Ako dodávateľ 6KV Slip Ring Motors, ktorý zaisťuje, že moment týchto motorov vytiahne, je rozhodujúci pre našich zákazníkov a našu reputáciu podnikania. Krútiaci krútiaci moment, známy tiež ako rozpadový krútiaci moment, je maximálny krútiaci moment, ktorý sa môže vyvinúť bez náhleho poklesu rýchlosti. V tomto blogu sa podelím o niektoré kľúčové aspekty o tom, ako zabezpečiť ťahanie - krútiaci krúžok 6 kV klzného krúžku spĺňa požiadavky.
Pochopenie základov ťahu - krútiaci moment
Predtým, ako sa ponoríte do metód zabezpečenia správneho momentu vytiahnutia - je nevyhnutné pochopiť, aké faktory ho ovplyvňujú. Prudok - krútiaci moment 6kV klzného krúžkového motora je ovplyvnený niekoľkými elektrickými a mechanickými parametrami.
Jedným z hlavných faktorov je odpor rotora. V motore klzného krúžku môže byť obvod rotora navonok nastavený. Zvýšením odporu rotora sa dá zlepšiť počiatočný krútiaci moment, ale má tiež vplyv na moment vytiahnutia. Vzťah medzi momentom vytiahnutia - von z krútiaceho momentu a odporu rotora nie je lineárny. Na dosiahnutie maximálneho momentu vytiahnutia - von z krútiaceho momentu vytiahnutia je potrebná určitá úroveň odporu rotora.
Dizajn vinutia statora tiež zohráva dôležitú úlohu. Počet zákrut, rozchod drôtu a konfigurácia vinutia ovplyvňujú rozdelenie magnetického poľa v motore. Dobre navrhnuté vinutie statora môže generovať silné a rovnomerné magnetické pole, ktoré je potrebné na dosiahnutie požadovaného momentu vytiahnutia.
Napájacie napätie je ďalším kritickým faktorom. Motor sklzu 6 kV je navrhnutý tak, aby pracoval pri konkrétnom napätí. Akákoľvek odchýlka od tohto napätia môže významne ovplyvniť krútiaci moment vytiahnutia. Zníženie napätia povedie k zníženiu sily magnetického poľa, čo bude mať za následok zníženie momentu vytiahnutia.


Úvahy o návrhu a výrobe
Dizajn rotora
Pri navrhovaní rotora 6 kV klzného krúžkového motora musíme opatrne vybrať materiál rotora a tvar rotorových tyčí. Materiály s vysokou vodivosťou, ako je meď, sa často používajú na rotorové tyče na zabezpečenie dobrého elektrického výkonu. Je potrebné optimalizovať aj oblasť prierezu rotorových tyčí. Väčšia plocha prierezu môže znížiť odpor rotora, ale môže tiež zvýšiť náklady a hmotnosť motora.
Dôležitý je aj dizajn klzných krúžkov a štetcov. Klzné krúžky poskytujú prostriedky na pripojenie vonkajšieho odporu k obvodu rotora. Potrebujú dobrú elektrickú vodivosť a mechanickú trvanlivosť. Kefy by mali byť schopné udržiavať stabilný kontakt so sklzovými krúžkami, aby sa zabezpečilo spoľahlivé elektrické pripojenie. Viac informácií o Motoroch Slip Ring Motors môžete navštíviťSkĺznuť.
Dizajn statora
V návrhu statora používame na optimalizáciu konfigurácie vinutia Advanced Computer - Aided Design (CAD) a Analýza konečných prvkov (FEA) (FEA). Tieto nástroje môžu simulovať distribúciu magnetického poľa v motore a pomôcť nám upraviť konštrukčné parametre tak, aby sa dosiahol maximálny moment vytiahnutia.
