永磁联轴器在破碎机上的应用
磁力耦合器

技术优势
该技术主要特点有: 1.节能效果:25%~66% 2.维护工作量小,几乎是免维护产品,维护费用极低。 3.允许有较大的安装对中误差(最大可为 5mm),大大简化了安装调试过程。 4.具有过载保护功能,从而提高了整个系统的可靠性,完全消除了系统因过载而导致的损坏。 5.提高电机的启动能力,减少冲击和振动,协调多机驱动的负荷分配。 6.调速型可在电机转速基本不变的情况下实现输出转速的无级调节。 7.使用寿命长,设计寿命为 30年。并可延长系统中零部件的使用寿命。 8.易于实现遥控和自动控制,过程控制精确高。 9.结构简单,适应各种恶劣环境。对环境友好,不产生污染物,不产生谐波。体积小,安装方便 。
磁力耦合器
工业设备
目录
01 永磁涡流传动技术
03 比较
02 技术优势 04 适用范围
磁力耦合器也称磁力联轴器、永磁传动装置。主要由铜转子、永磁转子和控制器三个部分组成。一般,铜转 子与电机轴连接,永磁转子与工作机的轴连接,铜转子和永磁转子之间有空气间隙(称为气隙),没有传递扭矩 的机械连接。这样,电机和工作机之间形成了软因气隙调节方式的不同,永磁涡流传动装置分为标准型、延迟型、限矩型、调速型等不同类型。
比较
与变频器相比,独特优点,稳定性和可比性比变频高,在大功率情况下尤其突出;在负载时,要求中,高速 运转,功率大于50KW的工况下代替变频器优势明显;在恶劣的工作坏境的适应能力和免维护的性能,是变频器所 不具备的;与变频器相比,能消除电机的谐波干扰,提高电机的工作效率;在电压降低,变频器可能无法工作,但 该设备不受影响;低转速时,变频器降低电机转速,同时降低散热风扇的效率,可能造成电机过热,该设备则不 会出现此问题;变频器因为谐波干扰问题,该设备则无此问题;与变频器相比,能消除电机与负载之间的震动传 递;与变频器相比,维护和保养费用低;与变频器相比,能有效延长传动系统各主要部件(如轴承,密封等)寿 命;允许最大5mm的轴对心偏差。变频器对环境温度比较苛刻(运行温度必须在-10°-40°之间,最高温度为 50°如果超过40°就会工作不稳定)
永磁耦合联轴器公司 永磁耦合联轴器的优势

永磁耦合联轴器公司永磁耦合联轴器的优势永磁耦合联轴器公司生产的永磁耦合联轴器与其他联轴器装置相比具有哪些优势?沃弗电力小编今天在这里带着大家一起来了解一下。
(1)柔性启动,启动电流明显降低。
柔性启动,保护电机和负载,保护载荷。
使用永磁耦合联轴器后,启动时电机加速到最大速度,在耦合磁场的影响下,负载平缓启动、最终加速到接近电机速度。
在皮带传送中,减小了启动时及运营中冲击载荷对皮带的影响,延长了皮带的使用寿命。
尤其是在带传动中,突然的启动会导致皮带的拉伸和磨损,甚至是发生故障。
根据美国magna drive在国外的数据表明:永磁耦合联轴器可以有效的降低30%的皮带基本张力。
(2)噪声、振动大幅降低,大大延长了电机与负载的使用寿命。
80%以上的转动设备都是由于振动而出现故障的,大多数的振动都是因为轴心偏移,另外是由于设备的不平衡和共振。
永磁耦合联轴器靠空气间隙传递扭矩,是真正的无机械连接装置。
并且使用了无键连接,从而使得连接应力更加均匀,对中性好,承载能力强,装拆方便。
实验表明,使用永磁耦合联轴器能减少80%以上的振动。
(3)运行电流有大幅降低、节能。
