中文名 | 转速调整(用于电动机) | 外文名 | speed adjustment (for motor) |
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所属学科 | 电力系统 |
改变电枢回路电阻,缺点较多现在很少用了,这里随便提下。现在普遍采用直流控制器来调速,可分为调压和弱磁两部分。我以我们这用的西威TPD32直流控制器为例说下。电机升压至440v,(485rpm左右),电...
转速=(60f/n) 再乘以(1-s)f是工频50HZ,N是电动机的极对数,S为转差率。一般工程应用计算同步转速。例如四极的电动机同步转速为1500,二极的同步转速为3000,由于存在转差率,...
用计数器检测或计算估算转速确定电路工作原理:电路用磁敏元件作为传感器,在无外磁场时,磁敏传感器的输出端OUT输出+4.35V(1电平),当电机转动一圈时,势将带动小磁铁N从磁敏传感器上掠过一次,由于传...
双凸极电动机是20世纪90年代出现的一种新型交流电动机调速系统。以12/8极永磁式双凸极电动机为研究对象,在有限元法对电动机内电磁场分析结果的基础上,运用理论分析及系统稳态运行仿真模型,研究了在不同负载转矩下改变变换器直流母线电压对电动机系统开环转速的影响,并在原理样机上进行了试验验证。结果表明,轻载时改变直流母线电压对电动机转速影响较大;重载时改变直流母线电压对电动机转速影响较小。
在具有危急遮断器装置的汽轮机当中,在机械超速试验过程中,实行调整螺母调整方法的优化,确实能达到减少调整次数,减少耗油、煤、厂用电的目的,从而达到节能降耗的目的 。
调整螺母之所以在机械超速试验中起着关键的作用,是因为它给压在撞击子凸肩上的弹簧以预紧力。调整螺母的旋进或旋出,决定了预紧力的大或小,从而决定了撞击子的动作转速的高或低。
(1)按照常规的检修方法,调整螺母的旋转圈数及记号与检修前相符,因为这是上次超速试验合格后留下的。即上次在这个位置上合格,则本次试验理应以这个位置为参照,对调整螺母进行合理调整。调整后的合格位置,一般为以此记号为准松或紧10°范围内。
(2)当调整螺母每做一次试验后都要退出的时候,究其原因为:第一种,调整螺母的顶丝未顶紧;第二种,调整螺母的螺纹外径偏小,与轴上的内螺纹配合时,出现螺纹啮合的间隙偏大,造成高转速情况下调整螺母受撞击子切向力不均。
对于第一种采取的措施为将顶丝顶紧或更换合适的顶丝。对于第二种情况能采取的最好措施为更换新的型号相同的调整螺母,但此新的调整螺母的螺纹外径应比旧的大,这样才能使啮合后的间隙合适,圆周受力均匀。
(3)在200 MW及以上这种追求效益的大型机组上,如果机械超速试验要经过多次启停机调整后才能合格,显然是很不经济的。建议将机械超速试验在具有可控变速机构的模拟台上完成。对于200MW及以上机组来说,其加工工艺及材质都比较好,因此在模拟台上调整好的危急遮断器短轴在实际的开机试验过程中一般不需要再做调整。这样就能很好地达到节能降耗的目的。
(4)在自动控制程度日益提高的今天,汽轮机自动控制也得到了迅猛的发展,特别是电调系统的广泛应用及其具有完备的几套超速保护功能,因此危急遮断器理论上可以取消了,如法国阿尔斯公司生产的360MW汽轮机等。