排污泵知识

液力耦合器的 三种保护是 什么

enzoys 2024-01-07 排污泵知识 111 0

液力耦合器的 三种保护是 什么

液力耦合器的 三种保护是 什么 第1张

液力偶合器有普通型、限矩型和调速型三种基本类型。普通型液力偶合器结构简单,无任何限矩、调速结构措施,主要用于不需过载保护和调速的传动系统,起隔离振动和减缓冲击作用。限矩型液力偶合器能在低转速比下有效地限制传递扭矩的升高,防止驱动机和工作机的过载。调速型液力偶合器通常是通过改变工作腔中的充液量来调节输出转速的,即所谓的容积式调节,调速型液力偶合器与普通型及限矩型不同,它必须有工作液的外部循环系统和冷却系统,使工作液体不断地进、出工作腔,,以调节工作腔的充液量和散逸热量。

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液力耦合器使电动机具有什么保护???欠压保护???怎么解释??

液力耦合器的 三种保护是 什么 第2张

爬爬网解析:1、过载保护;2、启动平稳

使用液力偶合器时应注意什么事项?应怎样维护与使用?

液力耦合器的 三种保护是 什么 第3张

低温区工作油使用注意事项

液力偶合器是靠泵轮与涡轮间的腔室中的工作油来传递动力,所以在一些环境恶劣的地区,特别要主要工作油的使用。

现在我们以我国北方高寒地区为例,我国北方高寒地区油田抽油机或滑雪场牵引车上使用的液力偶合器,大都是在露天使用,要求在-40℅的恶劣环境下仍能正常运转。而普通的L-TSA32汽轮机油切点只达-7℅,6号液力传动油的疑点为-30℅,8号液力传动油的凝点为-35℅。均无法在高寒地区使用。

只有0/SYRH2042-2001标准中8D号液力传动油的凝点达-50℅,可在高寒地区露天使用。

资料来源于广州液力传动设备有限公司(www。ohqchina。com)

如何避免液力偶合器故障?

液力耦合器的 三种保护是 什么 第4张

中兴液力偶合器厂家整理了一下资料:液力偶合器的轴承润滑与工作液体用一样的油,油质不清洁就会加快轴承磨损,此外偶合器的供油泵、阀门、管道、冷却器等对工作油的清洁度也要求比较高,若工作油不清洁就会损坏油泵、阀门,堵塞管道及滤油器、冷却器,使工作油无法循环流动,偶合器无法正常工作。

液力偶合器在使用中要定期换油,换油时应注意的问题:偶合器按规定定期换油的目的是为了及时更换变质的和被污染的工作油,降低因工作油不合格而造成的故障。

液力偶合器运转500h后换油,目的是为了将磨合后产生的金属屑、杂物借换油之机清除掉,而后每运转2000h换一次油;换油时要顺便清洗偶合器壳体、油箱和滤清器等;一定要要换用合格的液力传动工作油,油中不能含有其它杂质。

液力耦合器对电机起什么样的保护作用?

液力耦合器的 三种保护是 什么 第5张

1、过载保护

2、启动平稳

调速型液力耦合器如何实现过载保护

很简单滑差,当负载卡死就会打滑,电流上升

设定油温保护即可

可以实现无级调速,调速性能好

液力耦合器的工作原理是什么?

液力耦合器的模型与工作原理

液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于输入转速的无级调节。液力耦合器的功控调速原理与效率

根据液力耦合器的上述特点,可以等效为图1所示的模型

功率控制调速原理表明,传动速度的改变,实质是机械功率调节的结果。因此液力耦合器输出转速的降低,实际是输出功率减小。在调速过程中,液力耦合器的原传动转速没有发生变化,假设负载转矩不变,原传动的机械功率也不变,那么输入与输出功率的差值功率那里去了呢,显然是被液力耦合器以热能形式损耗掉了。因此,我们不能简单地认为液力偶合器调速是"丢转",而实际是丢功率。设原传动功率为PM1,输出功率为PM2,损耗功率则为