使用磁力耦合器,无需其它附属设备,又大大减少了系统的振动。
实际上,国外的研究表明:普遍来说,振动和噪音会造成系统的能耗增加2%~3%。
同时,因为液力联轴器用的是弹性联轴器,比起直联的方式,要造成系统3%~5%的额外的能耗。
最后,因为液力联轴器的传动效率本身就不是很高,根据我们在国外得出的数据:普遍来说,永磁耦合联轴器比液力耦合器在能耗上会有12%以上的降低。
无论是但个设备的能效还是系统的总能效,永磁耦合联轴器的效率都是最高的。
这为企业大大降低了能耗,节约了运行成本。
(4)大幅延长故障间隔时间,缩短停机时间。
单纯从永磁耦合联轴器连接来说,永磁耦合联轴器基本上不发生故障,由于永磁耦合联轴器靠空气间隙传递扭矩,两部分没有接触,没有磨损部件,从而大大降低了系统中的振动,并延长了电机与变速箱的使用寿命,从而大大降低了出现故障的次数。
联轴器的原理和应用

联轴器的原理和应用1. 联轴器的定义联轴器是一种机械传动装置,用于连接两个轴,并传递扭矩和旋转运动。
它可以在两个轴之间传递运动,同时允许一定的相对错位和轴向位移。
2. 联轴器的种类联轴器根据不同的工作原理和结构形式,可以分为以下几种种类:2.1 刚性联轴器刚性联轴器是最简单的联轴器类型,它通常由一个圆柱体或圆盘连接两个轴。
刚性联轴器具有传递扭矩和旋转运动的能力,但不能容忍轴向错位和轴向位移。
2.2 弹性联轴器弹性联轴器是一种能够容忍一定轴向位移和错位的联轴器。
它通常由弹性材料制成,如弹簧、橡胶等。
弹性联轴器能够吸收由于轴向位移和错位而产生的振动和冲击力,减少设备的损坏和传动系统的噪音。
2.3 液体联轴器液体联轴器利用液体的黏性和摩擦力来传递扭矩和旋转运动。
它通常由两个相互连接的旋转壳体和填充液体组成。
液体联轴器具有良好的吸振和传递扭矩的能力,适用于高速和高扭矩的传动系统。
2.4 磁粉联轴器磁粉联轴器是一种利用磁粉在磁场中的流变特性传递扭矩和旋转运动的联轴器。
它由激磁器、转子和转子之间的悬浮盘组成。
磁粉联轴器具有紧凑的结构和较高的传递效率,适用于高速和高精度的传动系统。
3. 联轴器的应用领域联轴器在工业自动化、机械制造、航空航天等领域被广泛应用。
以下是一些常见的应用领域:3.1 机床制造在机床制造过程中,联轴器用于连接主轴和动力传动装置,实现变速和转向。
它可以保证机床的稳定性和精度。
3.2 船舶工程在船舶工程中,联轴器用于连接主机和推进装置,传递动力和转向力。
它可以保证船舶的稳定性和操纵性。
3.3 发电设备在发电设备中,联轴器用于连接发电机和发动机,传递扭矩和旋转运动。
它可以保证发电设备的稳定性和效率。
3.4 泵类设备在泵类设备中,联轴器用于连接电机和泵体,传递动力和旋转运动。
它可以保证泵类设备的稳定性和工作效率。
3.5 制造设备在制造设备中,联轴器用于连接传动装置和工作部件,实现精确的传动和控制。
永磁联轴器在收尘器风机的应用

2 6 . 2 ( A ) 安装方式 水平安装
永磁联轴器 由三个部件组成 :
图 1 永磁 联轴 器结构 图
永磁转子: 镶有永磁体( 强力稀土磁铁) 的铝盘 , 与负
载轴连接 。
1 . 1 工作原理
导磁转子: 导磁体盘闹 或铝) , 与电机轴连接 。 转轴连接壳与紧缩盘: 以专利 紧缩 盘装置与电机及 负载轴连结 。 从图 l 中看 出 , 电机与负载之间的扭 矩传输 , 不同 于常规 的硬机械连接方式 , 是通 过气隙连接 的 , 它不仅 可 以大大地 降低设备硬连 接产生 的机械振 动 ,还带来
