1樓:卜素懷
電磁吸力是依靠分磁環形成的兩個交變磁場磁力迭加的直流分量來做功的, 因而效率低、鐵芯體積大、線圈能耗高;
功率因數很低, 線圈電流大, 發熱嚴重, 既浪費能源又使線圈過早老化、損壞;
當銜鐵機械嵌卡、或超載、或低電壓工作帶載困難時, 線圈都會燒燬;
有工頻振動噪音。對於接觸器來說, 這種振動在低電壓時還會導致觸點電弧產生, 燒燬觸點、降低產品可靠性及使用壽命;
線圈電流大, 導致線圈體積大, 進而導致鐵芯體積大, 浪費巨大的銅材鐵材。
你好,液壓交流電磁鐵過載,一般是指電磁閥閥芯因內部有雜質卡住,電磁閥線圈得電後閥芯不能到位,從而使線圈發熱直至燒壞.
液壓過載是什麼意思
2樓:動力特區
簡單的說,液壓系統的壓力是由負載決定的,當外界負載過大時,液壓壓力會超過系統的額定壓力,這種情況就是過載。
起重機械電氣故障中 交流電磁鐵線圈過熱 產生的原因是什麼
3樓:超越自己
線圈發熱的原因有:
1、頻繁的啟動;
2、線圈電壓過高過過低;
3、銜鐵有汙物
交流電磁鐵與直流電磁鐵的區別
4樓:匿名使用者
交流電磁鐵。閥用交流電磁鐵的使用電壓一般為交流220v,電氣線路配置簡單。交流電磁鐵啟動力較大,換向時間短。
但換向衝擊大,工作時溫升高(外殼設有散熱筋);當閥芯卡住時,電磁鐵因電流過大易燒壞,可靠性較差,所以切換頻率不許超過30次/min,壽命較短。
直流電磁鐵。直流電磁鐵一般使用24v直流電壓,因此需要專用直流電源。其優點是不會因鐵芯卡住而燒壞(其圓筒形外殼上沒有散熱筋),體積小,工作可靠,允許切換頻率為120次/min,換向衝擊小,使用壽命較長。
但啟動力比交流電磁鐵小。
5樓:匿名使用者
電磁吸力是依靠分磁環形成的兩個交變磁場磁力迭加的直流分量來做功的, 因而效率低、鐵芯體積大、線圈能耗高;
功率因數很低, 線圈電流大, 發熱嚴重, 既浪費能源又使線圈過早老化、損壞;
當銜鐵機械嵌卡、或超載、或低電壓工作帶載困難時, 線圈都會燒燬;
有工頻振動噪音。對於接觸器來說, 這種振動在低電壓時還會導致觸點電弧產生, 燒燬觸點、降低產品可靠性及使用壽命;
線圈電流大, 導致線圈體積大, 進而導致鐵芯體積大, 浪費巨大的銅材鐵材。
☆☆☆ 直流電磁鐵
因電磁鐵工作全過程線圈電流不變, 使得保護狀態時 95%以上的能耗被浪費, 這些被浪費的能耗用於加**圈, 使線圈發熱而過早老化、損壞;
為了減少線圈發熱, 線圈導線直徑被迫加大, 導致銅材的巨大浪費;
線圈體積增大, 使得鐵芯體積增大, 導致鋼材的巨大浪費;
6樓:匿名使用者
起重用交流電磁鐵:啟動吸力大,噪音大,易發熱.壽命短
直流電磁鐵:電流恆定,吸力穩定.壽命長.噪音小.
