




与变频器相比,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,永磁耦合器生产厂家,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***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i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,优帕德永磁耦合器,i高温度为50°如果超过40°就会工作不稳定)
工作原理
在液力偶合器泵轮被动力机带动旋转时,存在于偶合器腔体内的工作液体,受泵轮搅动,既液体对泵轮做相对运动又随泵轮做圆周牵连运动。由于旋转运动的离心力作用,工作液体从半径较小的流道进口被加速,并被抛向半径较大的流道出口处,从而工作液体的动量矩加大,即泵轮从动力机吸收机械能,并转化为液体的动能。在泵轮出口处液流以较高的速度和压强冲向涡轮叶片,并沿着叶片的表面与工作腔外环所构成的流道做向心流动。液流对涡轮叶片的神击减低了自身的速度和压强,使液体的动量矩降低,释放的液体能推动涡轮及工作机旋转做功(涡轮将液体能转化为机械能)。液流的液体能释放减少后,在其后液流的推动下,由涡轮流入泵轮,再开始下一个能量转化的循环流动,如此周而复始不断循环。泵轮与涡轮之间无机械联接,永磁耦合器,仅靠工作液体传动扭矩,由此,液流偶合器可使动力机与工作机之间的动力联接变成一种柔性联接
涡流式磁力耦合调速驱动器主要由铜转子、永磁转子和控制器三部分组成。铜转子固定在电动机轴上,永磁转子固定在负载转轴上,铜转子和永磁转子之间有间隙(称为气隙)。这样电动机和负载由原来的机械联接转变为磁联接,通过调节永磁体和导磁体之间的气隙就可实现负载轴上的输出扭矩变化,从而实现负载转速变化。由上面的分析可以知道,通过调整气隙可以获得可调整的、可控制的、可重复的负载转速。
磁感应是通过磁体和导体之间的相对运动产生。也就是说,永磁耦合器厂家,磁力耦合调速驱动器的输出转速始终都比输入转速小,转速差称为滑差。通常在电动机满转时,涡流式ASD的滑差在1%--4%之间。通过涡流式 ASD,输入扭矩总是等于输出扭矩,因此电动机只需要产生负载所需要的扭矩。涡流式 ASD传输能量和控制速度的能力不受电动机轴和负载轴之间由于安装未对准原因而产生的小角度或者小偏移的影响,排除了未对准而产生的振动问题。由于没有机械联接,即使电动机本身引起的振动也不会引起负载振动,使整个系统的振动问题得到有效降低。
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