ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE I SPRZĘGŁA PROSZKOWE

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

Przegląd oferty. Hamulce i sprzęgła uruchamiane prądem ciągłym. Dane techniczne. Momenty bezwładności, praca tarcia, moc tarcia...

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII H2S ZE STAŁYM MOMENTRM HAMOWANIA

ZWALNIAKI ELEKTROHYDRAULICZNE PRZECIWWYBUCHOWE ExZEM

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

ZWALNIAKI ELEKTROHYDRAULICZNE ZE-X K-ZE-X

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

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

ZWALNIAKI ELEKTROHYDRAULICZNE PRZECIWWYBUCHOWE ExZE

Regulator prądu elektromagnetycznych hamulców i sprzęgieł proszkowych

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o.

ZE DIN. Strona 1 z 5

FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA ELFA OSTRZESZÓW

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA ELFA

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

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

HSAX, HSX(Y) ZE STAŁYM MOMENTEM HAMOWANIA

BADANIE ELEKTROMAGNESU

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Rozrusznik. Elektrotechnika w środkach transportu 85

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

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

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

Elektromagnesy proporcjonalne dla hydrauliki

SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE kier. Elektrotechnika, studia 2 stopnia stacjonarne, sem. 1, 1, 2012/2013 SZKIC DO WYKŁADÓW Cz. 3

MOMENT OBROTOWY - - REGULACJA I STEROWANIE

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

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

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII NEX DLA STREFY 2 / STREFY 21

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego

Silniki prądu stałego

Silnik indukcyjny - historia

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie silnika bocznikowego prądu stałego

Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki. Badanie alternatora

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Układ LEONARDA.

B. Rozruch silnika przy obniŝonym napięciu

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

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII NE ZE STAŁYM MOMENTEM HAMOWANIA WYSOKI STOPIEŃ OCHRONY

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

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII STE i STK ZE STAŁYM MOMENTEM HAMOANAIA W WYKONANIU TEATRALNYM

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

KARTA KATALOGOWA SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

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

Hamulce szynowe magnetyczne

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Sposoby modelowania układów dynamicznych. Pytania

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

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Badanie transformatora

wentylatory promieniowe HPB-F

Ćwiczenie 3 Falownik

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

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

ZE STAŁYM MOMENTEM HAMOWANIA

PRÓśNIOWE STYCZNIKI MOCY

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Strona 1 z 6 K-PL-ZE

Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34

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

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII HPSX Z REGULACJĄ MOMENTU HAMOWANIA

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII H2SP ZE STAŁYM MOMENTEM HAMOWANIA

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII HPS Z REGULACJĄ MOMENTU HAMOWANIA

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

Dynamika mechanizmów

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZCDE4

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

Siłownik liniowy z serwonapędem

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SERII G

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

ELEKTROMAGNETYCZNE HAMULCE TARCZOWE SERII HPS AT Z REGULACJĄ MOMENTU HAMOWANIA W WYKONANIU TEATRALNYM

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Transkrypt:

FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA ELFA p. z o.o. 63-500 OTRZEZÓW ul. Pocztowa 7 tel : 0-62 / 730-30-51 fax : 0-62 / 730-33-06 htpp:// www.ema-elfa.pl e-mail : handel@ema-elfa.pl ELEKTROMAGNETYCZNE AMULCE I PRZĘGŁA PROZKOWE

