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磁力偶合器实际应用中的注意事项
编辑:诸暨和创电机科技有限公司   发布时间:2021-06-16

  磁力偶合器在实际应用中的注意事项:涡流磁力偶合器调速驱动通过导磁体与永磁体之间的气隙实现电机向负载的扭矩传递。该技术实现了电机和负载侧之间没有机械连接。其工作原理是一端的稀有金属氧化物硼、铁、钕永磁体与另一端的感应磁场相互作用产生转矩,通过调节永磁体与导磁体之间的气隙可以控制传递的转矩,从而实现负载速度调节。

  涡流磁耦合调速驱动器主要由铜转子、永磁转子和控制器组成。铜转子固定在电机轴上,永磁转子固定在负载转轴上。铜转子和永磁转子之间有间隙(称为气隙)。这样,电机和负载由原来的机械连接变为磁力连接,通过调节永磁体和导磁体之间的气隙,可以改变负载轴上的输出扭矩,从而改变负载速度。由以上分析可知,通过调整气隙可以获得可调、可控、可重复的加载速度。

  磁感应由磁体和导体之间的相对运动产生。也就是说,磁耦合变速驱动器的输出速度总是小于输入速度,速度差称为滑差。通常电机全速旋转时,涡流ASD的转差率在1%-4%之间。有了涡流ASD,输入扭矩总是等于输出扭矩,所以电机只需要产生负载所需的扭矩。涡流ASD传递能量和控制速度的能力不受错位引起的电机轴和负载轴之间的小角度或偏移的影响,去除了错位引起的振动问题。由于没有机械连接,即使是电机本身引起的振动也不会引起负载振动,有效减少了整个系统的振动问题。

  涡流ASD控制器可以通过处理各种信号来调节负载的速度,包括压力、流量、位移等过程控制信号。涡流ASD可以方便地改造现有设备,而无需对现有电机和电源进行更改。安装涡流ASD后,对整个系统没有电磁干扰。在大多数情况下,现有的过程控制硬件设备可以关闭或拆除。负载将以佳速度运行,从而提高能效并减少运行和维护成本。