滑差电机

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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。

滑差电机的结构组成原理

滑差电机的结构组成原理

滑差电机的结构组成原理
滑差电机的结构组成及工作原理如下:
1. 主要结构组成:
- 定子:为优质电工钢片组成,内设置交流聚合电枢绕组。

- 转子:铁芯上绕组直流励磁绕组,两端带滑环。

- 机架:支承定转子和转子,内置碳刷装置。

2. 工作原理:
- 交流电流在定子绕组产生旋转磁场。

- 转子间隙均匀,旋转磁场作用于转子逐步推进转子旋转。

- 碳刷和滑环构成整流子,直流励磁电流形成励磁磁场。

- 滑差电机为无整流子串励电动机,转速可调范围广。

3. 特点:
结构简单,控制方便,转速范围宽,低速范围大转矩,适用于电动机车和电动汽车等领域。

总体来说,滑差电机通过定转子间隙均匀设计实现可调速,应用广泛。

滑差电机工作原理

滑差电机工作原理

滑差电机工作原理
滑差电机是一种常见的电动机,它采用了异步电动机的原理,同时还利用了转子和定子的相对滑动来实现工作。

其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 磁场产生:滑差电机的定子和转子都带有绕组,当通电时,定子绕组中会产生一个旋转磁场,而转子绕组中则会产生一个感应磁场。

2. 相对滑动:由于定子和转子的磁场不同步,所以转子会产生一个相对于定子旋转速度较慢的相对运动状态,这种状态也被称为滑差。

3. 感应电流:转子绕组中的感应磁场会导致感应电流产生,这些电流会产生磁场,与定子旋转磁场相互作用,从而推动转子旋转。

4. 载荷变化:当转子的载荷变化时,由于电机的转速不能立即与新载荷相适应,所以会使得滑差增大,从而会产生更大的感应电流,从而能够保持电机的转矩。

总之,滑差电机利用了异步电动机的原理和转子与定子的相对滑动来实现旋转,具有结构简单、可靠性高、使用寿命长等优点,被广泛应用于工业生产中。

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滑差电机原理图

滑差电机原理图

简介电磁调速异步电动机(滑差电机)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、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。

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、PZ 4880-01A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。

缺点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,由于滑差电机调速装置反馈不足,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。

[编辑本段]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。

异步采用滑差电机调速的切粒机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。

滑差电机

滑差电机

㈡滑差电机控制器检修方法
(图9)
㈡、滑差电机控制器 检修方法
电源输出 正常? Y 给定是否 可调? Y 放大是否 有输出? Y 同步波形 正常? Y 脉冲输出 正常? Y 光隔输出 正常?
N
检查电源部分电路
N
检查R11、W1等器件
N
检查IC3、R5、R4、 R7、R6、D6等器件
N
检查R6、R7、 C7、D9等器件
给定电压Ug与反馈电压Uf进入运算放大器进行
运算、放大,得到控制电压Uk,Uk为负值。 Uk=-(R5/R3*Ug-R5/R2*Uf) Uk=-10(Ug-Uf) 反馈为负反馈形式,因为反馈信号是削弱了 给定信号的作用。 不能采取正反馈,正反馈会引起系统发散, 震荡,直至崩溃。负反馈能稳定输出。
㈠控制器框图
电源输入 晶闸管 主电路 励磁输出
电源 电路
同步电 路
触发电 路
给定
比较电 给定放 路 大电路 转速反馈
(图6)
㈡控制原理图
(图7) Uk=-KP(Ug-Uf) Uf=αn Ug:给定电压 Uk:控制电压 Ut:同步电压 Um:脉冲电压 α:反馈系数 n:离合器转速
Um=-SIGN(Ut-Uk) Uf:反馈电压 Kp:放大倍数
四、训练要求
1.学生必须穿戴劳动保护用品 2.学生自带工具、仪表。 3.学生按照要求完成训练科目
五、训练时间
总学时:共 36学时 ,其中
1.讲授4-8学时 2.练习20-24学时 3.考评8学时

一、了解滑差电机 二、滑差电机结构 三、电磁转差离合器的结构与工作原理 四、滑差电机控制器原理分析 五、滑差电机控制器检修方法
㈢ 滑差电机与普通交流电机的区别

高级维修电工复习题1

高级维修电工复习题1

电工复习题1.电磁调速异步电动机又称滑差电机。

(√ )2.有源逆变时,变流装置必须工作在)90(90<>ββ或范围内。

× )3.采用软启动时,启动和停车过程电压缓变,电流及转矩冲击小,能√ )4.调整偏移电压Ub 时,应在控制电压Uc=0的情况下,调节偏移电压,使触发脉冲控制角0=α。

)5. 变频器切断电源后即可打开机壳检查。

( × )6. CNC 装置是数控机床的执行部件。

( × )7. 通常位置比较是由硬件电路完成,而速度比较一般是通过软件来完(× )8. 与非门的逻辑表达式是B A P +=。

(× )9. 三相全控桥式可控整流电路应采用宽脉冲或双脉冲触发。

(√ )龙门刨床电桥稳定环节不仅加强了系统稳定性,而且加快( × )11.在逻辑代数中,若将等式两边所有出现同一变量的位置代之以一( √ )12.PLC 内部软继电器的触点数量是有限的。

