液力偶合器的调速原理是什么?调速的基本方法有哪几种,各有何特点?

题目

液力偶合器的调速原理是什么?调速的基本方法有哪几种,各有何特点?

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相似问题和答案

第1题:

直流电动机有哪几种调速方法?各有哪些特点?


正确答案: 直流电动机有三种调速方法:电枢回路串电阻调速、调压调速、弱磁调速电枢回路串电阻调速的特点:
①实现简单,操作方便。
②低速时机械转速特性变软,静差率增大,相对稳定性变差。
③只能在基速以下调速,因而调速范围较小,一般D≦2。
④由于电阻是分级切除的,所以只能实现有级调速,平滑性差。
⑤由于串接电阻上要消耗电功率,因而经济性较差,而且转速越低,能耗越大。
调压调速的特点:
①可实现无级调速
②调速前后机械特性硬度不变,相对稳定性较好。
③在基速以下调速,调速范围较宽,D可达到10~20。
④调速过程中能量损耗较少,且转速下调时还可再生制动,经济性较好。
⑤需要一套可控的直流电源。
弱磁调速的特点:
①由于励磁电流,If〈Ia因而控制方便,能量损耗小。
②可连续调节励磁电流,以实现无极调速。
③在基速以上调速,由于受电动机机械强度和换向火花的限制,转速不能太高,一般约为(1.2~5.1)nN,调速范围窄。

第2题:

采用液力偶合器调速可以实现无级变速。


正确答案:正确

第3题:

水泵调速的方法有()。

  • A、采用增速齿轮变速
  • B、采用电动机调速
  • C、采用液力偶合器
  • D、用小汽轮机直接变速驱动

正确答案:A,B,C,D

第4题:

液力耦合器的调速原理是什么?


正确答案: 当勺管径向滑移至外壳油泵最大直径处,耦合器的工作腔不充油,输出轴以低速旋转,随着勺管径向向内滑移,耦合工作腔中充油渐多,输出轴转速逐渐增加。当勺管径向滑移至油环最小直径处时,输出轴的转速达到最大。故液力耦合器是通过勺管的径向滑移来实现输出轴的无级变速。

第5题:

直流电动机的调速方法有几种,各有何特点?


正确答案: 直流电动机的调速方法有三种(以它励电动机为例)。
(1)改变电枢电压调速:转速特性为一组平行下移的直线,特点是空载转速随电枢电压的下降而减少。
(2)电枢回路串电阻调速:转速特性为一组空载转速不变的直线,特点是所串电阻要消耗功率,电动机的转速随所串电阻的增加而下降。
(3)改变磁通调速:弱磁调速的特点是电动机转速只能向上调高而不能向下调低。

第6题:

YOT调速型液力耦合器的工作原理和特点。


正确答案: 工作原理:YOT调速型液力耦合器传递能量是由泵轮和涡轮完成的,它的调速原理使通过其内的导管位置变化改变工作腔内工作油层的厚度(即充满度),使在电动机转速不变的情况下实现工作机的无级调速、变化输出功率的大小。通过与导管连接的电动执行器与负载变化的信号连接可实现调速自动化或遥控。因传递能量而产生的转速差使工作油发热,所以必须使用冷油器把工作油冷却。

第7题:

直流电动机的调速方法有哪几种?各有何利弊?


正确答案: 直流电动机的调速方法有三种:
(1)调节电枢回路串入的电阻:这种调速方法比较简单,但是附加了调节电阻的铜耗使电机效率降低,同时使电机的机械特性变“软”,因此它的应用受到限制。
(2)调节励磁电流:这种方法调速范围较大,而且附加的电能损耗较小,调速后效率不致降低,因而是一种经济的调速方法。它的缺点是使换向条件恶化,容易发生环火。
(3)改变电源电压:改变电源电压可以广泛而经济地调节电动机的转速。以前由于可调压的直流电源系统复杂,价格昂贵,因而此种方法较少采用;现在由于电子工业的发展,出现各种可调直流电源,因此这种方法日益得到广泛的采用。

第8题:

采用液力偶合器调速时有何优缺点?


正确答案: 液力偶合器是借助液体为介质传递功率的一种动力传递装置,具有平稳地改变扭转力矩和角速度的能力。在电动给水泵中液力偶合器具有高转速、功率大、调速灵敏等特点,能使电动给水泵在接近空载下平稳、无冲击地启动,这样允许选用功率较小的电动机节约电能;实现无极变速便于实现给水系统自动调节,使给水泵能够适应主汽轮机和锅炉的滑压变负荷运行的需要,一般在机组负荷率低于70~80%时可以显现良好的节能效益。此外,采用液力偶合器可以减少轴系扭振和隔离载荷振动,且能起到过负荷保护的作用,提高运行的安全性和可靠性,延长设备的使用寿命。

第9题:

液力偶合器型式分为:基本型,()型,调速型。


正确答案:限矩

第10题:

YOTC-1000/-800调速型液力偶合器的结构及工作原理怎样?


正确答案:该液力偶合器由泵轮轴、泵轮、涡轮、涡轮轴、转动外壳和勺管等主要零部件组成。泵轮和涡轮对称布置,几何尺寸相同,并保持一定的间隙形成一个腔体。工作时,通过电动机带动泵轮轴旋转,固定于泵轮轴上的传动齿轮和泵轮同时转动,带动齿轮油泵工作,为偶合器提供工作油和润滑油。工作油充入腔体形成循环圆,在泵轮叶片的带动下,工作油因离心力的作用从涡轮内侧流向外缘形成高压高速液流,冲击涡轮叶片,使涡轮跟泵轮同向旋转。涡轮固定于涡轮轴上,从而使涡轮带动工作机(离心泵或风机)工作。控制循环圆中的油量就能控制涡轮轴的转速,从而达到工作机无级调速的目的。