Inteligentna ochrona napędu Sprzęgło hydrodynamiczne o stałym napełnieniu sterowane zaworem



Podobne dokumenty
Przenośniki Układy napędowe

Kompaktowa technologia napędów dla przenośników taśmowych. TurboBelt 780 TPXL.

Zestaw wyposażenia elektrycznego do sterowania sprzęgłami typu Turbo Voith TPLK ze zmiennym wypełnieniem

PORÓWNANIE ROZRUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SILNIKÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ SPRZĘGIEŁ HYDRODYNAMICZNYCH

Precyzyjna regulacja prędkości Hydrodynamiczne sprzęgła regulowane Voith

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Normowe pompy klasyczne

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

Technologia Godna Zaufania

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Przełączniki ciśn ien i owe serii PLUS

Softstarty MCI - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania

Technika napędowa a efektywność energetyczna.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii.

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

FLENDER N-BIPEX. Wprowadzenie produktu. Siemens AG 2015 siemens.com

Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS..

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Silniki prądu przemiennego

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Rozruch pompy wirowej

Softstart z hamulcem MCI 25B

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Systemair: Technologia EC

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o.

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE I SPRZĘGŁA PROSZKOWE

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silnik indukcyjny - historia

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

Silniki synchroniczne

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

ATMOS Care CHIP. Wymiary. Waga. Unikalny system ochrony kompresorów ATMOS Care.

Śrubowe kompresory ALBERT

NOWOŚĆ MAŁE MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 E/cool

Pompy wielostopniowe pionowe

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL.

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

CVE POZIOME POMPY KOMÓRKOWE PRZEMYSŁU WODNEGO Poziome pompy komórkowe przemysłu wodnego, typ 65, 80, 100, 125, 150-CVE

Innowacyjne silniki hydrauliczne zasilane emulsją

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Kompresor śrubowy GD-VSA9 18,5/13, 400V, GUDEPOL

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI.

Atlas Copco Pompy z serii WEDA (50 Hz) Pompy dla profesjonalistów

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

Liczba cylindrów 4 4 4

Liczba cylindrów 6 6 6

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

Innowacyjne silniki hydrauliczne zasilane emulsją

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

ARMAK Ltd Brytyjski producent silników pneumatycznych typu ATEX

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki,

ATLAS COPCO POMPY Z SERII WEDA. Pompy dla profesjonalistów 50Hz

WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA KOMPLEKSÓW WYDOBYWCZYCH

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

Pakiety napędowe z synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi dla producentów maszyn. budowa. Possible Subtitle

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL

Mobilne Boczniki Filtracyjne MBF-I/50-10

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Art.5535P

Transkrypt:

Inteligentna ochrona napędu Sprzęgło hydrodynamiczne o stałym napełnieniu sterowane zaworem 1

1 Sprzęgło hydrodynamiczne Voith sterowane zaworem odśrodkowym w napędach przenośników zgrzebłowych Z uwagi na trudne warunki eksploatacji pod ziemią przenośniki zgrzebłowe oraz ich napędy muszą być wyjątkowo wytrzymałe i niezawodne. Dlatego w tych zastosowaniach stosuje się silniki asynchroniczne krótkozwarte. Ich charakterystyki mechaniczne posiadają jednak tzw. moment siodłowy, który w połączeniu ze spadkiem napięcia może doprowadzić do sytuacji, w której generowany moment nie będzie wystarczający do rozruchu przenośnika. Przeciążone przenośniki często potrzebują do rozruchu momentu obrotowego wyższego niż moment znamionowy. Z tego powodu zastosowanie bezpośredniego napędu w przenośniku zgrzebłowym ogranicza zdolność uruchomienia załadowanego przenośnika. Spadki napięć, których nie da się wykluczyć w systemach zasilania podziemnego, prowadzą do 2 zredukowania momentu obrotowego silnika oraz pogarszają możliwości rozruchowe przenośnika. Sprzęgła hydrodynamiczne Voith z funkcją zintegrowanego zaworu kompensują te negatywne zjawiska. Silnik i przenośnik można bezpiecznie uruchomić.