Opis techniczny Elektromagnetyczne sprzęgło i hamulec proszkowy łączy w sobie spręŝystość sprzęgła hydraulicznego z ustaloną stabilnością sprzęgła (hamulca) ciernego. Moment obrotowy jest przekazywany przez specjalny, stopowy, suchy proszek ferromagnetyczny, którego lepkość pozorną moŝna zmieniać przez modulowanie prądu cewki elektromagnesu. przęgła (hamulce) te mogą wytrzymywać ciągły poślizg (w ramach ich empirycznie ustalonych, cieplnych wartości znamionowych) przy dokładnie określonej i stabilnej wartości momentu obrotowego, który wyznaczany jest przez poziom wzbudzenia elektromagnesu. Poślizg pomiędzy członem wejściowym i wyjściowym sprzęgła nie jest konieczny do przenoszenia momentu obrotowego i jeŝeli moment obciąŝenia nie przekracza wartości momentu obrotowego, dla którego sprzęgło (hamulec) zostało wzbudzone, będzie występować synchroniczna, zblokowana praca. I odwrotnie, jeŝeli moment obrotowy obciąŝenia przekracza poziom momentu obrotowego wzbudzenia, wystąpi poślizg w absolutnie płynny sposób przy z góry określonej wartości momentu obrotowego. Dla wszystkich celów praktycznych, współczynniki tarcia statycznego i dynamicznego są praktycznie jednakowe, wyjściowy moment obrotowy jest niezaleŝny od prędkości lub prędkości poślizgu. Parametry proszku są niewraŝliwe na wzrost temperatury przy powierzchniach roboczych, a sprzęgło będzie przez cały czas mieć charakterystykę, dla której przenoszony moment obrotowy jest wprost proporcjonalny do prądu. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe zastosowanie suchego proszku zamiast proszku mokrego zapewnia lepszą stałość i dokładność regulacji momentu obrotowego. Budowa i zasada działania przęgło (hamulec) posiada dwa współosiowe człony: korpus zawierający cewkę elektromagnesu oraz wewnątrz niego i oddzielony małą, pierścieniową szczeliną, wewnętrzny wirnik, w przypadku sprzęgła jego człon wyjściowy. Pierścieniowa szczelina zawiera ferromagnetyczny proszek, który ulega aktywacji, gdy następuje wzbudzenie elektromagnesu. Wygenerowany w wyniku tego strumień przechodzi poprzez proszek powodując jego ustawienie zgodnie z torem strumienia, przez co tworzy się napędowe wiązanie pomiędzy korpusem a wirnikiem, którego siła zaleŝy wyłącznie od wartości prądu stałego przyłoŝonego do cewki elektromagnesu. Moment obrotowy przenoszony przez sprzęgła proszkowe jest proporcjonalny do prądu wzbudzenia i jest zmieniany bezstopniowo od maksymalnej, projektowej wartości znamionowej, do wartości minimalnej równej momentowi resztkowemu. Charakterystyka momentu obrotowego w funkcji prądu moŝe się zmieniać o 5% zaleŝnie od tego czy prąd narasta czy opada. Dzieje się tak na skutek histerezy magnetycznej. Dla wszystkich praktycznych celów moment obrotowy jest niezaleŝny od prędkości, niezaleŝnie czy występuje czy nie występuje poślizg i moment ten moŝna utrzymywać z dokładnością 5% dla prędkości w zakresie zalecanych prędkości roboczych od 50 do 3000 obr/min. Resztkowy moment obrotowy przy wyłączenia sprzęgła (hamulca) występujący w wyniku szczątkowego magnetyzmu obwodu, oraz tarcie łoŝyska i uszczelnienia są mniejsze niŝ 1% znamionowego, projektowego momentu obrotowego dla dowolnego sprzęgła lub hamulca. Czas reakcji momentu obrotowego określony jest przez stosunek indukcyjności cewki elektromagnesu do jej rezystancji plus opóźnienie magnetyczne na skutek strat na prądy wirowe. Uwaga: Aby zapewnić poprawną pracę, wszystkie sprzęgła i hamulce muszą być montowane w połoŝeniu z poziomą osią. Zastosowanie Charakterystyki hamulców i sprzęgieł proszkowych pozwalają na wszechstronne zastosowanie. Przenoszony moment obrotowy i prąd wzbudzenia elektromagnesu są w przybliŝeniu proporcjonalne względem siebie. Przy prądzie wzbudzenia ustalonym na wartość stałą przenoszony moment przez sprzęgło jest niezaleŝny od róŝnicy obrotów wału napędowego i napędzanego. Przy włączaniu moment obrotowy wzrasta z pewną zwłoką czasową. Rozłączanie po stronie prądu stałego daje krótsze czasy łączeniowe niŝ po stronie prądu przemiennego. Przykłady zastosowania - u wlotu maszyny produkcyjnej siła pociągu w prowadzeniu materiału ma być utrzymywana w stałej wielkości, - na rozwijarce siła pociągowa w prowadzeniu materiału ma być utrzymywana w wielkości stałej, - za ciągarką drutu ma nastąpić nawijanie drutu ze zmienną siłą pociągową. Poprzez analizę średnicy bębnów nawijarki przy zmieniającej się średnicy bębna siła pociągowa jest utrzymywana na stałym poziomie. Zapewnia to prostą obsługę i jednoczesną kontrolę procesu.

