可以在振荡器锯齿波上升的这段时间,如果电流过大,在这个时候进行翻转比较器,然后再重置Rs触发器,就可以关闭驱动输出,这样还有一个功能,就是限制电流继续增大。
而在振荡器锯齿波下降的这段时间,可以重新将振动电机触发器置位,以开通驱动输出。通过这样的周期电流的比较,就实现了限流的作用,如果设置允许电流是Imax,那么采样电阻可以按照下面的公式进行选择:即Rs=0.1/Imax,在输入前,通过设置RC低通滤波器,就可以避免因为换相尖峰脉冲,而导致的电流检测有误现象的发生。
控制振动电机的电流的方法先介绍到这里了,其实操作方法并不复杂,电机在运转的过程中要注意随时观察运行情况,一旦出现电流异常的情况,要注意及时的停机检查,确保无误后再进行二次开机,保证电机电流的平稳。
海拔高度越爆振动电机温升越大,电机也就输出功率越小。防爆振动电机的额定输出功率不变,是在气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响这种情况下额定输出功率不变。我们在高原使用时高压电机须采取防电晕措施,海拔高度高,要注意碳刷材料的选用,因为海拔高度对直流电机换向不利,所以要选择注意碳刷材料的选用。
这样常造成防爆振动电机底座过于笨重,且由于钢材的大量使用,使得其成本偏高,导致产品缺乏竞争力,所以有必要在保证其使用性能的前提下,对其结构进行轻量化设计。
防爆振动电机有限元法与优化设计是现代设计方法的主要内容,对防爆振动电机底座进行有限元分析,得出其在各种工况下的受力和变形情况,继而对其进行优化设计,可以使底座的结构和性能更加趋于完善。
首先,要对防爆振动电机各阀门开、闭动作的可靠性检查。对各转动部件的振动检验。
然后,要对防爆振动电机的各密封件的密封性能检查。对各主要机构进行工厂组装试验。
要对防爆振动电机电气元器件的绝缘性能及可靠性试验。电动机机械、电气方面的性能验证,整机性能试验。
只有做到了以上这些,才能保证防爆振动电机的工作效率。