新型直流电机放电回路的制作方法

文档序号:10160402阅读:516来源:国知局
新型直流电机放电回路的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及放电回路,具体涉及直流电机放电回路,属于电机电路技术领域。
【背景技术】
[0002]直流电机在我们现代重工业现场经常能够用到,其高速运转过程中的安全性和稳定性是至关重要的,但由于结构的特殊性,其日常故障相对高于交流电机,直流电机在高速运行中如果突然间励磁电源失电,电机将超速,如果电枢失电,电机的反电势将会很高,种种故障给设备运行带来了很大的设备安全隐患,本专利将针对以上两类异常现象进行即时响应,避免事故扩大化。
【实用新型内容】
[0003]为了解决上述存在的问题,本实用新型公开了一种新型直流电机放电回路,该直流电机放电回路包含整流桥、分流电阻、接触器辅助触点,由于异常失电导致电直流电机电枢回路接触器常开点和直流电机励磁回路接触器的常开点的断开以及由直流电机电枢回路接触器常闭点和直流电机励磁回路接触器常闭点的闭合实现异常放电和主电流回路的能量释放。
[0004]为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下,一种新型直流电机放电回路,其特征在于,所述放电回路包括电枢回路、励磁回路、放电回路以及整流电路,所述电枢回路和励磁回路之间设置有整流电路和放电回路。
[0005]作为本实用新型的一种改进,所述电枢回路包括上微机控制输出触点、电枢回路主接触器线圈、电枢回路主接触器常开触点、电枢回路主接触器常闭触点以及直流电机电枢线圈,上微机控制输出触点通过电枢回路主接触器线圈、电枢回路主接触器常开触点连接电枢回路主接触器常闭触点,电枢回路主接触器常开触点与直流电机电枢线圈相连。
[0006]作为本实用新型的一种改进,,所述励磁回路包括上微机控制输出触点、励磁回路主接触器线圈、励磁回路主接触器常开触点、励磁回路主接触器常闭触点以及直流电机励磁线圈,其中上微机控制输出触点通过励磁回路主接触器线圈、励磁回路主接触器常开触点连接励磁回路主接触器常闭触点,所述励磁回路主接触器常开触点连接直流电机电枢线圈。
[0007]作为本实用新型的一种改进,所述放电回路包括放电回路分流电阻。
[0008]作为本实用新型的一种改进,所述整流电路包括整流桥。
[0009]作为本实用新型的一种改进,所述直流电机励磁线圈和直流电机电枢线圈之间通过整流桥和放电回路分流电阻相连接。
[0010]相对于现有技术,本实用新型的优点如下,1)整个技术方案设计巧妙,结构紧凑,2)该技术方案简单、能耗低,当高速运转电机突然失电,其惯性能量通过新的放电回路释放;3)防止直流电机失磁超速,当高速运转电机突然励磁线圈失电时,本专利设计的放电逻辑回路会立即切断电枢回路接触器,放电回路自动投入,为电枢和励磁回路续流,维持励磁电流;4)防止直流电机电枢回路过大压,当高速运转电机电枢回路瞬时失电,此时由于电枢回路大电流被切断,引起电枢回路很高的反电势,很容易将电机电枢线圈绝缘击穿,同时会引起电枢回路接触器触头分断拉弧严重时将接触器触头烧损,此类现象也会造成同区域的其它电气设备受到电磁干扰,严重时引起误动作或者报故障。
【附图说明】
[0011]图1为放电回路部分简图;
[0012]图2为放电回路部分简图;
[0013]图中:1-2均为上微机控制输出触点,3、电枢回路主接触器线圈,4、励磁回路主接触器线圈,5、电枢回路主接触器常开触点,6、励磁回路主接触器常开触点,7、电枢回路主接触器常闭触点,8、励磁回路主接触器常闭触点,9、放电回路分流电阻,10、整流桥,11、直流电机励磁线圈,12、直流电机电枢线圈。
【具体实施方式】
[0014]为了加深对本实用新型的认识和理解,下面结合附图和【具体实施方式】,进一步阐明本实用新型。
[0015]实施例1:
[0016]参见图1、图2,一种新型直流电机放电回路,所述放电回路包括电枢回路、励磁回路、放电回路以及整流电路,所述电枢回路和励磁回路之间设置有整流电路和放电回路;所述电枢回路包括上微机控制输出触点1、电枢回路主接触器线圈3、电枢回路主接触器常开触点5、电枢回路主接触器常闭触点7以及直流电机电枢线圈12,上微机控制输出触点1通过电枢回路主接触器线圈3、电枢回路主接触器常开触点5连接电枢回路主接触器常闭触点7,电枢回路主接触器常开触点5与直流电机电枢线圈12相连;所述励磁回路包括上微机控制输出触点2、励磁回路主接触器线圈4、励磁回路主接触器常开触点6、励磁回路主接触器常闭触点8以及直流电机励磁线圈11,其中上微机控制输出触点2通过励磁回路主接触器线圈4、励磁回路主接触器常开触点6连接励磁回路主接触器常闭触点8,所述励磁回路主接触器常开触点6连接直流电机电枢线圈12,所述放电回路包括放电回路分流电阻,所述整流电路包括整流桥10,所述直流电机励磁线圈11和直流电机电枢线圈12之间通过整流桥(10)和放电回路分流电阻9相连接。