很多其他连接方式所不具备的优点。
1 . 2使用永磁联轴器 的优点
离, 重新加工 电机 的定位螺栓孔 ; ( 4 ) 电机 四周焊接顶丝 ; ( 5 ) 电机与风机轴 同心度找 中。
( 1 ) 永磁联轴器结构简单 、 体积小 , 安装方便 , 工程 量小 , 可方便地对现有 系统进行改造 。永磁联轴器安装 在电机与负载之间。 改造时, 必须先将电机与负载拆开, 拆 掉原有 的联轴器 , 用永 磁联轴器替代 , 然后用 普通 的
额定 功率 5 3 6 ( k W) 4 4 6 ( k W)
额 定 流 量
( m3 / h ) f m 1 1
额定转速 1 4 8 3 ( r p m) 电机功率 因 数 O . 8 7 额定电流 4 7 ( A )
9 5
额定全压 6 5 0 0 ( P a ) 流量 调 节 方 式 阀 门 5 1 %~
扰, 也不产生偕波。 在工作中, 电 机的 功率数可大幅度提高,
减轻电网和变压器的负担 , 降低线损 , 减少 了无功损耗 。 ( 3 ) 安装 永磁联轴器 以后 , 由于电机处 于低 负荷额 定 转速运行 , 启动 冲击小 、 无谐波 , 使得绕组 、 铁 芯发热 量 减少 , 减缓 了绝缘 老化速 度 , 延长 了 电机 使用 寿命 。 同时风机转速 降低 , 减少 了风机 密封磨损 , 延长 了机 械
磁性联轴器工作原理及应用【详述】

磁性联轴器内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.磁力传动联轴器属非接触式联轴器,它一般由内外2个磁体组成,中间由隔离罩将2个磁体分开,内磁体与被传动件相连,外磁体与动力件相连。
磁力传动联轴器除了具有弹性联轴器缓冲吸振的功能外,其最大的特点在于它打破传统联轴器的结构形式,采用全新的磁耦合原理,实现主动轴与从动轴之间不通过直接接触便能进行力与力矩的传递,并可将动密封化为静密封,实现零泄漏。
因此它广泛应用于对泄漏有特殊要求的场合。
磁力传动联轴器主要有2种结构:平面磁力传动联轴器和同轴磁力传动联轴器。
磁体以轴向充磁,耦合磁极成轴向配置的叫平面磁力传动联轴器。
磁体以径向充磁,耦合磁极成径向配置的叫同轴磁力传动联轴器,如图1所示。
现以同轴磁力传动联轴器为例,来说明其工作原理。
磁力传动联轴器由外磁体、内磁体和隔离罩组成。
内、外磁体均由沿径向磁化且充磁方向相反的永磁体组成,永磁体以不同极性沿圆周方向交替排列,并固定在低碳钢钢圈上,形成磁断路连体。
隔离罩采用非铁素体(因而是非磁性)的高电阻材料制造,一般用奥氏体不锈钢。
在静止状态时,外磁体的N极(S极)与内磁体的S极(N极)相互吸引并成直线,此时转矩为零,如图3所示。
当外磁体在动力机的带动下旋转时,刚开始内磁体由于摩擦力及被传动件阻力的作用,仍处于静止状态,这时外磁体相对内磁体开始偏移一定的角度,由于这个角度的存在,外磁体的N极(S极)对内磁体的S极(N极)有一个拉动作用,同时外磁体的N极(S极)对内磁体的前一个N极(S极)有一个推动作用,使内磁体有一个跟着旋转的趋势,这就是磁力联轴器的推拉磁路工作原理。