Venujeme tiež pozornosť izolačnému systému vinutia statora. Izolačný systém vysokej kvality môže zabrániť elektrickému rozkladu a zabezpečiť dlhodobú spoľahlivosť motora. Izolačné materiály by mali byť schopné odolávať podmienkam vysokého napätia a teploty v 6 kV sklznom krúžkovom motore. Podrobnosti o vysokom napätí indukčných motorov s klzným krúžkom nájdete v časti, pozrite si pozriIndukčný motor s vysokým napätím.
Testovanie a kontrola kvality
Testovanie továrne
Predtým, ako motor s klzným krúžkom 6 kV opustí továreň, prechádza sériou prísnych testov, aby sa zabezpečilo, že krútiaci moment vytiahnutia spĺňa požiadavky. Jedným z kľúčových testov je test zaťaženia. V tomto teste je motor načítaný variabilným zaťažením a krútiaci moment a rýchlosť sa meria pri rôznych úrovniach zaťaženia. Krútiaci moment vytiahnutia je určený nájdením maximálneho krútiaceho momentu, ktorý sa môže motor vyvíjať bez zastavenia.
Vykonávame tiež testy NO -LADE na meranie prúdu NO -LADE a spotreby energie motora. Tieto parametre môžu poskytnúť cenné informácie o magnetickom obvode a účinnosti motora. Akékoľvek abnormálne hodnoty v teste NO -Load môžu naznačovať problémy v procese návrhu motora alebo výroby.
Postupy kontroly kvality
Naše postupy kontroly kvality sú zavedené počas celého výrobného procesu. V každej fáze výroby máme prísne inšpekčné body, od inšpekcie surovín po konečné zostavenie a testovanie. Napríklad pri kontrole rotorových tyčiniek skontrolujeme rozmery, kvalitu materiálu a povrchovú úpravu. Akékoľvek chybné časti sú odmietnuté, aby sa zabezpečila celková kvalita motora.
Úvahy o prevádzke a údržbe
Správna inštalácia
Správna inštalácia motora s klzným krúžkom 6 kV je nevyhnutná na dosiahnutie požadovaného krútiaceho momentu. Motor by mal byť nainštalovaný na základný a rovný základ, aby sa zabránilo vibráciám a nesprávnemu zarovnaniu. Zarovnanie medzi hriadeľom motora a hriadeľom zaťaženia by malo byť v špecifikovanej tolerancii. Nesprávne zarovnanie môže spôsobiť ďalšie mechanické namáhanie motora, čo môže znížiť ťah - von a skrátiť životnosť motora.
Pravidelná údržba
Pravidelná údržba je rozhodujúca pre udržanie motora v dobrom stave. Klzné krúžky a kefy sa musia pravidelne kontrolovať a čistiť, aby sa zabezpečilo dobrý elektrický kontakt. Kefy by sa mali vymeniť, keď sú opotrebované. Mazanie ložísk by sa malo tiež podľa potreby skontrolovať a doplňovať.
Prívodné napätie by sa malo monitorovať nepretržite. Akékoľvek výkyvy v napätí by sa mali okamžite opraviť, aby sa zabránilo poškodeniu motora a zabezpečilo sa stabilná prevádzka momentu vytiahnutia.
Záver
Zabezpečenie toho, aby bol krútiaci moment vytiahnutia 6KV klzného kruhového motora spĺňajúci požiadavky, zahŕňa komplexný prístup od návrhu a výroby po testovanie, inštaláciu a údržbu. Ako dodávateľ6 kV sklzový krúžok, sme odhodlaní poskytovať vysokokvalitné motory, ktoré spĺňajú najprísnejšie priemyselné normy.
Ak ste na trhu s 6 kV sklzovým krúžkom alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa požiadaviek na ťahanie - z krútiaceho momentu, neváhajte a kontaktujte nás a získajte podrobnú diskusiu. Sme pripravení ponúknuť vám najlepšie riešenia prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.
Odkazy
- Fitzgerald, AE, Kingsley, C., & Umans, SD (2003). Elektrické stroje. McGraw - Hill.
- Chapman, SJ (2012). Základy elektrických strojov. McGraw - Hill.