Dane techniczne P3... P6... P12... P35... P65... P80... P120... P170... Moment nominalny 3 6 12 35 65 80 120 170 Moment resztkowy 0,04* 0,06* 0,15* 0,25* 0,4* 0,4* 0,6* 1,5* Napięcie zasilania 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC NatęŜenie prądu 0,8 A 0,96 A 0,92 A 1 A 1 A 1,1 A 1,2 A 1,2 A Oporność Czas włączenia t 09 30 Ohm 25 Ohm 26 Ohm 24 Ohm 24 Ohm 22 Ohm 21 Ohm 21 Ohm 100* 110* 130* 280* 360* 350* 530* 800* Czas wyłączenia t 01 50* 60* 70* 100* 140* 170* 200* 270* amulec P 3 P 6 50 W 80 W 100 W 150 W 200 W 250 W 400 W 500 W Masa 0,75 kg 1,4 kg 2.6 kg 5.0 kg 9.0 kg 12.7 kg 18 kg 24 kg amulec z radiatorem P 3 P 6 100 W 160 W 200 W 280 W 400 W 500 W 800 W 1000 W Masa 1,1 kg 1,9 kg 3.8 kg 7.5 kg 13.0 kg 18.5 kg 23 kg 30 kg amulec z wentylatorem (zasilanie wentyl.: 24, lub 115, lub 230 VAC ) P 3 P 6 150 W 300 W 400 W 600 W 800 W 1050 W 1600 W 2000 W Masa 1,4 kg 2,2 kg 4.5 kg 8.0 kg 13.0 kg 17.0 kg 24 kg 28kg przęgło P 3 P 6 (500 rpm) (1000 rpm) 80 W 100 W 120 W 250 W 280 W 350 W 800 W 1000 W 100 W 120 W 150 W 250 W 350 W 550 W 1000 W 1250 W Masa 0,8 kg 1,5 kg 2.8 kg 5.2 kg 9.4 kg 13.3 kg 18,9 kg 24,8 kg przęgło z radiatorem P 3 P 6 (500 rpm) (1000 rpm) 250 W 350 W 440 W 640 W 960 W 1200 W 1600 W 2200 W 300 W 400 W 500 W 800 W 1200 W 1550 W 2000 W 2750 W Masa 1,2 kg 2,0 kg 4.0 kg 7.7 kg 13.4 kg 19.0 kg 23,7 kg 28,8 kg * - Parametry z regulatorem prądu EZP-51

AMULEC PRZĘGŁO

Wymiar P 3... P 6... P12... P35... P65... P80... P120... P170... A [h8] 75 91 114 156 188 205 254 254 B 62 78 92 125 146 149 206 206 C 69 85 105 146 174 188 233 233 D x n M 3 x 3 M 3 x 3 M 5 x 3 M 5 x 6 M 6 x 6 M 6 x 6 7 x 8 7 x 8 E 25 32 40 48 56 64 70 86 F 5,5 5,5 5 5 5 6 6 6 G 3 P 9 4 P 9 4 P 9 5 P 9 8 P 9 8 P 9 8 P 9 8 P 9 11 +0,1 16 +0,1 16 +0,1 19.7 +0,1 28.3 +0,1 28.3 +0,1 31.3 +0,2 31.3 +0,2 K 10 15 15 17 25 25 28 28 (K max) ( 15 ) ( 22 ) ( 25 ) ( 35 ) ( 38 ) ( 38 ) ( 42 ) ( 42 ) L 110 140 200 260 330 350 390 390 M 100 120 154 203 236 255 284 284 N 86 93 99 125 137 145 202 218 O 42 52 54 64 70 90 108 108 P 60 70 74 84 90 110 132 132 R 74,5 90,5 114 132 154 184 222 222 10 10 10 10 10 10 10 10 T 12,5 16 20 24 28 32 70 86 P-O / 2 9 9 10 10 10 10 12 12 V 31 37 45 50 58 66 74 90 Gabaryty Ф x dług Ф x dług Ф x dług Ф x dług Ф x dług Ф x dług Ф x dług Ф x dług Ф 75x36 Ф 91x43 Ф 114x50 Ф 156x58 Ф 188x66 Ф 205x76 Ф 254x82 Ф 254x98 Ф 110x36 Ф 140x43 Ф 200 x 50 Ф 260 x 58 Ф 330 x 66 Ф 350 x 76 Ф 390 x 82 Ф 390 x 98 Ф 75x40,5 Ф 91x47,5 Ф 114x55 Ф 156x63 Ф 188x71 Ф 205x80 Ф 254x88 Ф 254x104 Ф 110x40,5 Ф140x47,5 Ф 200 x 55 Ф 260 x 63 Ф 330 x 71 Ф 350 x 80 Ф 390 x 88 Ф 390x104 Ф 100x91,5 Ф 120x98,5 Ф 154 x104 Ф 203x130 Ф 236x142 Ф 255x151 Ф 284x208 Ф 284x224 PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA : P 120, P-120, P-120, P-120-, P-120 230 V AC (Wentylatory wykonywane są na napięcia 24, lub 115, lub 230V AC ). Cewka hamulca (sprzęgła) zasilana jest napięciem 24 V DC. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów w wyniku rozwoju konstrukcji. MoŜliwość wykonań specjalnych po uzgodnieniu z producentem.