交流電磁鐵與直流電磁鐵的區別
7樓:匿名使用者
交流電磁鐵有使用電壓一般為交流220v,電氣線路配置簡單。交流電磁鐵啟動力較大,換向時間短。但換向衝擊大,工作時溫升高(外殼設有散熱筋);當閥芯卡住時,電磁鐵因電流過大易燒壞,可靠性較差,所以切換頻率不許超過30次/min,壽命較短。
直流電磁鐵一般使用24v直流電壓,因此需要專用直流電源。其優點是不會因鐵芯卡住而燒壞(其圓筒形外殼上沒有散熱筋),體積小,工作可靠,允許切換頻率為120次/min,換向衝擊小,使用壽命較長。但啟動力比交流電磁鐵小。
8樓:匿名使用者
交流電磁鐵的啟動吸力大,一般50hz噪音大,易發熱.壽命較短;直流電磁鐵的電流恆定,吸力穩定.壽命較長.噪音也小.
交流與直流電磁鐵之間優缺點
9樓:幻魔之瞳
交流電磁鐵。
優點:使用電壓一般為交流220v,電氣線路配置簡單。
啟動力較大,換向時間短。
缺點:換向衝擊大,工作時溫度升高(外殼設有散熱筋)。
當閥芯卡住時,電磁鐵因電流過大易燒壞,可靠性較差。
壽命較短。
直流電磁鐵。
優點:不會因鐵芯卡住而燒壞(其圓筒形外殼上沒有散熱筋)。
體積小,工作可靠。
允許切換頻率為120次/min,換向衝擊小。
使用壽命較長。
缺點:一般使用24v直流電壓,需要專用直流電源。
啟動力比交流電磁鐵小。
請教各位液壓專業的師傅以下一張液壓原理圖的工作原理和液壓元器件的符號是什麼意思? 10
10樓:紫冰雨的季節
液壓傳動的特點和基本原理 1. 液壓傳動的介紹
液壓傳動是用液體作為工作介質來傳遞能量和進行控制的傳動方式。液壓傳動和氣壓傳動並稱為流體傳動,是根據17世紀帕斯卡提出的液體靜壓力傳動原理而發展起來的一門新興技術,是工農業生產中應用廣泛的技術。
2023年英國joseph braman以水壓機的形式將其應用於工業上,誕生了世界上第一臺水壓機。2023年將工作介質水改為油,又進一步得到改善。
第一次世界大戰後液壓傳動廣泛應用,特別是2023年以後,發展更為迅速。
液壓元件大約在19 世紀末20 世紀初的20年間,才開始進入正規的工業生產階段。
1925 年f.vikers發明了壓力平衡式葉片泵,為近代液壓元件工業或液壓傳動的逐步建立奠定了基礎。
20 世紀初g·constantimsco對能量波動傳遞所進行的理論及實際研究;2023年對液力傳動(液力聯軸節、液力變矩器等)方面的貢獻,使這兩方面領域得到了發展。
第二次世界大戰期間,在美國機床中有30%應用了液壓傳動。在2023年前後,日本迅速發展液壓傳動,1956 年成立了「液壓工業會」。
2. 液壓傳動的特點
液壓傳動的優點
(1)體積小、重量輕,因此慣性力較小,當突然過載或停車時,不會發生大的衝擊;
(2)能在給定範圍內平穩的自動調節牽引速度,並可實現無極調速;
(3)換向容易,在不改變電機旋轉方向的情況下,可以較方便地實現工作機構旋轉和直線往復運動的轉換;
(4)液壓泵和液壓馬達之間用油管連線,在空間佈置上彼此不受嚴格限制;
(5)由於採用油液為工作介質,元件相對運動表面間能自行潤滑,磨損小,使用壽命長;
(6)操縱控制簡便,自動化程度高;
(7)容易實現過載保護。
液壓傳動有許多突出的優點,因此它的應用非常廣泛,如一般工業用的塑料加工機械、壓力機械、機床等;行走機械中的工程機械、建築機械、農業機械、汽車等;鋼鐵工業用的冶金機械、提升裝置、軋輥調整裝置等;土木水利工程用的防洪閘門及堤壩裝置、河床升降裝置、橋樑操縱機構等;發電廠渦輪機調速裝置等等;船舶用的甲板起重機械、船頭門、艙壁閥、船尾推進器等;特殊技術用的控制裝置、測量浮標、升降旋轉舞臺等;軍事工業用的火炮操縱裝置、船舶減搖裝置、飛行器**、飛機起落架的收放裝置和方向舵控制裝置等。
液壓傳動的缺點
(1)使用液壓傳動對維護的要求高,工作油要始終保持清潔;
(2)對液壓元件製造精度要求高,工藝複雜,成本較高;
(3)液壓元件維修較複雜,且需有較高的技術水平;
(4)用油做工作介質,在工作面存在火災隱患;
(5)傳動效率低。
3. 液壓傳動的基本原理
液壓傳動的基本原理是在密閉的容器內,利用有壓力的油液作為工作介質來實現能量轉換和傳遞動力的。其中的液體稱為工作介質,一般為礦物油,它的作用和機械傳動中的皮帶、鏈條和齒輪等傳動元件相類似。 液壓傳動是利用帕斯卡原理!
