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电梯抱闸制动器结构有哪些?作工原理是什么?

发布时间:2020-07-24

电梯抱闸制动器相对来说比较简单,电梯抱闸制动器主要的作用就是及时制停电机在断电以后的惯性运作。电梯抱闸制动器的作工原理可以简单的理解为电、磁、弹力的互相作用的体现,本文对于电梯抱闸制动器结构和原理已进行了相应的说明了。

电梯抱闸制动器结构

1.电梯抱闸制动器结构主要有空心螺钉、线圈组件、转子、花键套、摩擦片、衔铁、槽盘、扭矩弹簧;当线圈带电时,磁通吸收电枢铁,产生摩擦力矩,使从动部分结合或制动;利用机械装置,使电动机断开电源后迅速停转的方法为机械制动;机械制动分为通电制动器型和断电制动器型两种;电磁抱闸制动器结构由电磁操作机构和弹簧力机械机构组成;点击阅读:

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2.电磁抱闸是靠闸瓦的摩擦片制动闸轮.电磁离合器是利用动、静摩擦片之间足够大的摩擦力使电动机断电后立即制动。

电梯抱闸制动器

3.优点:电磁抱闸制动,制动力强,广泛应用在起重设备上。它安全可靠,不会因突然断电而发生事故。

4.在正常操作时,制动器应保持松开状态。切断制动电流是通过至少两个单独的电气装置实现的,无论它们是否与用于切断电梯驱动主电流的电气装置集成。当电梯停止时,如果其中一个接触器的主触点不打开,则不迟于下一个运行方向应阻止电梯再次运行。当电梯的马达很可能充当发电机时,应阻止电动机向操作制动的电气装置进料。在断开制动器的释放电路后,电梯应在没有额外延迟的情况下有效制动。

电梯抱闸制动器作工原理

1.电梯抱闸制动器工作原理:电动机接通电源,同时电磁锁圈也获得电,电枢铁一起吸收,超越弹簧张力使制动蹄和制动轮分离,电机正常运行。断开开关或接触器,电机失去动力,同时电磁锁圈也失去动力,在弹簧张力作用下电枢与铁芯分离,制动蹄紧贴制动轮,电机制动停止。抱闸的控制可以有多种控制方式,如继电器或接触器逻辑互锁控制,PLC编程控制以及变频器内部自带抱闸逻辑控制等。

电梯抱闸制动器

2.一般利用变频器本身的控制功能实现,需要制动时变频器输出24VDC给继电器,继电器带动接触器控制抱闸线圈,输出信号时,电机抱闸就打开,不输出就处于制动状态。优点是变频器控制的电机速度只有在人为地、准确地到达时才能移动。驱动设备的正常运行是令人满意的。点击阅读:图解电机抱闸整流器如何接线?有哪些接线方法?

3.电磁抱闸制动的特点:

机械制动主要采用电磁锁紧制动和电磁离合器制动,它们在电磁线圈带电后产生磁场,使静态铁芯产生足够的吸力吸收电枢铁或动铁芯(电磁离合器的动铁芯被吸吸,动、静摩擦板分离),克服弹簧的张力,满足现场的要求。

电梯抱闸制动器是主要作用在电梯上的制动器,在电梯出现紧急故障时,电梯抱闸制动器可以起到紧急制停的作用,来相对保护电梯的运行安全,以免造成更大的安全事故。

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