電磁石および電磁機構の動作を加減速する方法

一方向または別の方向で応答時間が通常 (0.05 ~ 0.15 秒) と異なる必要がある電磁石の場合、時間パラメータを保証するために特別な対策が必要です。これらの対策は、設計とパラメータの変更を目的とすることができます。 電磁石またはチェーンメソッドを使用して応答時間を変更することについて。この点において、これらの方法は建設的または連鎖的方法と呼ばれます。

反応時間を短縮するための建設的な方法

ソレノイドの起動時間。建設的な方法で起動時間を短縮するには、時間を短縮します。 渦電流 磁気回路では電磁石が磁束の変化時に減衰するため、起動時間が長くなります。この目的のために、電磁石の磁気回路は電気抵抗の高い磁性材料で作られています。磁気回路の巨大な部分には、渦電流の経路を横切る特別なスロットが作られています。磁気コアは電磁鋼板でできています。

電磁石の移動時間。稼働時間を短縮するために、彼らはアーマチュアの移動量を減らし、アーマチュアの質量とそれに関連する可動部品を減らすことを目指しています。車軸内、または可動構造部品と固定構造部品の間の摩擦を軽減します。アーマチュアの回転は軸ではなくプリズムに適用されます。

電磁石および電磁機構の動作を加減速する方法

電磁石の応答時間を短縮するための概略的な方法。設計方法が効果的でない場合、または適用できない場合は、電磁石の時間パラメータを変更するスキームが使用されます。回路図的な方法は、パラメータを通じて電磁石の開始時間にのみ影響します。

電磁石の供給電圧の増加と同時に、定常電流の値が大きくなるような値の追加の抵抗 Rd をコイル回路に導入すると、作動中の電磁石の起動時間を短縮できます。電磁石コイルでは同時に変化しません、これら。

写真1。

ここでの始動時間の短縮は、次の理由により得られます。

この回路の欠点は、追加の抵抗で失われる電力が比例して増加するために効果が得られることです。

電磁石および電磁機構の動作を加減速する方法

図2.

図の図では、 2 追加の抵抗が電磁石のコイルと直列に接続され、分流されます。 コンデンサ… この回路の電源電圧も上昇します。ただし、追加の抵抗は図の回路と同じ方法で選択されます。 1.ここでの強制的な作動プロセスは、電圧の印加後の最初の瞬間に、充電されていない静電容量 C が電流の追加の経路を作成するという事実によって発生します。したがって、電磁石のコイル内のコンデンサの充電電流により、電流はより速く増加します。一時的なプロセス。この場合開始する前に、アンカーは次の方程式で記述されます。

検討中の回路では、応答時間が最小になる最適な容量の値が存在します。

この方式の欠点は、通常、その容量が非常に大きいコンデンサが存在することです。

電磁石および電磁機構の動作を加減速する方法図では。図3は、開放接点によって遮断される電磁石のコイルと直列に追加の抵抗が接続される回路強制動作を示す。この接点はアーマチュアに接続されており、コイルがオフになると閉じ、アーマチュアのストロークエンドでのみ開きます。動作中、コイルには過渡電流が流れ、その定常状態の値は次のようになります。しかし、アーマチュアが引き付けられるという事実により、接点 K が開き、Rd を分路し、電流は U / (R + Rd) に等しい低い定常値まで上昇します。電磁石のアーマチュアは吸引位置にあります。この方式は、最小重量を確保することが特に重要な設備において電磁石のサイズを小さくするためにも使用できます。

電磁石および電磁機構の動作を加減速する方法

図3.

この回路の欠点は、NC 接点が存在することです。

電磁機構の応答時間を短縮する方法

ソレノイドの応答時間を増加するには、すべての共通係数が使用され、その結果、起動時間と駆動時間の両方が増加します。これらの方法には、構築的な方法と連鎖的な方法の両方が含まれます。

アンカーのストロークの増加、可動部の重量の増加などの移動時間の増加につながる工法のうち、機械式緩衝器や電磁式緩衝器が使用されます。後者は、タイムリレーなど、長い時間遅延を生み出すリレーに応用されています。

電磁装置

図4

電磁石および電磁機構の動作を加減速する方法電磁減衰の場合、銅(アルミニウム)スリーブの形の短絡巻線が磁気回路のコアに取り付けられて使用されます(図4)。電磁石のメインコイルが開閉するときにこれらのブッシングに発生する渦電流は、アーマチュアが吸引されるときとアーマチュアが解放されるときの両方で、磁束の変化を遅くし、動作に遅れをもたらします。 2 番目のケースでは、巻線がオフになるとアーマチュアが引っ張られるときに過渡現象が発生するため、より大きな遅延効果が得られます。 インダクタンス システムが大きいです。したがって、ブッシングが短絡した電磁石のアーマチュア解放遅延は、プルアウトの場合よりも長くなる可能性があります。

電磁弁を備えた電磁石では、最大 8 ~ 10 秒のリリース遅延時間が発生する可能性があります。

回路方法によって電磁石の応答時間を変更するには、最も一般的な方式は次のとおりです。

電源電圧が固定されている場合、ソレノイドコイルに直列に追加の抵抗Rdを接続することで、ターンオン開始時間を長くすることができます。ここで、ピックオフ時間の増加は、回路内の電流の定常状態値の減少により発生します。抵抗の代わりにインダクタンスを含めることもできます。これにより、定常電流を変えることなく回路の時定数が増加します。

シャットダウン時の電磁機構の起動時間を長くするには、図に示す回路を使用します。 5. a B C)

シャットダウン時の電磁機構の起動時間を延長します。

図5.

これらの回路の電磁機構の起動時間の増加は、回路(R、L-Rsh)、(R、L-VD)の回路を開いた後に発生します(図5a、b) )、コイル内に発生する EMF ... 自己誘導により、電磁石の磁束の減衰を抑制する電流が生成されます。起動遅延は、回路内の電流の減衰時間によって決まり、回路のパラメータに依存します。

図の回路では、図5に示すように、解放時の電磁石の始動の遅延は、回路を開いた後、充電された静電容量Cが回路(C、Rx-R、L)内で放電され、放電電流が磁束の減衰を遅くするという事実によって発生します。電磁石の中で。

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