起重及冶金电机用电磁制动器工作原理与选用
冶金起重电机工作原理

冶金起重电机工作原理
冶金起重电机是一种用于冶金行业的起重设备。
它通过电力驱动,将电能转换为机械能,实现物料的起升和悬吊工作。
冶金起重电机的工作原理如下:
1. 电动机:冶金起重电机采用电动机作为驱动源。
电动机通常使用交流电机或直流电机,根据具体需求进行选择。
2. 电动机传动装置:电动机通过传动装置传递动力,驱动齿轮或传动轴工作。
传动装置通常包括齿轮箱、联轴器等。
3. 起重机构:冶金起重电机上安装有起重机构,用于实现物料的起升和悬吊。
起重机构通常由吊钩、钢丝绳、滑轮等组成。
4. 控制系统:冶金起重电机的控制系统用于控制起重机的运行。
控制系统通常包括启动、停止、速度调节等功能。
5. 电气电路:冶金起重电机的电气电路包括电源系统、起重机构控制系统等。
电气电路提供电能供应,并实现对电机的控制。
工作时,电动机通过电源供电,启动起重电机。
电动机的旋转动力通过传动装置传递到起重机构上,驱动其起升和悬吊作业。
控制系统可根据需要调节电动机的转速和运行状态,实现起重电机的精确控制和操作。
总之,冶金起重电机是依靠电能将电动机驱动起重机构工作,实现物料起升和悬吊的设备。
电磁制动器电磁刹车器安装选型与应用工作原理

电磁制动器电磁刹车器安装选型与应用工作原理一、电磁制动器与电磁刹车器的工作原理当外加电流通过电磁铁时,电磁铁产生磁场。
这个磁场会使制动或刹车片与摩擦盘之间发生摩擦,从而产生摩擦阻力。
当电流断开时,电磁铁的磁场消失,制动或刹车片与摩擦盘之间的摩擦力也会消失。
通过控制电磁铁的通断,可以实现制动或刹车的控制。
二、电磁制动器与电磁刹车器的安装选型与应用1.安装选型(1)转矩要求:根据被控制机械设备的转矩要求选择合适的电磁制动器或电磁刹车器。
通常,制动器或刹车器的额定转矩应大于被控制设备所需的最大转矩。
(2)磨损程度:由于制动或刹车片与摩擦盘之间存在摩擦,会导致制动或刹车片的磨损。
因此,需要根据实际使用情况选择具有适当寿命的制动器或刹车器。
(3)动力供应:电磁制动器和电磁刹车器通常需要外接动力供应,例如交流电源或直流电源。
选择适合的电源类型以满足实际需求。
2.应用领域(1)机械设备领域:电磁制动器和电磁刹车器常用于各种机械设备,如印刷机、纺织机、包装机等。
它们可以实现对机械设备的精确控制,提高生产效率和安全性。
(2)交通工具领域:电磁制动器和电磁刹车器在汽车、火车和电梯等交通工具中广泛应用。
它们可以实现车辆的快速制动和停止,确保交通工具的安全性和稳定性。
(3)其他领域:电磁制动器和电磁刹车器还被应用于其他领域,如机床、起重机、电机、风电等。
它们对设备的控制和保护起到了重要作用。
总结起来,电磁制动器和电磁刹车器通过电磁力实现制动或刹车,并且在各个领域都有广泛应用。
在安装选型时需要考虑转矩要求、磨损程度和动力供应等因素。
无论是机械设备领域还是交通工具领域,电磁制动器和电磁刹车器都发挥着重要的作用,提高了生产效率和安全性。
电磁制动电机刹车工作原理

电磁制动电机刹车工作原理电磁制动电机是一种常用的制动装置,它通过电磁力将旋转的电机转子制动停止。
本文将详细介绍电磁制动电机的工作原理。
一、电磁制动电机的构成电磁制动电机由制动器和电机两部分组成。
制动器包括电磁铁、制动轮、制动片、弹簧等部件。
电机包括电机转子、电机定子、电机轴等部件。
制动器和电机通过轴连接在一起,构成电磁制动电机。
二、电磁制动电机的工作原理1. 利用电磁铁产生电磁力电磁制动电机的制动器中包含一个电磁铁,当电磁铁通电时,产生的电磁力可以吸引制动轮上的制动片,使其与制动轮接触,从而产生制动力。
2. 利用制动片摩擦产生制动力当电磁铁通电后,制动片与制动轮接触,产生摩擦力,从而产生制动力。
制动力的大小与制动片的压力、制动轮的直径、制动片与制动轮之间的摩擦系数等因素有关。
3. 利用弹簧产生回位力当电磁铁断电时,制动片与制动轮之间的接触消失,此时弹簧会产生回位力,将制动片回位,使其与制动轮分离,从而实现制动的解除。
三、电磁制动电机的应用电磁制动电机广泛应用于工业生产中的各种机械设备,如起重机、卷扬机、机床等。
