应用同步永磁耦合器双驱皮带机电流均衡方法.docx
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1、摘要:同步永磁耦合器是通过永磁铁的磁力将原动机与负载机联接起来的一种无机械连接的新型联轴器,具有高效率、免维护、振动隔离效果好等特点。在双驱皮带机上,因其同步特性不能解决驱动电机电流的不均衡问题,推广和应用受到极大地限制。从分析驱动电机电流不均衡的原因出发,提出了应用均流互感器解决电流不均衡的方法。仿真分析验证了均流互感器均衡双驱皮带机驱动电机电流的有效性。O引言皮带输送机广泛应用于煤炭、水泥、电力、钢铁等行业。皮带机的驱动系统中,通常在电机与齿轮箱之间设置了限矩型液偶,达到柔性驱动的目的。柔性驱动能够有效保护轴系中各个设备。限矩型液偶在实际应用中存在一些问题,尤其是应用在带式输送机驱动系统中
2、存在较大的隐患【1。比如说,环境温度的变化导致油的粘度改变,影响柔性度;当过载时会产生高温,里面的高温油从易熔塞中喷出会污染环境等等。同步永磁耦合器通过永磁铁的磁力作为介质传递转矩,在具有与限矩型液偶类似的柔性等优点的同时,兼具传递效率高、隔离振动效果好、全生命周期免维护等特点【2】,在市场上多种有逐渐取代限矩型液偶的趋势。在一些特殊的场合,例如皮带机是由两台电机来驱动(俗称双驱皮带机),采用同步永磁耦合器替代限矩型液偶可能导致驱动电机的电流不平衡。作者在用户现场发现最严重的电流不平衡情况是1台电机的电流是另一台电机的50%o不解决双驱皮带机电流不平衡的问题,同步永磁耦合器的适用范围将大大缩小
3、。1双驱皮带机电流不平衡的原因分析双驱皮带机驱动电机电流不平衡的原因,可以从异步电机定子的形等效电路【3】着手,如图1所示。RiXiAZWXm图1异步电机定子冗形等效电路式中:V1输入电压;H输入电流;Xi定子电抗;R1定子电阻;X2折算到定子侧的转子电抗;R2折算到定子侧的转子电阻;S转差率(同步转速与实际转速之差与同步转速的比值);Xm激磁电抗;Rm激磁电阻。通常激磁电流远小于Xm和Rm4。为了简化计算,可以忽略激磁支路,得21YYY到1形等效电路如图2所示。X11/YYW图2异步电机定子1形等效电路从简化的1形等效电路中可以看出,由于X1、R1、X2都很小,影响定子电流最大的因子是S和R
4、2。忽略Xi、RkX2得到:_匕_匕XS1HrR;S(1)从式(1)可以看出,影响H最大的三个参数是VkS和R2;因为双驱电机的供电电源是同一个电源,所以通常认为两台电机的V1是相同的。再忽略电机本身参数的差异认为R2相差不大,则电机的电流H与转差s大约成正比。假设某型号四极电机标准转差率为30rpm【5】,规定转差率的容差为30%,那么该型电机额定转速标准值为1470rpm,容差为9rpm,即该电机在1461rpm-1479rpm之间均符合标准。但是前者的转差率S1为0.026,后者的转差率S2为0.014,其结果导致前者H大约是前者的1.8倍。2限矩型液偶平衡电流的原理限矩型液偶以液体作为
5、媒介传递转矩,具有柔性传动、驱动电机轻载起动、过载保护以及多机协调同步起动等特点,大规模应用于各种皮带输送机场合【6】。限矩型液偶均衡电流的步骤如下【7】:第一步,调节电流小的电机对应的液偶,通过增加液体的压力使其输出速度上升。由于液偶的最高输出转速不能超过输入转速,所以调节的极限是液偶允许的最大压力。如果调节到极限还不能满足电流均衡的要求,就实施第二步,即调节电流大的电机对应的液偶,通过减小液体的压力使其输出速度降低。下面来分析限矩型液偶均衡电流的原理。先看第一步。提高电流小的电机对应液偶的输出速度,整个皮带输送的速度加快了。该电机负载增加,转速降低,其结果是转差率增大,电流增大。另一台电流
6、大的电机则由于皮带输送速度的增加而转差率减小,电流减小。电流不平衡得到改善。再看第二步。降低电流大的电机对应液偶的输出速度,整个皮带输送的速度降低了。该电机负载减小,转速升高,其结果是转差率减小,电流减小。另一台电流小的电机则由于皮带输送速度的降低而转差率增大,电流增大。电流不平衡得到改善。综上所述,限矩型液偶不仅提供柔性驱动,而且能够均衡双驱皮带机两台驱动电机的电流。3带有同步永磁耦合器的双驱皮带机电流均衡方法从式(1)可以看出,要想均衡电机的电流,就必须调整电机的转差率,或者说调节电机的转速。同步永磁耦合器同步传递转矩,无法调节转速,因此无法通过自身来均衡电流。一个外部调节转速的方法就是采
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