Príklady schém elektrického pohonu pre mechanizmy odstredivého a vratného typu

Príklady schém elektrického pohonu pre mechanizmy odstredivého a vratného typuNa obr. 1a je znázornená technologická schéma čerpadiel banského odvodňovacieho zariadenia určeného na čerpanie podzemnej vody z pätiek banských šácht a porubov. Súčasťou inštalácie sú dve čerpadlá 1H a 2H s plniacimi nádržami 1B a 2B, ktoré zabezpečujú neustále dobíjanie čerpadiel.

Čerpadlá sú otáčavo poháňané asynchrónnymi motormi s veveričkami 1D a 2D, ktoré sú pre väčšiu spoľahlivosť pripojené k rôznym zbernicovým sekciám spúšťacej rozvodne (obr. 1, b). Ak je hladina vody v jame pod pracovnou úrovňou, potom čerpadlá nečerpajú vodu. Keď voda prekročí pracovnú hladinu, uvedie sa do prevádzky jedno z čerpadiel. Keď hladina vody stúpne nad núdzovú úroveň, zapojí sa do práce druhé záložné čerpadlo.

Schéma pohyb poháňaný elektrinou umožňuje rôzne ovládanie motorov čerpadiel:

• automaticky v závislosti od hladiny vody v jame,

• na diaľku (z riadiacej miestnosti),

• miestna obec ovládacie tlačidláumiestnené priamo na čerpadlách.

Auto AU a výber diaľkového ovládania je cez 1UP a 2UP univerzálne spínače. Prepínače 1PP a 2PP umožňujú zvoliť spôsob ovládania pre každý motor: diaľkové ovládanie a lokálne pomocou tlačidiel 1KU a 2KU. Softvérový prepínač umožňuje rovnomerné opotrebovanie zariadenia a striedavo používať 1D a 2D motory ako bežiaci motor.

Automatický štart motora pracovné čerpadlo je realizované pomocou plavákového spínača 1PR, ktorý riadi pracovnú hladinu vody. Motor záložného čerpadla sa zapína plavákovým relé 2PR, ktoré riadi núdzovú hladinu.

Drenážny systém (a) a elektrický hnací okruh (b).

Ryža. 1. Odvodňovacie zariadenie (a) a elektrický okruh (b).

Ak po uplynutí doby oneskorenia relé 1PB alebo 2PB čerpadlo nevytvorí požadovaný tlak, motor sa odpojí od siete. Motor sa nespustí, aj keď čerpadlo nie je úplne naplnené vodou (nedostatočná hladina vody v plniacej nádrži a kontakty relé kontroly plnenia 1BP alebo 2BP sú otvorené).

Na obr. 2 je znázornená schéma automatizovaného elektrického pohonu piestového kompresora. Motor asynchrónneho kompresora je možné spustiť z miesta inštalácie kompresora pomocou tlačidla 2KP, ako aj z riadiacej miestnosti pomocou tlačidla 1KP. Povolenie na spustenie sa udeľuje cez relé 2RP, ak je tlak vo vzduchovom prijímači (prijímači) nižší ako normálne. V tomto prípade sa zopne uzatvárací kontakt tlakového spínača 1RP v obvode relé 2RP, cievkou relé 2RP preteká prúd a uzatvárací kontakt 2RP v obvode stýkača vedenia KL sa zopne.

Po zopnutí stykača KL je napájaná cievka elektrohydraulického ventilu 1KEG, ktorý dodáva chladiacu vodu do kompresora. Po určitom čase relé RV dostane energiu do relé 4RP, ktoré zapne ventil 2KEG. Tento ventil uzavrie výstup vzduchu z kompresora do atmosféry. Oneskorenie relé PB je o niečo dlhšie ako čas spustenia motora, takže ventil 2KEG je otvorený a štart motora je uľahčený.

Schéma elektrického pohonu piestového kompresora

Ryža. 2. Schéma elektrického pohonu piestového kompresora.

Ak je prietok vzduchu nízky a tlak v prijímači prekročí normu, potom sa 1RD kontakt v 3RP reléovom obvode zatvorí. Ten svojím rozpínacím kontaktom vypína relé 2RP Kontaktný obvod KL stráca výkon a motor je odpojený od siete Keď sa prietok vzduchu zvýši a tlak v prijímači sa zníži oproti norme, tlakový spínač zopne svoj horný kontakt 1RD a zopne relé 2RP. Cievka stýkača KL bude opäť pod napätím a kompresor sa spustí rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie.

