㈠ 提升机液力偶合器安装顺序
往复式提升机。
㈡ 液力耦合器问题
只知道有些变矩器输入和输出中间会加上一个摩擦离合器,以使稳定工况时不通过液力传动,降低损失。你看看未充油时摩擦离合器是否默认为捏合的。
㈢ 斗式提升机常见故障及解决方法
常见故障有:
1、料斗带打滑
导致料斗带打滑的主要原因有回料斗带的张力不够。解决方法:立即停机,拉紧料斗带。如果料斗带不能完全张紧,就是说明张紧装置的行程太短,需要进行调节。
2、料斗带跑偏
料斗带跑偏容易造成料斗和机筒跑偏,料斗带跑偏容易导致料斗带撕裂。如果发生这种情况,应当立即停掉机器,将头轮和低轮的传动轴调节在同一垂直水平面上。并且保持在水平的位置上!垂直偏差最好不要超过2MM,累计偏差不要超过8MM。
3、驱动电动机发生故障
提升机如果温度过高,会导致电动机被烧毁。提升机的一些部件容易发生闷车,如果发生闷车,就需要立即切断电源,查明原因,及时调整,清理故障后开机。
4、料多脱落
如果在生产中,进料过多,进料口的位置太低,或者料斗本身的材质问题,都会导致料斗脱落。我们需要自己排查,进料过多就需要减少喂入量,力求均匀。如果进料口位置太低,就应该将进料口位置调至低轮中心线以上!如果是料斗的材质不好,就需要更换料斗了。料斗一般采用钢板或者镀金板材焊合或者冲压而成。
4、驱动电动机发生故障
提升机如果温度过高,会导致电动机被烧毁。提升机的一些部件容易发生闷车,如果发生闷车,就需要立即切断电源,查明原因,及时调整,清理故障后开机!
5、减速机发生损坏
减速机发生损坏是提升机最常见的故障之一,一般是高速轴撕裂,高速齿轮故障或者减速机轴承损坏或者是润滑不充分。如果发生损坏,就需要配置电动机和减速机之间的液力耦合器。另外,可以经常对减速机进行检查,及时维护,减少减速机发生故障的几率。
维护事项
1、斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料,然后再停车。
2、不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象,排除脱轨故障很麻烦。
3、均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。
4、及时适量补充润滑油。
5、链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。
以上内容参考网络-斗式提升机
㈣ 斗式提升机启动后减速机抖动,连接的耦合器和电机,没有制动器。联轴器对正,这是什么原因
如果开机连续抖动---电机及减速器轴承损坏的可能性大
开机后周期性抖动---减速机内传动系统损坏可能性大
电器控制方面接触器虚接有可能。
㈤ 斗式提升机驱动装置是由减速机耦合器和电机组成。启动后减 速机抖动但电机不抖动这是什么原因造成的呀
把减速机的固定丝都紧固好 再看看耦合器磨损情况
㈥ 板链提升机换头轮减速机怎么分解
4
料斗速度:
66m/min
非接触式温度开关、
输送物料:水泥
接近开关等
物料容重:
1.0t/m3
4.1
3441\2P
减速机:
台
2
随设备订货
型号:
B3DH
12
-63
,带逆止器
速比:
63
4.2
3441\2M1
主电动机
台
2
随设备订货
型号:
Y315S-4
功率:
110kw
4.3
3441\2M2
慢驱动电机
台
2
随设备订货
型号:
KZ108-M132MB-IW
功率:
7.5kw
4.4
3441\2a
液力耦合器
台
2
随设备订货
型号:
YOX500
5
3601
斗式提升机
台
4
1
、露天布置
3602
型号:
NE150×
23100mm
,左右装各二
2
、带检修平台及吊架
3603
输送量:
180
t
/h
3
、辅助要求带料检修
3604
提升高度:
23100 mm
(头尾轮中心距)
4
、带速度检测器、
水泥包装
料斗速度:
31m/min
非接触式温度开关、
输送物料:水泥
接近开关等
物料容重:
1.1t/m3
5.1
3601~4P
减速机:
台
4
随设备订货
型号:
DCY250-45
带逆止器
速比:
45
5.2
3601~4M1
主电动机
台
4
随设备订货
型号:
Y200L-4
功率:
30kw
合计
台
9
二、供货范围:
提供板链提升机主机全套设备,包括壳体,链条,料斗,轴承,首尾轮
,
检修门,传动
装置,传动支架,速度检测器,料位、接近、温度开关,保护装置,地脚螺栓,检修平台、
提升机进出料口配对法兰
等满足技术参数要求的全部零部件及保证该设备能够长期、
安全、
正常运转,并达到下面所要求的技术参数所必须的设备、随机附件、专用维修工具、随机
5
备件。不含电控设备
㈦ 斗式提升机必须配液力耦合器吗
不一定,要看你的斗提有没有冲击载荷,如果载荷稳定的不需要配液力耦合器,如果有冲击载荷或有过载现象。就必须配液力耦合器。
㈧ 改变三相异步电机转速有几种方法
变极对数调速方法:这种调速方法是用改变定子绕组的接红方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的。本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。
三相异步电动机转速公式为: n=60f/p(1-s)从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的,下面松文机电具体介绍其七种调速方法。
工作原理
当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。
以上内容参考:网络-三相异步电动机
㈨ 磁力耦合器用在风电行业适合吗
看看这个吧!
一、背景
当前,国内的火力发电厂锅炉主机,其大功率鼓风机和引风机所采用的调速方式大部分是变频调速。鉴于变频调速器在发电厂生产运行中所出现的问题,尤其是变频设备故障的不确定性,给各发电厂生产上带来了隐患,直接影响了生产运行的连续性、稳定性以及可靠性;也给电厂带来了较大的经济损失,这种损失通常是因为电气设备故障时,促使发电机组减负荷或处理不及时造成停炉、停机。而采用大功率调速型磁力耦合器(ASD)调速方案取代目前的变频器调速方案(即改变间接控制到直接控制形式),则可获得使用变频器调速方案所无可比拟的绝对优势。
二、分析比较
我们就火力发电厂最为关心的以下四个方面来进行分析比较:
(一) 系统的可靠性
磁力耦合器(CiLiOuHeQi)
磁力耦合器(CiLiOuHeQi)是一个纯机械的产品,性能稳定,对供电电源没有任何要求,且使用中不会对电网产生高次谐波污染(高次谐波的污染对电网产生的危害众所周知,这里不再赘述)。因为不用电,所以不存在电磁干扰问题。
高压变频器
尽管变频器(引风机上大部分用的是6000V或10000V高压变频器)目前技术比较过关,但是作为一个高度复杂的电子设备而言,其运行中故障的不可预见性、不确定性还是有目共睹的。首先对环境的要求十分苛刻,专用房间要密封、防尘,夏季要有空调来保持设备正常运行所要求的温度,辅助设施投入较大。其次对供电电源有一定的要求,电子设备易受电磁干扰会造成变频器设备运行的不可靠。同时在变频器运行时,对电源系统也会产生高次谐波污染,破坏电网的质量,严重时甚至影响电子设备的稳定运行,需要用户采用其他设备(滤波器)来消除。另外,由于采用变频器时,电机与负载(引风机)之间的轴连接是接触式的,不具备减少轴承、密封损坏的优点。
(二) 长期运行的稳定性
磁力耦合器(CiLiOuHeQi)