当外磁体的N极(S极)刚好位于内磁体的2个极(S极和N极)之间时,产生的推拉力达到最大,如图4所示,从而带动内磁体旋转。
永磁涡流联轴器的改造应用

永磁涡流联轴器的改造应用摘要:简要介绍了永磁涡流联轴器的结构、原理及其应用,并对公司的永磁涡流联轴器现场应用的案例进行了分析。
关键词:永磁;联轴器;应用1.前言永磁涡流联轴器属非接触联轴器,一般由左右2个磁体组成,中间由隔离罩将2个磁体分开,内磁体与被动端相连,外磁体与主动端相连。
永磁涡流联轴器除了具有弹性联轴器缓冲吸振的功能外,其最大的特点在于他在没有机械接触的情况下,通过磁力耦合将主动端的运动和动力传递给被动端。
因此他广泛应用于冶金、化工机械和设备中。
2.永磁涡流联轴器工作原理“永磁半联轴节”上装有多极磁环(N、S 间隔排列),“铜体半联轴节”相对磁环的面上装有铜或铝板。
当“永磁半联轴节”为主动端相对金属板做旋转运动时,多极磁环的各磁极连续扫过金属板表面,从金属板表面看多极磁环就是一个变化的磁场,因此该面上就会产生涡电流。
根据法拉第电磁感应原理,该涡电流将产生一个与多极磁环相反方向的感应磁场,两个磁场相互作用即使被动端的“铜体半联轴节”受到一个磁转矩的作用而随之异步转动。
3.永磁涡流联轴器性能特点3.1.它是靠非接触的磁力传递转矩。
主、被动端不存在机械联结,因此对安装时的对中精度没有严格的要求;本设计的对中偏差在3mm 以内均可正常工作。
3.2.主、被动端之间不存在机械振动的传递。
据不完全统计,90%以上机械联轴器失效是因对中误差引起的高频机械振动导致销柱或螺栓疲劳失效而损坏。
3.3.具有软启动功能——尤其对于大功率电机具有过载保护作用。
永磁涡流联轴器属于异步磁力驱动器,其原理类似于异步感应电机。
只有永磁体与铜体之间存在相对运动时,才能产生感应磁场。
同时,它又具有相对恒定磁矩的特性,即当联轴器的结构已经确定,其最大输出磁转矩既为定值,当负载超出该值时即滑脱,而不会将电机“闷死”。
3.4.对外载导致转速波动具有自动调节功能。
永磁涡流联轴器的输出磁转矩与其相对转速差或“滑差率”成正比关系。
电机启动瞬间,被动端可视为静止不动,联轴器输出的磁转矩随着电机转速逐渐增大到同步转速而逐渐达到最大值,此时的滑差率最大,该值应大于负载的启动转矩;由此可见,电机在启动的瞬间所受载荷并非拖动设备的启动载荷。
永磁连轴器在风扇磨煤机软启动应用分析

永磁连轴器在风扇磨煤机软启动应用分析摘要:近年来,随着永磁技术的发展,磁性联轴器的应用也越来越广泛,磁性联轴器是通过导体铜盘和永磁体之间的气隙实现由电动机到负载的转矩传递。
实现了在驱动和被驱动间没有机械联接。
本位结合此技术,以达赉湖热电公司为实例,对其在锅炉制粉系统磨煤机上联轴器的应用进行分析。
关键词:磁性联轴器,磨煤机一、概述满洲里达赉湖热电公司机组所配HG-670/13.7-HM18型锅炉,是哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的超高压参数单汽包自然循环锅炉,单炉膛,一次中间再热,平衡通风,室内布置,固态排渣煤粉炉。
锅炉制粉系统采用6台FM318-700型风扇磨煤机直吹式制粉系统,4台运行,1台备用,一台检修备用;采用高温炉烟、冷风和热风三种干燥剂制粉系统。
