漆復(fù)興
應(yīng)用研究
永磁電機的短接對斜皮帶機下滑的輔助保護
漆復(fù)興
(南京渥孚磁動力科技有限公司,南京江蘇 210000)
本文介紹了三相永磁同步電動機短接后,對傾斜帶式輸送機下滑的輔助保護工作原理,通過對實際案例的計算,得出當逆止器失效后,滿物料的帶式輸送機將以0.044m/s的速度勻速下滑,這種下滑速度不會對下端設(shè)備產(chǎn)生沖擊,造成飛車事故,證明是一種有效的帶式輸送機輔助防下滑的方法,具有較好的推廣價值。
永磁同步電動機 帶式輸送機 輔助保護 制動力矩 下滑速度
在散裝物料的轉(zhuǎn)運、短距離輸送等環(huán)節(jié),帶式輸送機是一個非常重要的工藝裝備,由于其輸送物料自動化程度高、運行平穩(wěn)、管理維護方便,目前在我國得到了廣泛的應(yīng)用,隨著帶式輸送機功能的多元化和應(yīng)用范圍的擴大化,長距離、大運量、高帶速的大型帶式輸送機也成為發(fā)展的主要方向,其中,有很多是帶坡度或起伏的輸送環(huán)境,在這樣的環(huán)境里一般采用傾斜帶式輸送機,特殊情況下甚至傾角達到了16°~25°[1],這種傾斜帶式輸送機一旦意外停機,在物料重力的作用下,傾斜帶式輸送機將發(fā)生逆轉(zhuǎn),造成輸送帶回溜和物料堆積,國內(nèi)已發(fā)生多起因逆止失效導(dǎo)致輸送機倒轉(zhuǎn)繼而飛車、物料下滑堵塞巷道、減速器和電機超速損壞等破壞性事故,給安全生產(chǎn)造成了很大損失。在嚴重情況下還會造成人員傷害,為防止輸送帶發(fā)生逆行或下滑事故,這類帶式輸送機一般都安裝有逆止器,常用的逆止器有三種[2]:①帶式逆止器;②滾柱逆止器;③異形塊逆止器。分析上述三種逆止器的工作原理,在止動時都有摩擦、磨損的問題,因此,理論上還是存在逆止器失效的可能。
近年來,三相永磁同步電機因其高效率、高功率因數(shù)的特性,在帶式輸送機上也得到了廣泛使用,特別是所謂“永磁直驅(qū)技術(shù)”,利用其低速、大扭矩的輸出,直接取代異步電動機+減速箱的傳動系統(tǒng),大幅提升了系統(tǒng)的傳動效率和減少了系統(tǒng)的維護工作量。這也為采用永磁電動機三相引出線短接的方式,對帶式輸送機下滑起輔助保護作用提供了可能。
圖 1 永磁電機三相短接示意圖
現(xiàn)以某水泥廠的一條傾斜帶式輸送機為例來進行具體分析計算,輸送機主要技術(shù)參數(shù)如表1。
表1 輸送機主要參數(shù)
該帶式輸送機正好作了永磁直驅(qū)電機的改造,采用的是永磁滾筒電機(外轉(zhuǎn)子電機),電機參數(shù)如表 2。
表2 電動機及運行參數(shù)
分析下滑速度前需要確定帶式輸送機在物料的重力作用下所產(chǎn)生的下滑力,可以借鑒國內(nèi)外常用的逆止器所需逆止力矩計算方法[3],有①下滑力計算法,②輸送機逆止功率計算法,③帶式輸送機驅(qū)動電機功率計算法等,三種方法中,下滑力計算法是計算輸送機逆止力矩最準確、最合理的方法,是國內(nèi)和國際上公認的計算方法,也是國家標準《GB50431-2008 帶式輸送機工程設(shè)計規(guī)范》第 9.6 節(jié)“制動和逆止裝置”中的逆止力矩所規(guī)定的計算方法。最大下滑力Fstmax為:
考慮到輸送機皮帶下滑過程中也會受到摩擦阻力的作用,因此還需要確定最小主要阻力Fmin如下:
式中:—模擬摩擦系數(shù),取0.012;1—承載、回程段托輥單位長度旋轉(zhuǎn)部質(zhì)量;0—輸送帶單位長度質(zhì)量。
用式(1)減去式(2)得到實際下滑力F:
(4)式中:-驅(qū)動滾筒直徑(即永磁滾筒電機外徑)
將輸送機的資料代入式(1)~(4)計算得出下滑轉(zhuǎn)矩為:12.44 kNm。
這一問題可歸于電機學里永磁同步發(fā)電機的短路狀態(tài)分析,其短路電磁轉(zhuǎn)矩Te和產(chǎn)生最大轉(zhuǎn)矩時的轉(zhuǎn)速n可根據(jù)下面公式[4]進行計算。