2 1 Sprzęgła hydrodynamiczne Voith z zależnym od prędkości obrotowej sterowaniem zaworami od dziesiątek lat sprawdzają się w górnictwie. 2 Niezawodnie spełniają swoje zadania w napędach przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych. Model 3D, sprzęgło TWFS Sprzęgło TWVF w obudowie (garncu) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Komora opóźniająca 2 Dysza 3 Zawór sterowany siłą odśrodkową 4 Pierścień z zaworami 5 Wirnik pompowy 6 Komora robocza 7 Wirnik turbinowy 8 Misa komory pierścieniowej 3

Koncepcja napędu firmy Voith Cechy hydrodynamiczne i konstrukcyjne sprzęgieł hydro dynamic z nych sterowanych zaworem odśrodkowym są zoptymalizowane pod kątem warunków eksploatacji przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych. W połączeniu z asynchronicznymi silnikami krótkozwartymi tworzą solidny układ napędowy o wyjąt kowej niezawodności i znikomym narażeniu komponentów na zużycie w szczególności silnika. Cechy i zalety sprzęgieł hydrodynamicznych sterowanych zaworem odśrodkowym Cechy Hydrodynamika Hydrodynamiczne przeniesienie siły zgodnie z zasadą Föttingera. Przepływ siły między napędem i odbiornikiem napędu odbywa się przez wirujący strumień cieczy Zalety Przenoszenie mocy ze znikomym zużyciem Rozruch silnika bez obciążenia Łagodny wzrost momentu obrotowego przy rozruchu Tłumienie drgań i udarów w układzie przenoszenia napędu Automatyczne wyrównanie obciążenia w napędach wielosilnikowych Solidna i niezawodna koncepcja napędu z wykorzystaniem asynchronicznych silników krótkozwartych Ochrona wszystkich komponentów napędu, a w szczególności łańcucha Wysoka wydajność Sterowanie zaworami Zawory sterowane siłą odśrodkową kontrolują, w zależności od prędkości obrotowej napędu, napełnianie i opróżnianie komory roboczej wewnątrz sprzęgła, a tym samym wartość przekazywanego momentu W przypadku spadku napięcia lub spadku obrotów silnika odciążenie silnika napędowego Wykorzystanie momentu krytycznego silnika podczas rozruchu przenośnika Brak potrzeby zastosowania zewnętrznych urządzeń sterujących i regulacyjnych Konstrukcja Kompaktowa i prosta budowa Mała przestrzeń instalacyjna Łatwość obsługi serwisowej Duże komory dla cieczy roboczej o odpowiedniej pojemności cieplnej, w zależności od typu sprzęgła Wysoka częstotliwość rozruchu Rozruch przy wysokich momentach rozruchowych Podzespoły osiowosymetryczne Identyczne właściwości przy obrotach w lewo i w prawo Ciecz robocza Dostępność w wersji na olej, wodę i ciecze HFD Brak szkodliwości dla środowiska Zgodność z wymaganiami natury prawnej Dostępność w wolnym handlu na całym świecie Atesty Dopuszczenia do eksploatacji w kopalniach w wielu krajach Atestowane komponenty napędu zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi górnictwa 4