单台机组制粉系统磨煤机为六台,磨煤机叶轮直径3180mm;叶轮重量23吨(含打击板),由于叶轮质量较重,惯性大,启动扭矩大,造成磨煤机电机鼠笼条损坏,从2016年检修期发现此问题后,逐步打开#23.#25.#13磨煤机均发现鼠笼条断裂。
其中#13磨煤机鼠笼条断裂严重进行鼠笼条整体更换。
运用鼠笼式电动机故障检测仪检测发现两台机组剩余9台未解体电机鼠笼条均有断裂迹象。
鼠笼条断裂主要原因为超负载启动,启动期间电机鼠笼条通流较大感应电流,重载启动时定子电流约为额定电流的7倍左右而很快升温,感应电流的温升与电流的平方成正比,温升后使通条屈服强度下降;同时启动时转子笼条会产生径向电磁力,此电磁力与启动电流的平方成正比,再加上电磁扭矩的剧烈冲击,使笼条与端环在相对运动中产生较大剪切力和端环不平衡转动的离心力, 频繁启动使效应累积至材质疲劳极限,就会导致笼条断裂。
断裂后将导致电动机振动增大,若出现整体断裂情况时,笼条翘起将造成扫膛而整体损坏电动机定子绕组,严重情况造成电机整体动静碰磨事故。
目前采用修复更换转子笼条的解决方式,无法避免启动期间断条问题发生,仍可能再次发生断裂,为从根本上杜绝笼条断裂情况,需要采取降低负载启动扭矩的改造措施,以延长电机使用寿命,减少电机鼠笼条故障。
永磁联轴器原理

永磁联轴器原理永磁联轴器是通过利用永磁体的吸附作用而完成轴传递动力的机械部件。
它与传统的机械联轴器相比,具有结构简单、传递扭矩大、响应速度快、使用寿命长、无须润滑和维护等优点,因此在机械传动领域得到广泛应用,成为一种新型的高效节能联轴器。
永磁联轴器的工作原理主要是利用永磁体的磁力作用而使齿轮、皮带或链条等可以传递扭矩的机械部件互相联接而形成动力传递。
永磁联轴器中的永磁体通常是一种强磁性材料,例如钕铁硼、钴硼等,可以制成不同形状的磁铁块或磁环,通过吸附力将动力传递到机械部件上。
永磁联轴器的构造主要由永磁体和传动部分组成。
永磁体是永磁联轴器最为关键的组成部分,它的选用、安装及磁路设计直接影响到永磁联轴器的传递性能。
传动部分则是将轴和机械部件连接在一起的部分,它通常由齿轮、皮带、链条等构成。
永磁联轴器的工作过程中,当永磁体接近传动部分时,由于永磁体的磁力作用,传动部分会与永磁体吸附在一起,从而完成动力传递。
当两者分开时,传送动力的过程也随之中断。
永磁联轴器的磁力大小取决于永磁体的产生的磁场强度,还受到气隙、永磁体和传动部分的距离、磁路径、工作温度等因素的影响。
永磁联轴器具有响应速度快、传递扭矩大、稳定性好、使用寿命长等优点,但也存在着一定的缺点,例如不适用于超载工作、磁力大小易受外界因素影响等。
永磁联轴器是一种高效节能的新型联轴器,它已经在机械传动系统中成为重要的动力传递方式。
在现代机械制造、矿业、建筑材料、冶金、水处理、化工、食品、包装、印刷等行业中,永磁联轴器广泛应用于各种机械传动系统中,如齿轮传动、链条传动、皮带传动等。
永磁联轴器的优点主要是体积小、扭矩传递大、使用寿命长、反应快速,无需维护和润滑等。
传统的联轴器采用机械传动方式,需要润滑油、防锈涂层等处理,使用过程中需要经常检查维护。
而永磁联轴器由于采用永磁体作为传递力的介质,不需要用润滑油等润滑方式,因此节省了维护和维修成本。
同时由于它的响应速度快、维护简便,因此可以提高机械传动系统的效率和稳定性。