在这些机械设备中,电磁制动电机常用于停车制动、速度控制、位置控制等方面。
四、电磁制动电机的优点电磁制动电机具有以下优点:1. 制动力矩大,制动效果好。
2. 制动平稳,不易产生冲击。
3. 制动片磨损小,寿命长。
4. 制动时不产生噪音。
5. 制动器结构简单,易于维修。
五、电磁制动电机的缺点电磁制动电机也存在一些缺点:1. 制动器需要消耗一定的电能,增加了能源消耗。
2. 制动器体积较大,占用空间较多。
3. 制动器的制动效果受环境温度影响较大。
六、总结电磁制动电机是一种常用的制动装置,其工作原理基于电磁力和摩擦力的作用。
电磁制动电机具有制动力矩大、制动平稳、寿命长等优点,但也存在一些缺点,如能源消耗大、体积较大等。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的制动装置。
电磁起重机的原理是啥意思

电磁起重机的原理是啥意思电磁起重机是一种利用电磁吸盘产生磁力来实现起重、悬挂和搬运物体的起重设备。
它的原理是利用电磁线圈上通电产生磁场,磁场与吸盘表面附近的物体产生吸引力,进而使物体被吸附在吸盘上,实现起重和搬运的目的。
电磁起重机的原理主要包括电源、线圈、控制系统和吸盘等几个关键部件。
首先,电源提供电能给电磁线圈,通过线圈上的导线制造闭合电路,使电流通入线圈中。
电源通电后,线圈内就会产生电磁场,由于导线传导电流时会产生磁感应强度,从而产生一个磁场。
线圈上的电流越高,磁场就越强。
通过调节电源的电压和电流,可以控制线圈内的电流强度,从而调节磁场的强弱。
当电磁起重机需要吸附物体时,控制系统会向电源发送信号,通电给线圈,使其产生磁场。
磁场通过密集分布在吸盘表面的磁力线,与物体之间产生相互作用。
根据磁场的特性,它会使物体表面的磁导率不同的部分发生位移,从而产生吸附力。
这种吸附力通常比物体本身的重量要大很多,因此能够牢固地抓住物体。
通过控制系统对电磁起重机进行精确控制,可以实现起重和搬运操作。
如果需要吸附和搬运物体,在物体上方将吸盘放置到物体表面,开启电源,使线圈产生磁场,将物体牢牢吸附在吸盘上。
在确认吸附牢固之后,可以通过控制系统控制电磁起重机的起升机构,将物体抬升到需要的高度。
通过控制电磁起重机在水平方向的移动,可以将物体移动到指定的位置。
整个过程中,电磁起重机的吸附力主要来自于电流通过线圈时产生的磁场。
磁场产生吸引力,使物体牢固地吸附在吸盘上。
根据不同的需求,可以调节电流强度,从而调节磁场的强弱。
当不需要吸附物体时,可以断开电源,使线圈停止通电,从而消除磁场,使吸附力消失,从而释放被吸附的物体。
电磁起重机的原理使它成为一种非常灵活和高效的起重设备。
它可以广泛应用于各个行业,如制造业、仓储物流等。
它的起重能力大,安全可靠,操作方便。
同时,它也是一种比较节能环保的起重机械,因为它的电磁力只在需要吸附物体时才工作,其他时间是停止工作的,减少了能源的浪费。
电磁起重机讲解

5
总结
总结
电磁起重机是一种高效、便 捷的物料搬运设备,具有广 泛的应用前景
了解其工作原理、组成和使 用注意事项,有助于更好地 发挥其作用,提高生产效率
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料进行吸附和搬运
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当电磁铁通电时,产生磁 场,铁磁性物料被吸引并
悬浮在电磁铁上
3
通过控制电流的方向和大 小,可以改变磁场的方向 和强度,从而实现物料的
水平和垂直搬运
3
主要组成
主要组成
电磁起重机主要由 以下几个部分组成
主要组成
电磁铁:用于产生磁 场,对铁磁性物料进
行吸附
搬运机构:用 于实现物料的 水平和垂直搬
运
控制器:用于控制 电磁铁的电流,实 现物料的吸附和搬
运
电源:为电磁起重机提供 电能
4
使用注意事项
使用注意事项
在使用电磁起重机时,需要注意以下几点 确保物料为铁磁性:否则无法被吸附
搬运过程中:应保持平稳,避免震动或撞击,以免 物料掉落