Nasza technologia sterowania zaworami inteligentna idea W sprzęgle hydrodynamicznym moment obrotowy przenoszony jest zgodnie z zasadą hydrodynamiczną przez dwa wirniki łopatkowe (pompowy i turbinowy): wirnik pompowy jest połączony z maszyną napędową, a wirnik turbinowy z maszyną roboczą. Moc mechaniczna przenoszona jest przez wirujący strumień cieczy przepływającej z pompy do turbiny. Przenoszenie mocy przez sprzęgło można regulować na różne sposoby poprzez dodatkowe komory zapasowe cieczy roboczej oraz sterowanie napełnianiem i opróżnianiem, dostosowując je do wymogów napędu. Spoczynek Rozruch lub spadek obrotów silnika Ciecz robocza znajduje się w dolnej części sprzęgła hydrodynamicznego. Poziom cieczy w komorze opóźniającej i komorze roboczej jest taki sam. Zawory odśrodkowe pozostają otwarte do chwili uzyskania przez sprzęgło założonej prędkości obrotowej. Ciecz robocza powraca przez otwarte zawory z komory roboczej do komory opóźniającej. Dzięki temu sprzęgło przenosi niewielki moment obrotowy, a silnik napędowy uruchamiany jest bez obciążenia. Przyspieszenie maszyny roboczej Praca znamionowa Po przekroczeniu prędkości obrotowej przełączania zawory odśrodkowe zamykają się. Ciecz robocza wypływa przez dysze z komory opóźniającej do komory roboczej. Przenoszony moment obrotowy wzrasta do wartości momentu rozruchowego i maszyna robocza przyspiesza. Niemal cała ciecz robocza znajduje się w komorze roboczej. Sprzęgło osiągnęło swoją pełną zdolność przenoszenia momentu obrotowego (poślizg nominalny 2 3 %). 5

Rozruch lub przeciążenie automatyczne dostosowywanie się sprzęgieł TV... F... Podczas spadku napięcia zasilającego następuje redukcja momentu obrotowego silnika. Wyjątkowo negatywnie wpływa to na rozruch. Bez sprzęgła hydrodynamicznego Voith wyposażonego w zawory odśrodkowe znacznemu wzrostowi ulega pobór prądu, spada natomiast moment obrotowy. Często rozruch przenośnika nie jest już możliwy. Skutkiem jest przeciążenie termiczne silnika i/lub sprzęgła. Spadek obrotów silnika Spadki napięcia będące następstwem przeciążenia powodują obniżenie obrotów silnika do wartości grożącej utykiem. Zawory odśrodkowe reagują na ten stan poprzez otwarcie po osiągnięciu określonej prędkości obrotowej przełączania (n V2 ). Ciecz robocza płynie z komory roboczej z powrotem do komory opóźniającej, a przenoszony przez sprzęgło moment obrotowy ulega zredukowaniu. Silnik zostaje odciążony i wzrastają jego obroty. W momencie osiągnięcia prędkości obrotowej przełączania (n V1 ), zawory odśrodkowe ponownie się zamykają. Ciecz robocza powraca przez dysze z komory opóźniającej do komory roboczej, a przenoszony moment obrotowy wzrasta. Cykl powtarza się tak długo, aż sieć stanie się stabilna i przenośnik ponownie znajdzie się w zakresie pracy znamionowej lub zadziała zabezpieczenie termiczne. 6

Działanie zaworu zasada histerezy 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 M M N M M N 1.0 1.0 0.5 0.5 0 0 n n V1 n V2 1.0 1 n n V1 n V2 1.0 1 n Syn n Syn Oryginalne parametry pracy silnika Maksymalny moment obrotowy z 100 % poślizgiem Moment rozruchowy z 100 % poślizgiem Parametry pracy silnika przy 15 % spadku napięcia Praca cykliczna M M N n 1 n Syn n V1, n V2 Moment obrotowy silnika Znamionowy moment obrotowy silnika Wejściowa prędkość obrotowa Prędkość synchroniczna Prędkości przełączania zaworów 7

Odpowiednie sprzęgło dla każdego napędu Istotne w doborze sprzęgła hydrodynamicznego czynniki to moc oraz prędkość obrotowa silnika napędowego. Inne czynniki to częstotliwość rozruchu, maksymalny przenoszony moment obrotowy oraz wzrost momentu rozruchowego w czasie. Przy doborze sprzęgła hydrodynamicznego do danego napędu warto skorzystać z wieloletniego doświadczenia naszych inżynierów. Chętnie doradzimy. Przegląd: Sprzęgła TV...F... do napędów przenośników zgrzebłowych ścianowych Typ TVF TVVF TVVFS Rozmiar, wersja 650 TVF 650 TUVF 650 TVVF 650 TUVVF 650 TUVVFS 750 TVVFS Moc znamionowa w kw przy 1500 obr./min 380 380 400 400 485 630 przy 1800 obr./min 450 450 485 485 600 750 Maks. przenoszony moment obrotowy w Nm Pojemność cieplna oraz odciążenie podczas rozruchu silnika 7250 9500 7800 10 200 10 200 12 500 + ++ +++ Ciecz robocza Olej tak Ciecze HFD tak Woda możliwa Materiał części zewnętrznych Silumin Żeliwo sferoidalne Silumin Żeliwo sferoidalne Żeliwo sferoidalne Silumin 8