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永磁联轴器在SSC800型破碎机上的应用姓名:何宗豪单位:西山煤电集团公司东曲选煤厂永磁联轴器在SSC800型破碎机上的应用何宗豪西山煤电集团公司东曲选煤厂摘要:根据磁学、力学的观点,永磁联轴器可以分成四类:涡流装置、磁滞传动、磁阻式同步联轴器、同步联轴器。
重点分析了常用的同步联轴器的磁路结构及其特点。
指出永磁联轴器的重要性能是脱开扭矩、扭转刚度、运动惯性、总体尺寸与装置成本。
关键词:永磁联轴器;同步联轴器;破碎机;保护减速器引言:永磁联轴器在欧美地区已得到了广泛应用,相比较其他的传动方式,其性能优势非常明显。
以齿辊式破碎机来说,齿辊与减速器之间使用鼓形齿式联轴器连接,属于刚性连接,没有针对减速器的保护装置,当有硬度较大的矸石或铁器进入破碎机后,由于齿辊的惯性作用,齿辊无法及时停止运转,这将给减速器带来很大伤害;相比较液力耦合器,磁力耦合器在满载启动、启动平稳、过载保护、失速保护等,保护破碎机及延长减速器寿命与降低维护保养费用方面,都有明显的优势。
本文从结构、工作原理,结合实际的性能表现数据等对对两者进行了比较分析,并通过具体的应用实例来说明磁力耦合器的优势所在。
一、永磁联轴器的结构与性能特点1、永磁联轴器的结构永磁联轴器主要由两部分组成:一部分是连接在电动机出轴端的特殊材料的导体;另一部分是连接在负载端(减速器输入轴)的永磁体。
在运行过程中,这两个部分的相对运动产生了一个磁场,在盘状导体中产生涡流。
涡流产生的磁场和磁体相互吸引,从而使转子和导体两个部件通过空气间隙传递力矩。
2、永磁联轴器的性能特点与液力耦合器及其他传动设备相比,永磁联轴器结构紧凑,安装无须其它的附属设备。
由于是通过空气间隙传递扭矩,两部件之间没有任何接触,所以无磨损部件,并能减少80%的振动;最大限度的允许偏心;无须润滑;能提供指定的启动方式;容许脉动载荷;能实现软启动、加载启动;过载保护,并且对电机、负载、耦合器没有损害。
永磁联轴器可以使用在任何离心负载的应用中,能够使用在高达6000马力的负载上。
因为负载速度改变的同时,电机一直以它额定转速运行,电机发热不再是问题。
而且因为这是机械装置,它不会引起谐波干扰。
滤波器、变压器以及冷却系统都不需要。
在磁力耦合器中,导体盘与磁体盘之间存在滑差,这种滑差会使速度大约比全速时损失1%-2%。
3、永磁联轴器的优点限矩形磁力耦合器的主要优点有:超负荷扭矩保护;自动重启;柔性启动/停止;降低使用的总成本;允许一定的轴心偏离;减小电机与负载之间的震动;延长密封件与轴承的寿命;安装简便;高效的扭矩传输;允许震动装载;免维护。
二、永磁联轴器性能优势为了更直观得看到磁力耦合器的优势所在,现将磁力耦合器与液力耦合器及其它类型的传动方式就性能、能效等进行了列表比较,分别见表1、表2。
表1 各种传动方式的性能比较耦合器种类特点最大的角度偏移量最大水平偏移量最大的轴向偏移年维修费用占安装成本的百分比刚性耦合器轴与轴的直接连接;无弹性,要求激光对心;100%的扭矩传输;强制运动控制;无过载保护0°0 0 25%皮带/滑轮系统在电机同侧安装;高摩擦或滑差损失;在轴承与密封件处存在横向载荷;通过带打滑或者断裂进行过载保护不适用不适用不适用20%金属柔性联轴器不允许偏心;要求定期润滑;产生废油脂;磨1/4°-1/2°0.02-0.1inch(0.51-2.540.015inch(0.38mm10%损点多;无过载保护mm))弹性联轴器允许稍微的偏心;装置中的橡胶不耐热、易受化学和紫外线腐蚀;没有润滑的要求;轮胎式耦合器具有过载保护(需要更换橡胶)1°0.10inch(2.54mm)0.05inch(1.27 