在搬运过程中:应随时观察物料的状态,如有异常 应及时处理
定期检查和维护电磁起重机:确保其正常运转
电磁起重机讲 解-1Fra bibliotek简介2
工作原理
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主要组成
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使用注意事项
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总结
1
简介
简介
电磁起重机是一种利用 电磁原理进行物料搬运 的设备,常用于钢铁、
机械、物流等行业
由于其具有起重量大、 搬运速度快、操作方便 等优点,电磁起重机在 生产线上扮演着重要的 角色
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工作原理
工作原理
电磁起重的原理和应用

电磁起重的原理和应用1. 介绍电磁起重是一种利用电磁原理实现起重作业的技术。
它通过通过电磁铁产生的磁场吸引和释放重物,实现起重和搬运工作。
电磁起重具有结构简单、操作方便、安全可靠等优点,因此在工业领域得到广泛应用。
2. 原理电磁起重的工作原理是基于电磁铁的磁性和非磁性材料之间的相互作用。
通常,电磁起重设备由电磁铁、电源和控制系统组成。
2.1 电磁铁电磁铁是电磁起重的核心部件。
它通常由线圈、铁芯和外壳组成。
电流通过线圈时,产生的磁场使铁芯成为一个有吸引力的磁体。
当电流中断时,磁场消失,重物从电磁铁上释放下来。
2.2 电源电源为电磁铁提供工作所需的电流。
通常,电磁起重使用直流电源,以便更好地控制电磁铁的磁化和释放。
2.3 控制系统控制系统用于操作电磁起重设备。
它可以控制电磁铁的通电和断电,实现吸引和释放重物的过程。
控制系统通常包括开关、继电器和控制面板等部件。
3. 应用电磁起重技术在许多行业和场景中得到广泛应用。
以下是一些常见的应用领域:3.1 钢铁工业电磁起重在钢铁工业中扮演着重要的角色。
它可以用于吊装和搬运炉渣、熔融金属和钢材等重物,提高生产效率并保证生产安全。
3.2 港口物流电磁起重设备在港口物流中广泛应用。
它可以用于搬运集装箱、散货和大型货物等。
相比传统的起重设备,电磁起重具有更高的灵活性和精确性。
3.3 环保领域电磁起重在环保领域中也发挥着重要作用。
它可以用于回收和处理废弃物、垃圾和建筑垃圾等。
电磁起重设备可以精确控制重物的吸引和释放,减少环境污染和二次污染。
3.4 汽车制造业汽车制造业是另一个电磁起重的应用领域。
在汽车装配线上,电磁起重可以用于搬运和安装汽车部件,提高生产效率和减少劳动强度。
4. 优势和注意事项电磁起重技术相比传统的起重设备有以下优势:•结构简单,安装方便;•操作性强,起重和搬运过程可控;•适用范围广,可应用于各种不同行业;•效率高,可以提高生产效率。
然而,在使用电磁起重设备时,我们也需要注意以下事项:•注意电磁起重设备的工作负载和额定工作电压,避免超载和电压过高导致设备损坏;•定期检查和维护电磁起重设备,确保其正常工作;•使用电磁起重设备时,应注意周围环境安全,确保起重过程中没有人员或其他物体受到伤害。
电磁制动器工作原理

电磁制动器工作原理使机械中的运动件停止或减速的机械零件。
俗称刹车、闸。
制动器主要由制动架、制动件和操纵装置等组成。
有些制动器还装有制动件间隙的自动调整装置。
为了减小制动力矩和结构尺寸,制动器通常装在设备的高速轴上,但对安全性要求较高的大型设备(如矿井提升机、电梯等)则应装在靠近设备工作部分的低速轴上。
有些制动器已标准化和系列化,并由专业工厂制造以供选用。
电磁制动器是现代工业中一种理想的自动化执行元件,在机械传动系统中主要起传递动力和控制运动等作用。
具有结构紧凑,操作简单,响应灵敏,寿命长久,使用可靠,易于实现远距离控制等优点。
它主要与系列电机配套。
广泛应用于冶金、建筑、化工、食品、机床、舞台、电梯、轮船、包装等机械中,及在断电时(防险)制动等场合。