式中:—極對數(shù)`;R—定子相電阻;—電角速度;—永磁體磁鏈;L—直軸電感;L—交軸電感;
隨著電機設(shè)計手段的豐富,短路電磁轉(zhuǎn)矩Te和對應(yīng)的轉(zhuǎn)速n還可以通過有限元仿真計算得出,采用有限元仿真計算如同電動機設(shè)計計算一樣,需要求解的問題量隨時間而變化,所以采用瞬態(tài)場求解,在瞬態(tài)求解中的運動設(shè)置里與電動機設(shè)計稍有不同,電動機計算一般是將其旋轉(zhuǎn)速度設(shè)置為電動機的同步速度,這里設(shè)置為變量,以方便進行參數(shù)化掃描,同時在激勵源里采用外電路設(shè)置,以方便三相繞組短接,外電路如圖2。
圖2 有限元仿真計算的外電路(三相短接)
通過對旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速的參數(shù)化掃描,得到了電磁轉(zhuǎn)矩Te與轉(zhuǎn)速n的關(guān)系曲線,如圖3。
圖3 電磁轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速關(guān)系圖
從圖3中可以看出,電機在沒有飽和的情況下,電磁轉(zhuǎn)矩T與轉(zhuǎn)速成正比關(guān)系,在掃描中得到的一個點:電磁轉(zhuǎn)矩為14.4 kNm 對應(yīng)的轉(zhuǎn)速為1.2 rpm,按線性關(guān)系計算,上述通過式(1)~(4)計算的轉(zhuǎn)矩12.44 kNm 對應(yīng)的轉(zhuǎn)速則為:1.04 rpm。
此時:T=T
下滑轉(zhuǎn)矩與永磁電機產(chǎn)生的電磁制動轉(zhuǎn)矩達到了平衡,根據(jù)牛頓定律,滾筒將以1.05 rpm勻速旋轉(zhuǎn)。
通過對永磁電動機的三相繞組短接,雖然不能在逆止器失效后,使輸送機的皮帶完全停止下滑,在下端會造成物料堆積,但可以使其以極低的速度下滑,對下端設(shè)備不會造成沖擊,可以避免發(fā)生嚴重的飛車事故甚至人身傷害,且采取永磁電動機三相繞組短接的措施,所需成本也非常低廉,因此,該技術(shù)方法極具推廣應(yīng)用價值。
[1] 姜雪, 趙瑞爽等.大傾角下運帶式輸送機停機快速施閘的研究[J]. 煤礦機械,2020, 41(11): 52-53.
[2] 王洪賓, 楊永望等.大型傾斜帶式輸送機逆止器選型分析[J]. 煤礦機械, 2017, 38(01): 113-116.
[3] 宋興元. 大型帶式輸送機逆止器的選型及應(yīng)用[J]. 煤礦機械, 2010, 31(12): 171-173.
[4] 王迎春, 李祥成等.永磁同步電機穩(wěn)態(tài)短路試驗[J]. 電機與控制應(yīng)用,2019, 46(4): 82-86.
[5] 王秀和. 異步起動永磁同步電動機-理論, 設(shè)計與測試[M]. 北京: 機械工業(yè)出版社, 2009.
[6] 陳世坤. 電機設(shè)計[M]. 北京: 機械工業(yè)出版社, 1982.
Auxiliary protection of short-circuit permanent magnetic motor against sliding of belt conveyor
Qi Fuxing
(Nanjing MagnetomotiveTechnology Co., Ltd,Nanjing 210000, Jiangsu, China)
TD634
A
1003-4862(2022)11-0036-03
2022-07-04
漆復(fù)興(1965-),男,本科,高級工程師,主要從事電機設(shè)計及稀土永磁衍生產(chǎn)品的研發(fā)工作。E-mail: qifuxin@sina.com