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电力拖动系统在向下输送时的特点

【摘要】:2)当输送带的倾斜角θ较小、被输送物的重力G也较小时,拖动力F也较小,电动机仍处于电动运行状态。

1.电动机的工作状态

(1)向下输送时的力学分析 设输送带的倾斜角θ,被输送物的重力为G,如图11-2所示。则G可以分解为

1)正压力N与输送带垂直,它将加大输送机的摩擦阻力,其大小是

N=Gcosθ

2)拖动力F与输送带平行,它将帮助输送带向下运行,其大小是

F=Gsinθ

(2)电动机的工作状态

1)当输送带的倾斜角θ和被输送物的重力G都较大时,拖动力F较大,使电动机的转速可能超过同步转速而使电动机处于再生状态。

2)当输送带的倾斜角θ较小、被输送物的重力G也较小时,拖动力F也较小,电动机仍处于电动运行状态。

3)当θG的大小介于上述两种情况之间时,电动机可能出现电动状态和再生状态时常交替的工况。

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图11-2 向下输送的力学分析

2.制动电阻功率计算 输送机向下输送时的再生状态是一种工作状态,其运行时间较长(连续运行),所以:

(1)变频器原有的制动电阻和制动单元将不能应用,尤其是制动电阻。这是因为,原有制动电阻的功率是按降速过程设计的,通常比运行功率小得多,故在向下输送时将很容易烧坏。

(2)制动电阻的功率应按持续运行功率选择

PrU2D/RB (11-4)

由于许多变频器都把制动单元的导通条件整定为直流电压UD≥700V,故式(11-4)中的UD应以UD=700V代入为宜。

3.制动问题 为了防止在电动机停止时,输送带的继续运动,电动机应选用电磁制动电动机,或另行配用制动电磁铁