圈电流比正常电流增大几十倍,也易烧坏线圈和发生安全事故。  相似文献   

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