帕斯卡原理是大概就是:在密閉環境中,向液體施加一個力,這個液體會向各個方向傳遞這個力!力的大小不變!
液壓傳動就是利用這個物理性質,向一個物體施加一個力,利用帕斯卡原理使這個力變大!從而起到舉起重物的效果!
液壓傳動在閥門行業也得到很大的應用,如閥門的機床製造加工裝置、閥門液壓試驗裝置、閥門的液壓傳動裝置等。
11樓:平成開心
兩個定量泵,一個變數泵,一個同步系統。看來問題不簡單。這要給分以後才能溝通。
12樓:じ蕗人甲
這張圖可不是一兩句話能說的清的。
13樓:匿名使用者
第二個泵是迴圈泵,執行機構的多速度控制,可以實現幾個速度,單向閥容易壞
14樓:匿名使用者
**太小了,要不加一下俺,有空給你搞個說明
交流電磁鐵和直流電磁鐵的啟動時間是多少哪個快?求答案
15樓:玩轉
交流電磁鐵
。閥用交流電磁鐵的使用電壓一般為交流220v,電氣線路配置簡單。交流電磁鐵啟動力較大,換向時間短。
但換向衝擊大,工作時溫升高(外殼設有散熱筋);當閥芯卡住時,電磁鐵因電流過大易燒壞,可靠性較差,所以切換頻率不許超過30次/min,壽命較短。
直流電磁鐵。直流電磁鐵一般使用24v直流電壓,因此需要專用直流電源。其優點是不會因鐵芯卡住而燒壞(其圓筒形外殼上沒有散熱筋),體積小,工作可靠,允許切換頻率為120次/min,換向衝擊小,使用壽命較長。
但啟動力比交流電磁鐵小。
什麼是液壓過載保護閥
16樓:匿名使用者
簡單說就是一個壓力保護閥門,用於穩定液壓系統的工作壓力,保護液壓管道和液壓元件不受過高的壓力而損壞。當你的工作壓力設定為10的時候,如果當你工作時液壓油的壓力大於10了,那麼這個閥門就會自己開啟,讓壓力從這裡溢位,當壓力恢復時候會自動關閉。
17樓:匿名使用者
溢流閥的另一種叫法。但是和安全閥不一樣的方面在於它連線在工作腔上,分雙過載和單過載(兩個工作腔都連過載閥和一個工作腔連過載閥)。假如說a腔是進油腔,過載閥與之連線,那麼過載閥就保護這個腔的工作壓力,當外負載(假如是吊車吊起的重物)達到過載保護閥的調定壓力,過載保護閥就會開啟,把壓力卸掉。
起到保護液壓系統的作用。
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不通用,直流電磁鐵由於通入的是直流電,其鐵心不發熱,只有線圈發熱,因此線圈與鐵心接觸以利散熱,線圈做成無骨架 高而薄的瘦高型,以改善線圈自身散熱。鐵心和銜鐵由軟鋼和工程純鐵製成。交流電磁鐵由於通入的是交流電,鐵心中存在磁滯損耗和渦流損耗,線圈和鐵心都發熱,所以交流電磁鐵的吸引線圈有骨架,使鐵心與線圈...
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