可以在振蕩器鋸齒波上升的這段時間,如果電流過大,在這個時候進行翻轉比較器,然后再重置Rs觸發器,就可以關閉驅動輸出,這樣還有一個功能,就是限制電流繼續增大。
而在振蕩器鋸齒波下降的這段時間,可以重新將振動電機觸發器置位,以開通驅動輸出。通過這樣的周期電流的比較,就實現了限流的作用,如果設置允許電流是Imax,那么采樣電阻可以按照下面的公式進行選擇:即Rs=0.1/Imax,在輸入前,通過設置RC低通濾波器,就可以避免因為換相尖峰脈沖,而導致的電流檢測有誤現象的發生。
控制振動電機的電流的方法先介紹到這里了,其實操作方法并不復雜,電機在運轉的過程中要注意隨時觀察運行情況,一旦出現電流異常的情況,要注意及時的停機檢查,確保無誤后再進行二次開機,保證電機電流的平穩。
海拔高度越爆振動電機溫升越大,電機也就輸出功率越小。防爆振動電機的額定輸出功率不變,是在氣溫隨海拔的升高而降低足以補償海拔對溫升的影響這種情況下額定輸出功率不變。我們在高原使用時高壓電機須采取防電暈措施,海拔高度高,要注意碳刷材料的選用,因為海拔高度對直流電機換向不利,所以要選擇注意碳刷材料的選用。
這樣常造成防爆振動電機底座過于笨重,且由于鋼材的大量使用,使得其成本偏高,導致產品缺乏競爭力,所以有必要在保證其使用性能的前提下,對其結構進行輕量化設計。
防爆振動電機有限元法與優化設計是現代設計方法的主要內容,對防爆振動電機底座進行有限元分析,得出其在各種工況下的受力和變形情況,繼而對其進行優化設計,可以使底座的結構和性能更加趨于完善。
首先,要對防爆振動電機各閥門開、閉動作的可靠性檢查。對各轉動部件的振動檢驗。
然后,要對防爆振動電機的各密封件的密封性能檢查。對各主要機構進行工廠組裝試驗。
要對防爆振動電機電氣元器件的絕緣性能及可靠性試驗。電動機機械、電氣方面的性能驗證,整機性能試驗。
只有做到了以上這些,才能保證防爆振動電機的工作效率。