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電磁制動器如何排除故障
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電磁制動器是一種借助電磁感應系統軟件造成的電磁感應吸附力,使流線圈對外開放作功的一種電動式設備。因為裝卸搬運便捷、回復特性好、穩定性高、低碳環保等特性,電磁制動器普遍用以工程機械設備。

電感線圈是電磁制動器關鍵的元器件,也是絕大部分常見故障造成的根本原因。電感線圈的

關鍵特點便是在電源電路導通一瞬間,尤其是斷掉一瞬間會造成強勁的感應電流。這類感應電動勢一般是一切正常工作中電壓的好幾倍至十幾倍。這般高的沖擊性電壓對電磁制動器自身危害巨大,對事后機器設備也是有非常大危害。

一個電感線圈,除具備一定的電感量L外,也有輸電線電阻器R、鐵芯耗損及其電磁線圈匝間和固層的電容等主要參數。具體的電感線圈的閉合電路用R與L串連,用R上的耗損表明具體電感線圈的一切耗損;用一個等效電路電容C串聯在電感線圈兩邊,表明電磁線圈匝間和固層電容以及他遍布電容,那樣構成具體電感線圈的閉合電路。

當觸點斷掉電感電源電路時,從理論上講,電感中電流量忽然終斷,電感兩邊會造成自感電動勢,因為這時候電流量彈性系數巨大,故電感兩邊將造成趨向無窮大的反方向電壓(事實上不太可能無窮大)。假定恒定時電感線圈中儲存的電磁場動能為W,當觸點剛分離時電感中的電磁場要再次保持電流量I的通斷,這時候I向C電池充電,當超出穿透電壓時造成電孤,電孤使電流量維持通斷情況。當電孤被打開到一定間距而滅掉時,觸點斷掉。這時,電感線圈造成的自感電勢差將再次保持電流量的通斷,產生RLC串連諧振電路。如此電壓低于觸點空隙的穿透電壓,電容C被再次電池充電,電容兩邊亦即電磁線圈兩邊便創建起愈來愈高的頂峰電壓,直至高過已經斷掉的觸點空隙穿透電壓時,觸點空隙再被穿透,因此原先電池充電的電容C又根據電孤向直流電母線槽反向充電。

伴隨著觸點空隙的再次擴大,又一次斷弧并再度反復以上蓄電池充電全過程,充放電電壓多次上升,電容C的電壓可以達到上萬伏。其脈沖功率足夠毀壞半導體元器件,而且因為在其中帶有豐富多彩的諧波電流份量,會影響自動控制系統造成操作失誤。

環境因素也是電磁制動器產生常見故障的關鍵要素。針對電感線圈,絕緣層材料的挑選與防短路故障是重要,短路故障一般是絕緣層毀壞的結果。電感線圈的絕緣層壽命試驗說明,震動對電磁制動器使用壽命的危害并不算太大,濕冷也不是關鍵影響因素(濕冷會遲緩更改繞阻間的電阻,進而減少電磁制動器的使用壽命),而熱力循環是減少使用壽命期待值關鍵的緣故。

電感線圈失效模式及結果:

(1)震動危害:敏感度缺失、零件和導線破裂。

(2)沖擊性危害:導線破裂、敏感度缺失。

(3)溫度危害:漲縮、熔融、不穩定、物質特點轉變。

(4)環境濕度危害:電解法、浸蝕。

(5)耐腐蝕危害:浸蝕、電解法。

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