cm)10%液力耦合器能够允许稍微的偏心;传输液对环境产生危害;能够安装要求进行启动;容许脉动载荷;通过液体的传输提供过载保护;很难精确的设置所需性能需使用柔性联轴器需要使用柔性联轴器需要使用柔性联轴器15%永磁联轴器最大限度的允许偏心;无须润滑;能提供指定的启动方式;容许脉动载荷;无磨损部件;软启动;过载保护,并且对电机、负载、耦合器没有损害2°-4°0.125inch(3.17mm)0.25inch(6.35mm)3%表2 不同传动方式之间系统总能效比较技术单个设备的能效系统总能效潜在损耗描述风门、阀门挡板系统30% - 40% 30% - 40%能量损耗最高,不符合能效定律(流量、速度和功率之间的关系规律)滑轮系统85% - 90% 75% - 85%根据能效定律(流量、速度和功率间的关系规律)节能。
能量损失主要是皮带打滑、摩擦和轴承磨损变频器96% - 99% 75% - 90%根据流量、速度和功率间的关系规律节能。
能量损失是由于辅助设备、电磁干扰和由偏心带来的振动造成的滑差电机90% - 93% 80% - 90%根据流量、速度和功率间的关系规律节能。
能量损失是由于电磁体的启动、滑差及200马力以上时所需的水冷装置所造成液力耦合器83% - 87% 80% - 85%根据流量、速度和功率间的关系规律节能。
能量损失是由于液体粘性的改变、油的循环泵和振动永磁联轴器97% - 99% 94% - 97%根据流量、速度和功率间的关系规律节能。
能量损失是由于控制器和600马力以上时所需的水冷装置在不同传动方式之间做比较时,参考一下各种产品的所有权成本分析是很重要的。
这些分析包括了各种技术产品所伴随产生的所有成本。
原始的购买成本只占总成本的10%-25%。
系统的能效,运行成本(像长期维护要求)、系统寿命和停工期的成本等都应被考虑在内。
通过以上内容及列表介绍,得出磁力耦合器较其它类型的传动设备的优点主要体现在以下几个方面:(1)柔性启动,启动电流明显降低。
柔性启动,保护电机和负载,保护载荷。
使用磁力耦合器后,启动时电机加速到最大速度,在耦合磁场的影响下,负载平缓启动、最终加速到接近电机速度。
在皮带传送中,减小了启动时及运营中冲击载荷对皮带的影响,延长了皮带的使用寿命。
尤其是在带传动中,突然的启动会导致皮带的拉伸和磨损,甚至是发生故障。
根据厂家在国外的数据表明:磁力耦合器可以有效的降低30%的皮带基本张力。
在准备车间一台SSC800型破碎机上,用磁力耦合器替换了原来的鼓形齿式联轴器,该破碎机在启动时,启动电流的尖值较以前降低大约20%,而启动电流高峰持续时间缩短了超过60%。
破碎机的启动平稳,速度由零逐渐缓慢上升,加速度是连续的,接近于线性加速,实现了无冲击的柔性启动,这样可以大幅延长电机及减速器的使用寿命,并减少了对电网的冲击。
(2)噪声、振动大幅降低,大大延长了电机与负载的使用寿命。
80%以上的转动设备都是由于振动而出现故障的,大多数的振动都是因为轴心偏移,另外是由于设备的不平衡和共振。
磁力耦合器靠空气间隙传递扭矩,是真正的无机械连接装置。