使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。
制动力矩是设计、选用制动器的依据,其大小由机械的型式和工作要求决定。
制动器上所用摩擦材料(制动件)的性能直接影响制动过程,而影响其性能的主要因素为工作温度和温升速度。
摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。
摩擦材料分金属和非金属两类。
前者常用的有铸铁、钢、青铜和粉末冶金摩擦材料等,后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。
利用电磁效应实现制动的制动器,分为电磁粉末制动器和电磁涡流制动器,电磁摩擦式制动器等多种形式.①电磁粉末制动器:激磁线圈通电时形成磁场,磁粉在磁场作用下磁化,形成磁粉链,并在固定的导磁体与转子间聚合,靠磁粉的结合力和摩擦力实现制动。
激磁电流消失时磁粉处于自由松散状态,制动作用解除。
这种制动器体积小,重量轻,激磁功率小,而且制动力矩与转动件转速无关,可通过调节电流来调节制动扭矩,但磁粉会引起零件磨损。
它便于自动控制,适用于各种机器的驱动系统。
②电磁涡流制动器:激磁线圈通电时形成磁场。
制动轴上的电枢旋转切割磁力线而产生涡流。
电枢内的涡流与磁场相互作用形成制动力矩。
电磁涡流制动器坚固耐用、维修方便、调速范围大;但低速时效率低、温升高,必须采取散热措施。
电磁起重机的原理

电磁起重机的原理
电磁起重机是一种利用电磁力实现起重作业的设备。
它主要由电磁铁、悬挂系统和控制系统组成。
电磁起重机的工作原理是通过控制电磁铁的电流来产生电磁力,从而实现对物体的吸附和悬挂。
电磁铁是由铁芯和绕有绝缘线圈的线圈组成的,当通过线圈的电流通入时,会在铁芯周围产生一个强大的磁场,吸附任何磁性物体。
在起重作业中,当需要吸附物体时,控制系统通过提供适当的电流至电磁铁,使其产生足够的磁力吸附住物体。
而当需要释放物体时,控制系统停止供电,使电磁铁失去磁性,物体便会被释放。
悬挂系统是将电磁铁与起重机的钩环连接起来的部分,它通常由吊钩、链条或钢索等构成。
悬挂系统能够承载起重物的重量,并将其平稳悬挂在空中。
通过合理的控制电流和吊点位置,电磁起重机可以在垂直方向上进行上升、下降,以及在水平方向上进行移动。
这使其在各种场合下都可以进行高效的起重作业,如工厂生产线、港口码头等。
总之,电磁起重机利用电磁铁产生的强大磁力来实现起重吊运物体的目的,其操作简单且具有较高的安全性。
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起重及冶金电机用电磁制动器工作原理与选用
王景辉
佳木斯电机股份有限公司,黑龙江佳木斯(154002)
摘 要 起重及冶金电机用电磁制动器属于断电制动,起到抱闸作用。
阐述了电磁制动器(以下简称制动器)的结构和工作原理及电磁制动器的选用原则。
关键词 制动器;工作原理;选用原则
中图分类号T M343 文献标识码B 文章编号100827281(2009)022*******
W ork i n g Pr i n c i ple and Selecti on of the Electromagneti c Brake of M otor for
Crane and M et a llurg i ca l Appli ca ti on s
W ang J inghu i
Abstract Electr omagnetic brake of mot or f or crane and metallurgical app licati ons bel ongs t o deenergized braking.This paper describes the structure,working p rinci p le and
selecti on p rinci p le of electr omagnetic brake.
Key words B rake;working p rinci p le;selecti on p rinci p le.