磁力耦合器(CiLiOuHeQi)具有机械结构简单,一旦安装完成投入使用,基本不受使用环境的干扰和影响,运行稳定可靠。因为不用电,所以不存在电磁干扰问题。由于采用磁力耦合器(CiLiOuHeQi)时,电机与负载(引风机)之间的轴连接是非接触式的,因此,负载(引风机)的震动不会传递到电机上;也正是由于轴连接是非接触式的,所以带来了两方面的好处,一是安装时“对中”要求低;二是在长期运行中不会产生因为直接的轴连接而带来的轴承、密封的损坏,保证设备的使用。根据其他电厂的使用情况(在美国的火力发电厂,其最长的连续使用时间已达六年,理论寿命30年),磁力耦合器(CiLiOuHeQi)表现了优越的长期运行稳定性。而作为纯机械设备,其可能的运行故障是可预见的,不会因为突发故障而给用户带来措手不及的事故。
高压变频器
变频器的核心是一个复杂的电子设备,安装完成投入运行后,易受使用环境的干扰和影响,难于保证其运行稳定可靠。根据多数火力发电厂的使用情况调查,变频器在使用过程中,平均每年都要发生一次故障,长期运行稳定性很差。而作为复杂的电子设备,其运行故障是不可预见的,它会因为突发故障而给用户带来措手不及的事故。
(三) 初始安装及日后的可维护性
磁力耦合器(CiLiOuHeQi)
结构简单,电机与负载的轴连接是非接触式的,对中精度要求低,安装调试快捷。由于是纯机械设备,无复杂电子设备;经简单培训后,电厂的机务人员或电气人员将会快速确定故障原因,并迅速自行解决故障,不必请专业公司的人来维修。其使用寿命可达30年。
中压变频器
变频器是复杂的电子设备,一旦有电气故障发生(经常性的、不可预见性的),电厂的机务人员或电气人员将难于快速确定故障原因,并涉及备件的更换,不可能迅速自行解决故障,只能由变频器生产厂家或专业的公司派人修理,难以保证快速修复,不影响生产。变频器的使用寿命最长也不过7到10年。
(四) 经济性分析
磁力耦合器(CiLiOuHeQi)
1. 初始投资
磁力耦合器(CiLiOuHeQi)的初始投资与变频器的投资目前大致相同;
2. 维护费用
由于磁力耦合器(CiLiOuHeQi)基本上是免维护的,所以维护费用几乎为0;
3. 故障造成的经济损失
尽管磁力耦合器(CiLiOuHeQi)与变频器都是节能设备,但是,磁力耦合器(CiLiOuHeQi)是实实在在的让用户见到节能所带来的效益,原因是它的平均无故障时间(MTBF)比变频器要长很多,所以不会因为一次故障所造成的减负荷发电,将节能所带来的节能效益全部耗尽。
4. 维修备件费用
因为磁力耦合器(CiLiOuHeQi)基本上是免维护的,所以维修备件费用也几乎为0。
中压变频器
1. 初始投资
变频器的初始投资与磁力耦合器(CiLiOuHeQi)的投资旗鼓相当;
2. 维护费用
平均每年都要有一次故障,每次的维护换件、人工费用价值不菲。且由于其故障的不确定性,给生产造成的损失也更大。
3. 故障造成的经济损失
虽然变频器也是节能设备,但是,变频器却不能实实在在的让用户见到节能所带来的效益,原因是它的平均无故障时间(MTBF)太短,平均每年都会因为一次故障而造成减负荷发电、增加油耗等损失将节能所带来的经济效益全部耗尽(极有可能还要倒贴)。
4. 维修备件费用
为了确保变频器突发故障时生产不受影响,变频器的备件通常要备的全一些,这样就造成了资金的占用,而且由于故障的不确定性,经常发生有的备件常年不用。由于电子元件有一定的时效性,所以过期的备件只能报废,造成资金的浪费。
从前面的分析可以看出,无论是眼前的经济利益,还是从长远经济的回报角度来考虑,磁力耦合器(CiLiOuHeQi)都具有比变频器优越得多的经济性。
三、结论
无论是从经济效益还是从生产的安全稳定性来看,采用调速型磁力耦合器(ASD)调速方案具有高压变频器调速方案无可比拟的绝对优势,是国内发电厂的最佳应用选择。
http://ke.soso.com/v31938086.htm
这里说的很详细
转自:http://wenwen.soso.com/z/q287728350.htm
㈩ 大庆博瑞特石油机械设备有限公司怎么样
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