并且使用了无键连接,从而使得连接应力更加均匀,对中性好,承载能力强,装拆方便。
实验表明,使用磁力耦合器能减少80%以上的振动。
(3)运行电流有大幅降低、节能。
使用磁力耦合器,无需其它附属设备,又大大减少了系统的振动。
实际上,国外的研究表明:普遍来说,振动和噪音会造成系统的能耗增加2%~3%。
同时,因为液力耦合器用的是弹性联轴器,比起直联的方式,要造成系统3%~5%的额外的能耗。
最后,因为液力耦合器的传动效率本身就不是很高,根据我们在国外得出的数据:普遍来说,磁力耦合器比液力耦合器在能耗上会有12%以上的降低。
从表2中可以看出,无论是但个设备的能效还是系统的总能效,磁力耦合器的效率都是最高的。
这为企业大大降低了能耗,节约了运行成本。
(4)大幅延长故障间隔时间,缩短停机时间。
单纯从磁力耦合器连接来说,磁力耦合器基本上不发生故障,由于磁力耦合器靠空气间隙传递扭矩,两部分没有接触,没有磨损部件,从而大大降低了系统中的振动,并延长了电机与变速箱的使用寿命,从而大大降低了出现故障的次数。
在发生过载时,能迅速解除耦合,对电机、负载和耦合器都没有损害,只是关闭电机使耦合器复位,清理负载然后重启系统,简洁迅速、精确度高,使平均故障时间大为缩短。
而采用液力耦合器,首先是发生过载情况下,液力耦合器要采用喷油的方式泄压来过载保护,既污染环境又要一定的检修更换时间。
即便是熟练的工人,从发现故障到恢复运行也要20分钟以上的时间。
同时,相比较磁力耦合器,液力耦合器不能有效保护电机和负载的轴承和密封圈,会造成系统的故障率增加。
在准备车间的一台破碎机上,该破碎机的处理能力为800T/h,每次需要60分钟左右,使用永磁联轴器后有效地降低了影响开车时间,每天可增加开车时间1小时左右,即每天可多拉原煤800t,每月就可多拉原煤24000t。
同时,有效的保护了减速器的正常工作,提高了使用寿命,延长了减速器大修时间,大修一次的费用在8万元左右,节约了维修成本。
即使把平均故障时间减少50%的话,那么所带来的利润也是相当可观的。
(5)绿色环保、无污染、安装简便。
为免维护机械产品,甚至无需润滑,对环境无任何污染损害;永磁联轴器结构简单,允许轴向窜量10mm,安装拆卸方便,容忍较大的对中误差,允许对中误差2mm,只需要使用螺栓就可紧密固定在电机出轴及减速器高速轴上,有2人即可操作;(6)环保节能。
隔离振动,柔性启动,减少电机的冲击电流,延长设备使用寿命;节电率为10-50%,实现高效节能,使用寿命长,可达30年。
永磁联轴器使安装在破碎机后,空载电流39A 33A,重在电流54A 48A;一台破碎机使用2台电动机,年节电量:14万度经过以上的分析,我们不能看出:无论是从单一性能到整体性能,还是从个体的能效到整个系统的能效,磁力耦合器是最好的选择。
当考虑到在整个使用寿命中周期中所有的成本的时候,磁力耦合器的优势变得更加显著。
参考文献:王玉良《磁性材料及器件》2004年王玉良、孙春一《永磁联轴器的磁路结构及其特性》2005年高秀峰《永磁联轴器工作特性研究》2006年张宏刚《永磁磁力耦合器损耗的计算与分析》2008年作者简介何宗豪,男,1982年5月生,2004年7月毕业于山西大学计算机网络技术专业,2005年9月参加工作,第二学历2011年7月毕业于兰州理工大学机械设计制造及其自动化专业,现为西山煤电集团公司东曲选煤厂职工,机电助理工程师。