液力偶合器是一种耗能型的机械调速装置,调速越深(转速越低)损耗越大,特别是恒转矩负载,由于原传动输入功率不变,损耗功率将转速损失成比例增大。对于风机泵类负载,由于负载转矩按转速平方率变化,原传动输入功率则按转速的平方率降低,损耗功率相对小一些,但输出功率是按转速的立方率减小,调速效率仍然很低。液力耦合器的调速效率曲线如图2所示,平均效率在50%左右。

液力耦合器的模型与工作原理

液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于输入转速的无级调节。液力耦合器的功控调速原理与效率

根据液力耦合器的上述特点,可以等效为图1所示的模型

功率控制调速原理表明,传动速度的改变,实质是机械功率调节的结果。因此液力耦合器输出转速的降低,实际是输出功率减小。在调速过程中,液力耦合器的原传动转速没有发生变化,假设负载转矩不变,原传动的机械功率也不变,那么输入与输出功率的差值功率那里去了呢,显然是被液力耦合器以热能形式损耗掉了。因此,我们不能简单地认为液力偶合器调速是"丢转",而实际是丢功率。设原传动功率为PM1,输出功

液力耦合器的作用

以液体为工作介质的一种非刚性联轴器,又称液力联轴器。液力耦合器(见图)的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴旋转时,液体被离心式泵轮甩出。这种高速液体进入涡轮后即推动涡轮旋转,将从泵轮获得的能量传递给输出轴。最后液体返回泵轮,形成周而复始的流动。液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。它的输出扭矩等于输入扭矩减去摩擦力矩,所以它的输出扭矩恒小于输入扭矩。液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间不存在刚性联接。液力耦合器的特点是:能消除冲击和振动;输出转速低于输入转速,两轴的转速差随载荷的增大而增加;过载保护性能和起动性能好,载荷过大而停转时输入轴仍可转动,不致造成动力机的损坏;当载荷减小时,输出轴转速增加直到接近于输入轴的转速。液力耦合器的传动效率等于输出轴转速乘以输出扭矩(输出功率)与输入轴转速乘以输入扭矩(输入功率)之比。一般液力耦合器正常工况的转速比在0。95以上时可获得较高的效率。液力耦合器的特性因工作腔与泵轮、涡轮的形状不同而有差异。

什么是煤矿机电三大保护

过流、漏电保护

和保护接地

不要为了考试而考试,我想还是把煤矿井下供电三大保护细则这本书好好研究研究,其实上面有的东西已经不适用现在的保护装置了。

过流:电气设备电流大于电机额定电流10%,保护器延时20min分钟断电,自动复位;

漏电保护:包括井下电缆,电气设备内部器件以及外壳出现绝缘损坏,绝缘电阻小于规定值,保护器切断上一级供电电源;

保护接地:原理很简单就是电流总是沿着电阻小的线路流动,较小人身触电时流过人体的电流,井下保护接地可以理解为不同的电阻并联在一起,起到分流的作用。

液力耦合器问题

现在有一台水泥厂用的提升机,电机与减速机之间的动力传递靠的是液力偶合器,按照液力偶合器的原理,在没有充油的情况下,输入轴应该是能够在两个方向自由转动的。也就是说,当输入轴转动时,输出轴不会跟着一起转。但是这台液力偶合器的输入轴在用手盘动时,输出端会跟着一起转,这种情况有好几台液力耦合器都是。

请教高手指点一下,此种情况是否正常,如果不正常,是什么原因造成的?

这是正常的,液力耦合器

主要使用来缓冲的,启动冲击的,你手动盘是

因为你输出转动,你输出轴肯定是和提升机脱开的,所以需要的力矩很小,所以里面的油可以带动他旋转,

你可以在输出轴上施一个小力

他就不转了,随主转速的增加

输出力矩增大,正式用的这个原理来缓冲提升机启动的冲击当电机启动时

转速由零变为额定,使得输出轴的力矩慢慢提升,而达到平缓启动提升机的目的

在百度百科里有介绍啊。

液力耦合器

fluid

coupling

以液体为工作介质的一种非刚性联轴器,又称液力联轴器。

其特点是:能消除冲击和振动;过载保护性能和起动性能好,载荷过大而停转时输入轴仍可转动,不致造成动力机的损坏。

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