0 引言
起重及冶金用三相异步电动机与普通电机相比有诸多优点。
它有较大的过载能力和较高的机械强度,特别适用于那些短时或断续运行、频繁起制动的起重设备上。
通常起重设备大致分为两种机构:起升机构和行走机构。
在这两种机构中,为了使电机获得较稳定的低速运行,将所吊重物准确定位,最简单、常用的办法就是在电机尾端安装内置制动器。
1 制动器的结构及工作原理
起重及冶金用电机所配制动器属于常闭型设计,即无电流通过时,其轴处于制动状态,制动器的制动力矩由摩擦力产生,并且能在干式状态下工作,当接通直流电时,制动器即松开,该系列制动器由基本模块E(制动力矩可调)和基本模块N (制动力矩不可调)两种结构型式,其工作原理如图1所示。
当制动时(即断电时)经由滑键(花键)安装于轴套5上的转子4通过衔铁盘8被弹簧9压向反磨擦面7,从而产生制动力矩。
此时,在衔铁盘与定子10之间会产生一个气隙S,当放松制动时定子线圈被通以直流电,所产生的磁场使衔铁盘8压缩弹簧9被定子10吸附,此时转子4被松开,制动解除。
对于E型制动力矩的大小可通过调节螺母11
进行调节。
1.防尘盖
2.调节螺管
3.摩擦片
4.转子
5.轴
套 6.轴 7.法兰 8.衔铁盘 9.弹簧 10.定子 11.调节螺母 S.气隙
图1 制动器结构及工作原理
该电机选用带有直流开关的六极半波整流器,输入交流电压380V,输出直流电压180V。
整流器按图2提供的接线方式接线。
如想缩短制动器制动时间,可以将整流器的直流开关,按图3所示接线。
对于单速非变频电机,整流器输入电源可以接到电机主电源的任意两相上,而对于双速电机或者是变频电机,整流器需要单独提供电源。
15
2009年第2期
第44卷(总第147期)
(EXP LOSI O N-PROOF E LECTR I C MACH I N E) 防爆电机
图2
整流器接线图
图3 2 制动器的选用原则及与电机的匹配关系
如果制动器选的过大,不但浪费成本,而且还会增大电机的体积;但若制动器选的过小,又会降
低产品的可靠性,所以制动器的选用一定要适宜。
一般来说,确定了电机的额定力矩,制动器的制动力矩也就随之确定。
根据经验,在起升机构上,制动力矩大约等于额定力矩的(1.5~1.8)倍;在运行机构上,制动力矩大约等于额定力矩的(1.2~1.5)倍。
确定了制动力矩后,就可以参照制动器样本,正确、合理的选择制动器了。
中心高在250以下(不含250)的电机,由于制动力矩不是很大,所以选用进口伦茨系列或国产天津永恒泰系列中的单倍制动器即可满足使用
要求;对于中心高在250及以上的电机,由于制动
力矩较大,通常选用以上两个系列中的双倍制动器或法国西姆系列制动器。
但是,由于双倍制动器结构复杂,使用维修不方便,所以不推荐使用双倍制动器。
中心高在250以下(不含250)的电机与制动器的对应关系如表1。
表1 中心高250以下电机与制动器的对应关系电机中心高(mm )制动器型号(进口)制动器型号
(国产)
制动力矩
(N ・m )112BFK458212B1232132BFK458214B1460160BFK458218B18185180BFK458220B20345200BFK458220B20345225
BFK458225
B25
530
中心高在250及以上的电机与制动器的对应
关系见表2。
表2 中心高250及以上电机与制动器的对应关系电机中心高(mm )制动器型号(进口)制动器型号
(国产)制动力矩
(N ・m )250NF A63/94BN30940280NF A100/150—1500315NF A160/240—2400355NF A250/375—3750400
NF A400/600
—
6000
3 结语
电磁制动器多用于起重机机械行走机构和小
吨位的起升机构,又因为电磁制动器易做成防爆电磁制动器,所以是防爆起重设备首选的产品。
在大吨位的起重机械起升机构上,为了安全,多在减速机(除电机外)上再加设一个电磁制动器。
参考文献
[1] 顾绳谷主编.电机及拖动基础(第3版).北京:机械
工业出版社,2005年1月.
[2] 王孝武主编.现代控制理论基础(第1版).合肥:合
肥工业大学出版社,2001年12月.
王景辉 男 1975年生;毕业于佳木斯大学机电专业,现从事电机设计工作.
收稿日期:2008205216
2
5 防爆电机 (EXP LOSI O N -PROOF E LECTR I C MACH I N E ) 2009年第2期
第44卷(总第147期) 。