Rozwiązania dla wymagających napędów Sprzęgła hydrodynamiczne z zaworami sterowanymi siłą odśrodkową znalazły zastosowanie nie tylko w napędach przenośników zgrzebłowych. Można je z korzyścią stosować niemal we wszystkich napędach elektrycznych przy średnich lub słabych sieciach elektrycznych. Inne typowe obszary zastosowań to napędy wymagające dobrego odciążania silnika przy szybko powtarzanych rozruchach. Dzięki różnym kształtom wirników łopatkowych, dopasowanym zaworom odśrodkowym oraz dyszom indywidualnie zoptymalizujemy sprzęgło TV...F... zgodnie z potrzebami. Wykres mocy dla oleju mineralnego jako cieczy roboczej Większe moce na zamówienie 750 900 1000 1200 1500 1800 3000 3600 2000 1600 1200 800 600 2000 1500 1000 Moc znamionowa napędu P 1 [kw] 400 315 250 200 160 110 75 55 37 30 22 18,5 11 7,5 5,5 4 3 2,2 1,5 1,1 750 650 562 487 422 500 400 300 200 100 50 40 30 20 15 10 5 4 3 2 Moc znamionowa napędu P 1 [HP] 0,75 1 0,37 0,5 300 400 600 800 1000 1500 2000 3000 Prędkość obrotowa napędu n 1 [obr./min ] 9

1 2 Kruszarki, mieszalniki Silniki dwubiegowe Eksploatacja kruszarek lub mieszalników często wymaga wysokiego momentu obrotowego. Maksymalny moment obrotowy musi być do dyspozycji natychmiast po rozruchu silnika bez obciążenia. Sprzęgło TV...F... spełnia te wymogi. Częściowe opróżnienie komory roboczej przez otwarte zawory redukuje moment obrotowy podczas rozruchu silnika. Szybki wzrost momentu obrotowego osiągany jest dzięki większym dyszom. Prędkość obrotowa napędu ma bardzo duży wpływ na przenoszenie momentu obrotowego przez sprzęgło hydrodynamiczne. Dlatego zastosowanie sprzęgła hydrodynamicznego w przypadku silników przełączanych biegunowo jest możliwe tylko przy dopuszczeniu ryzyka strat. Dzięki specjalnym zaworom sterującym zastosowanym w sprzęgłach przenoszenie momentu obrotowego jest dopasowane do danej prędkości obrotowej. 10

3 1 Optymalne wykorzystanie mocy silnika w kruszarkach udarowych podczas rozdrabniania minerałów dzięki sprzęgłom hydrodynamicznym Voith. Połączenie z systemem softstart Połączenie elektrycznego softstartu ze sprzęgłem TV...F... redukuje pobór prądu rozruchowego zależnie od obciążenia. Rozmiary silnika, instalacji zasilającej oraz urządzeń kompensacyjnych mogą być mniejsze. Następuje redukcja kosztów z tytułu poboru prądu szczytowego. 2 Sprzęgło hydrodynamiczne 750 TVVF w napędzie Strandera, który przy zastosowaniu elektrycznego softstartera do ograniczania prądu silnika nie może być uruchamiany bezpośrednio. 3 Przeładunek rudy żelaza w Darwin, Australia. 11

cr136pl, ak,.2015-08, Wymiary oraz ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian. Voith Turbo sp. z o.o. Majków Duży 74 97-371 Wola Krzysztoporska Tel.: +48 32 6233015 Fax: +48 44 6468520 voithturbo.polska@voith.com voith.com/fluid-couplings