本案例中放电回路分流电阻9的阻值选择要根据直流电机电枢线圈12和直流电机励磁线圈11容量不同需要精确设置,其它元器件在不同的实用方案中根据实际的回路容量和电压等级进行设计和规划即可,只是功能需求,没有特别要求;但放电回路分流电阻9的阻值和容量选择上需要特别注意,容量一般选择电机容量的五分之一以上即可,阻值的选择要在直流电机励磁线圈11阻值的十分之一即可,其目标是在本案例工作时流过直流电机励磁线圈11的电流越接近该电机的额定励磁电流效果越好,所以在实际设计时也需要根据现场负载情况进行调整。在直流电机励磁线圈11和直流电机电枢线圈12之间通过整流桥10和放电回路分流电阻9相连接,由电枢回路主接触器常闭触点7和励磁回路主接触器常闭触点8控制本案例进行放电工作与否,如图1直流电机放电回路简图所示,相关开关工作联锁顺序是:当用户直流电机在正常工作时上微机控制输出触点1、2处于闭合状态,当由于外部异常发生,譬如:系统性大面积停电或者现场紧急情况发生时拍下急停按钮,此时的上微机控制输出触点1、2瞬间断开,用户直流电机由于惯性仍然在高速运转,直流电机处于发电状态,直流电机电枢线圈12输出电流方向与原电流方向相反,同时电枢回路主接触器线圈3和励磁回路主接触器线圈4失电,电枢回路主接触器常开触点5和励磁回路主接触器常开触点6断开,电枢回路主接触器常闭触点7和励磁回路主接触器常闭触点8闭合,直流电机电枢线圈12形成的电流一部分流经放电回路分流电阻9,另一部电流通过整流桥10、电枢回路主接触器常闭触点7和励磁回路主接触器常闭触点8流入到直流电机励磁线圈11中,至此通过本案例处于发电状态的用户直流电机通过自生形成一个新的电流回路,其功效就非常明显的表露出来了,如果没有案例高速运行状态下的直流电机励磁线圈11和直流电机电枢线圈12瞬间发生由于电枢回路主接触器常开触点5和励磁回路主接触器常开触点6断开而失电,由于大电流回路瞬间断路在原电流回路的能量无法释放而产生非常高的过电压,这种现象很容易导致拉弧或者是将电机绝缘击穿,再者通过本方案还可以实现运行电机的制动功能,进一步提高高速运转电机以及机械设备的快速停车。
[0017]需要说明的是,上述实施例仅仅是本实用新型的较佳实施例,并没有用来限定本实用新型的保护范围,在上述技术方案的基础上作出的等同替换或者替代,均属于本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种新型直流电机放电回路,其特征在于,所述放电回路包括电枢回路、励磁回路、放电回路以及整流电路,所述电枢回路和励磁回路之间设置有整流电路和放电回路。2.根据权利要求1所述的新型直流电机放电回路,其特征在于,所述电枢回路包括上微机控制输出触点、电枢回路主接触器线圈、电枢回路主接触器常开触点、电枢回路主接触器常闭触点以及直流电机电枢线圈,上微机控制输出触点通过电枢回路主接触器线圈、电枢回路主接触器常开触点连接电枢回路主接触器常闭触点,电枢回路主接触器常开触点与直流电机电枢线圈相连。3.根据权利要求2所述的新型直流电机放电回路,其特征在于,所述励磁回路包括上微机控制输出触点、励磁回路主接触器线圈、励磁回路主接触器常开触点、励磁回路主接触器常闭触点以及直流电机励磁线圈,其中上微机控制输出触点通过励磁回路主接触器线圈、励磁回路主接触器常开触点连接励磁回路主接触器常闭触点,所述励磁回路主接触器常开触点连接直流电机电枢线圈。4.根据权利要求3所述的新型直流电机放电回路,其特征在于,所述放电回路包括放电回路分流电阻。5.根据权利要求4所述的新型直流电机放电回路,其特征在于,所述整流电路包括整流桥。6.根据权利要求5所述的新型直流电机放电回路,其特征在于,所述直流电机励磁线圈和直流电机电枢线圈之间通过整流桥和放电回路分流电阻相连。
【专利摘要】本实用新型涉及一种新型直流电机放电回路,其特征在于,所述放电回路包括电枢回路、励磁回路、放电回路以及整流电路,所述电枢回路和励磁回路之间设置有整流电路和放电回路,该技术方案简单、能耗低,当高速运转电机突然失电,其惯性能量通过新的放电回路释放;防止直流电机失磁超速,当高速运转电机突然励磁线圈失电时,本技术方案的放电逻辑回路会立即切断电枢回路接触器,放电回路自动投入,为电枢和励磁回路续流,维持励磁电流。
【IPC分类】H02P7/00
【公开号】CN205070864
【申请号】CN201520830487
【发明人】常发, 许利民, 陈开义, 胡建光
【申请人】上海梅山钢铁股份有限公司
【公开日】2016年3月2日
【申请日】2015年10月26日
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