( × )13.ANB 和ORB 指令没有操作元件。

(√ ) 14.三端可调稳压器的可调稳压范围为0—37V 。

( × )15.铸铁是一种脆性材料,不能锻造和轧制,但具有优良的铸造性能 ( √ ) 16.涡流只会使铁芯发热,不会增加电流损耗。

(× ) 17.真空断路器合闸合空,经检查是由于掣子扣合距离太少而未过死 ( √ ) .续流二极管用于变流装置带感性负载的场合。

( √ ) 19.中频电源电路的输出频率就是感应线圈和补偿电容的谐振频率。

( ×)20.用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时,X 轴作用开关应置于基极电压,Y 轴作用开关置于基极电流或基极源电压。

( × )21.观察晶闸管可控整流主电路波形时,示波器外壳应可靠接地。

(× ) 22. CNC 装置的I/O 接口电路通常采用光电耦合器件或继电器,避免信号直接连接。

JD1A系列电磁调速电机控制器故障排除及调试

JD1A系列电磁调速电机控制器故障排除及调试

JD1A系列电磁调速电机控制器故障排除及调试作者:杨正勇来源:《硅谷》2009年第23期[摘要]介绍JD1A系列电磁转差离合器的若干常见故障现象,并进行原因分析,探讨排除故障的方法,提出调试思路。

[关键词]电磁调速控制器故障排除调试中图分类号:TM3文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)1210013-01一、引言电磁调速异步电动机俗称滑差电机,实质上就是在笼型转子异步机轴上装一个电磁转差离合器,通过晶闸管控制装置控制离合器绕组的电流,即可调节离合器的输出转速,实现恒转矩交流无级调速。

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、自动调节系统机械特性硬度高等一系列的优点,因此在印刷机、骑马订书机、无线装订、高频烘干联动机及链条锅炉控制中得到广泛应用。

及时而准确地诊断出其故障是非常有价值的,本文介绍了一些常见的故障现象及调试方法,不妨一试。

二、JDIA系列电磁调速电动机控制器电路原理图及方框图图1JD1A系列电磁调速电机控制器电路原理图由原理图可看出,JD1A系列电磁调速电动机控制器主要由速度调节,移向触发器,可控硅整流电路,给定电压调节电路,速度负反馈电路和比较放大电路等组成,其对应的方框图如图2所示:图2方框图三、常见故障分析及排除1.原动电机旋转而离合器不转,首先观察面版指示灯SD是否点亮。

指示灯SD不亮,其故障原因一般如下:(1)电源开关XK没有闭合或损坏。

(2)线路板与插座接触不良或接插件烧毁。

(3)供电电压过高,压敏电阻Rr击穿,导致熔丝RD熔断。

(4)晶闸管KZ击穿,主电路短路导致熔丝RD熔断。

(5)离合器励磁线圈烧毁,主电路短路,导致熔丝RD熔断。

指示灯SD点亮,但故障仍然存在,其故障原因一般如下:(1)滑差离合器励磁线圈开路或导线故障。

(2)晶闸管KZ开路。

通过测量脉冲变压器B2的次级有无脉冲电压输出,若有脉冲信号输出,说明KZ损坏。

(3)移相触发电路工作失常。

滑差调速器原理

滑差调速器原理

滑差调速器的技术特征与工作原理1、滑差调速器: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。

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。

2、主要技术特性①调速范围电源为50HZ时:120~1200转/分;电源为60HZ时:150~1500转/分。

②转速变化率(机械特性硬度)不大于2.5%。

③输入电源:交流220V额定输出直流电压不小于90V,额定输出电流5A;10A。

④控制电机容量JZT3型调速器适用于控制0.6~30KW电磁调速电机,JZT4型调速器适用于控制37~100KW电磁调速电机。

⑤电源电压变化+5% ~–10%时,转速偏差<2.5%。

⑥最高环境温度不超过40℃。

⑦海拔不超过1000米。

⑧适用于少灰尘、无腐蚀性、无爆炸性气体、以及相对湿度在85%以下的环境中。

3 工作原理调速器工作方块示意如图1,电气原理图如图2。

图1 调速器工作方块图图2 调速器电气原理图从图中可知,调速器由给定电路,触发电路,可控硅主回路,测速负反馈等环节组成。

给定电路:220V电压输入至调速器,经变压器变压至27V经过D5×4桥式整流,R7,C3,C4,л型滤波器滤波后,经WZ2稳压管加到给定电位器W3两端。

可控硅主回路:采用可控硅半波整流电路。

由于激磁线圈是一个电感负载,为了让电流连续,因此在激磁线圈前并联一个续流二极管(D1)。

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滑差电机滑差电机教科书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、速度调节开滑、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。

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。

目录简介缺点工作原理组成结构相关公式简介电磁调速异步电动机(滑差电机)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。

编辑本段缺点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,由于滑差电机调速装置反馈不足,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。

编辑本段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。

异步采用滑差电机调速的切粒机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。

编辑本段组成结构1-原动机2-工作气隙3-主轴4-输出轴5-磁极6-电枢编辑本段相关公式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2-21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。

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。

编辑本段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。

炉排滑差电机调速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。

编辑本段电磁调速异步电动机的调速概述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。

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,主要优点具有以下主要优点: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。

组成结构与工作原理下面以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。

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。

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。

例如当负载变小时,电机转速将变快,转速负反馈电路给出的电压U -将增大,经过R6、R7、R8给出的比较电压△U将减小,这样C6充电速度变慢,单机转速变慢。

经过这样的所馈过程将使电机的转速基本不变。

稳速过程如下:RL→n↑→U-△U↓→Uc充电变慢→Ug触发滞后→If↓→n↓。

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