楊忠良 劉哲民
(1.天津大學(xué),天津 300072;2.天津市西青區(qū)華興電機制造有限公司,天津 300380)
在自動扶梯中制動器是其重要的組成部件,而制動器中電磁鐵是主要的部件。自動扶梯制動器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 動扶梯制動器基本結(jié)構(gòu)
其工作原理為,自動扶梯起動時電磁鐵得電,此時電磁鐵的推力大于彈簧的壓力,即FE>FM。電磁鐵閉合頂開制動臂脫離輪轂。自動扶梯關(guān)閉時電磁鐵失電,電磁力為零,彈簧壓制動臂鎖緊輪轂。由于自動扶梯在無故障情況下每天僅起動關(guān)閉一次,電磁鐵長時間處于得電情況下,并且在此狀態(tài)下電磁鐵的氣隙近似為0,這時電磁鐵的磁阻很小,但電磁鐵的設(shè)計需按起動時氣隙最大時計算,這樣在電磁鐵運行過程中如果按起動狀態(tài)供電,發(fā)熱量大,電磁鐵體積一般設(shè)計較大,造成原材料和能源的浪費。
為解決這個問題,相關(guān)科技人員做了大量工作。在驅(qū)動電路的設(shè)計方面,國內(nèi)外的一些產(chǎn)品主要采用并聯(lián)強勵磁驅(qū)動和無觸點電子調(diào)壓電流反饋控制技術(shù)及PLC或單片機等智能控制系統(tǒng)的控制技術(shù)[1]。在電磁鐵的磁場設(shè)計方面,主要是通過電磁場分析對機械結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化[2-4]。這些方法主要是通過電力電子技術(shù)來控制電磁鐵輸入電壓或輸入電流從而使電磁鐵在閉合狀態(tài)時發(fā)熱量減少及通過結(jié)構(gòu)和磁場的分析優(yōu)化結(jié)構(gòu)和磁場從而使電磁鐵的溫升及磁力滿足要求并且節(jié)約電能。
本文分析的混合勵磁電磁鐵主要為在銜鐵中增加與磁通方向一致的永磁體,并且在磁路中還保持原有的一部分磁路,使永磁磁路與電勵磁磁路并聯(lián)[5]。其原理為由永磁體提供電磁力 Fmagnet,勵磁線圈提供電磁力 Fcoil,這個兩個力之和大于彈簧的壓力,即 Fcoil+Fmagnet>FM,并且永磁體產(chǎn)生的力和勵磁線圈產(chǎn)生的力都小于彈簧壓力,即 Fcoil<FM,F(xiàn)magnet<FM。其結(jié)構(gòu)如圖2所示。
該電磁鐵在未通電時,端部氣隙最大,永磁體本身產(chǎn)生的磁通在很大部分不通過端部氣隙,沿銜鐵本身閉合,磁力很小,此時彈簧的壓力遠大于電磁鐵的磁力,銜鐵不動作,如圖3所示。
圖2 混合勵磁電磁鐵結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 未通電狀態(tài)磁力線分布
在通電保持情況下,端部氣隙接近 0,線圈產(chǎn)生的磁場與永磁體產(chǎn)生的磁通經(jīng)過端部氣隙循環(huán)如圖4所示。這時主要依靠永磁體產(chǎn)生的磁力,線圈產(chǎn)生電磁力可以很小,即需要很小的電流,從而降低電磁鐵的發(fā)熱。
圖4 通電保持狀態(tài)磁力線分布
在電磁鐵的勵磁線圈斷電后,僅銜鐵中的永磁體的磁勢在氣隙處產(chǎn)生磁力,但設(shè)計上使此磁力小于彈簧的壓力,即Fmagnet<FM,銜鐵動作,電磁鐵打開。
同電勵磁電磁鐵相比,混合勵磁電磁鐵勵磁線圈中的電流可以減小,有效的降低了電功率,發(fā)熱量減少,適合用自動扶梯等環(huán)境中使用。
表1 混合勵磁電磁鐵樣機的設(shè)計參數(shù)
表2 混合勵磁電磁鐵的設(shè)計方案
混合勵磁電磁鐵的磁路復(fù)雜,為對磁路進行合理地設(shè)計,需要對其電磁場分析。圖5所示為當(dāng)電磁鐵處于打開狀態(tài)時即氣隙最大時磁通密度在電磁鐵內(nèi)部的分布情況。圖6所示為當(dāng)電磁鐵處于閉合狀態(tài)時即氣隙最小時磁場在電磁鐵內(nèi)部的分布情況。
圖5 電磁鐵打開狀態(tài)磁場圖
圖6 電磁鐵閉合狀態(tài)磁場圖
圖7和表3為常規(guī)電勵磁電磁鐵的試驗結(jié)果數(shù)據(jù)。圖8和表4為混合勵磁電磁鐵的試驗結(jié)果數(shù)據(jù)。
圖7 常規(guī)電勵磁電磁鐵力特性曲線
圖8 混合勵磁電磁鐵力特性曲線
表3 常規(guī)電勵磁電磁鐵溫升試驗數(shù)據(jù)
表4 混合勵磁電磁鐵溫升試驗數(shù)據(jù)
由測試結(jié)果可以看出,混合勵磁電磁鐵在保持狀態(tài)主要依靠永磁體勵磁,需要的勵磁電流很小,減小了電磁鐵的發(fā)熱損耗,可以顯著降低電磁鐵的溫升,進一步在溫升允許情況下,電磁鐵體積可以減小以減低材料消耗。
采用并聯(lián)永磁體磁路,混合勵磁電磁鐵提高了電磁鐵的效率,降低電磁鐵的發(fā)熱和溫升,適合于自動扶梯制動器等工業(yè)領(lǐng)域。
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