Schéma zariadenia na odparovanie kvapaliny

Ryža. 3. Schéma zariadenia na odparovanie kvapaliny

Okruh zabezpečuje automatické vypnutie motora, ak je tlak vzduchu v chladničke, tlak chladiacej vody a oleja dodávaného do hlavných ložísk a teplota oleja mimo rozsahu. Uvedené parametre sa ovládajú pomocou tlakového spínača 2RD, 3RD, 4RD a teplotného relé TP. Signály vypnutia motora sú privádzané cez relé 5RP — 9RP do relé 10RP, čím dôjde k núdzovému vypnutiu stýkača KL.

Na obr. 3 znázorňuje schému automatizovaného zariadenia na odparovanie kvapaliny.V tomto prípade je čerpadlo zahrnuté do hlavného technologického procesu na výrobu kvapalín. Alkalický roztok sa odparuje vo výmenníku tepla, kde sa koncentrácia kvapaliny zvýši na požadovanú úroveň. Prístroj pracuje vo vákuu, aby sa znížil bod varu roztoku a tým sa znížilo teplo dodávané do prístroja ohrevom parou. Výber kvapalín z aparatúry a ich prívod do ďalšieho stupňa odparovania alebo do zbernej nádrže sa vykonáva kontinuálne pomocou čerpadla. Požadovaná úroveň koncentrácie kvapaliny je udržiavaná permanentným riadiacim systémom.

Systém obsahuje snímače na kontrolu hladiny a koncentrácie jednosmerných kvapalín v prístroji, elektronické regulátory ER a EK R., pohonný ventil na vstupe do prístroja a pohon elektrického čerpadla na výstupe. Koncentrácia kvapalín sa meria mostíkovým teplotným snímačom, pretože teplota nasýtenej pary nad kvapalinou závisí od jej hustoty.

Požadovaná úroveň koncentrácie sa nastavuje potenciometrom v elektronickom regulátore EKR. So zvyšovaním koncentrácie v porovnaní s danou úrovňou sa zvyšuje výstupné napätie EKR a riadiaci prúd medziľahlého magnetického zosilňovača PMU. Otáčky motora čerpadla sa zvyšujú a prietok čerpadla sa zvyšuje. To vedie k skráteniu doby odparovania kvapaliny prechádzajúcej zariadením. Preto koncentrácia začína klesať.

Pri poklese hladiny kvapaliny v zariadení v dôsledku zvýšenia prietoku čerpadla, snímač hladiny na diaľkovom ovládači cez regulátor ER dáva signál na väčšie otvorenie vstupného ventilu.Dodatočný prítok roztoku obnovuje hladinu v prístroji a prispieva k najrýchlejšej obnove prednastavenej úrovne koncentrácie.

Na obr. 4 je znázornená schéma automatizovaného elektrického pohonu čerpadla s výkonom do 7 — 10 kW. Čerpadlo je poháňané indukčným motorom s kotvou nakrátko. Otáčky motora sú riadené pomocou trojfázového magnetického zosilňovača SMU, ktorý je súčasťou obvodu statora. Veľká statická výška inštalácie umožňuje poskytnúť potrebný rozsah na nastavenie prietoku čerpadla malou zmenou otáčok motora.

Schéma elektrického pohonu čerpadla výparníka

Ryža. 4. Schéma elektrického pohonu čerpadla výparníka.

Aby sa získali dostatočne tuhé mechanické vlastnosti elektrického pohonu, okrem vnútornej kladnej prúdovej väzby vytvorenej pracovnými vinutiami SMU sa aplikuje záporná napäťová väzba. Použitie PMU umožňuje zvýšiť výstupný výkon EKR na stupeň potrebný na riadenie SMU, ako aj zmenšiť veľkosť napäťového transformátora VT a zvýšiť tuhosť mechanických charakteristík. Na zvýšenie krútiaceho momentu motora počas štartovania sa magnetický zosilňovač výkonu pohybuje pomocou stýkača prevodovky.

Riadiaci obvod motora umožňuje spustenie a zastavenie čerpadla z hlavného ovládacieho panela a z miesta jeho inštalácie (tlačidlá P1, P2, C1, C2) Prepínač UP1 umožňuje nastaviť neregulovaný režim prevádzky VT čerpadla pri SMU zostáva obklopený stykačom KP a čerpadlo vyvinie maximálny výkon, ako aj nastaviteľný režim PP, keď sa KP na konci rozbehu vypne prúdovým relé RT a pracovné vinutia SMU sa zavedú do obvod statora. Pomocou prepínača UP2 môžete zvoliť jeden z nastaviteľných prevádzkových režimov čerpadla: automatický A alebo manuálne ovládanie RU.

Odporúčame vám prečítať si:

Prečo je elektrický prúd nebezpečný?