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液力偶合器的工作原理及其作用简介

来源:/news/354.html  发布时间:2020-03-09

液力偶合器的工作原理及其作用简介
液力偶合器以液体油为工作介质,通过泵轮将液体的动能转化为机械能,并将电机与工作机连接,实现动力传递。它具有空载启动电机、稳定无级变速等特点,用于调节电站给水泵转速,可简化锅炉给水调节系统,减少高压阀门数量,通过调速改变给水量和压力,可适应机组启停和负荷变化,调节特性好,调节阀前后压降小, 管道损耗小,不易损坏,减少了给水系统的故障,并能在给水泵堵塞、被咬死等情况下保护泵和电机。 因此,在现代电站中,机组锅炉给水泵一般采用带液力偶合器的调速给水泵。

液力偶合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备。其主动输入轴端与原动机相连,从动输出轴端与负载轴端相连。通过调节液体介质的压力,可以改变输出轴的转速。在理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出速度等于输入速度,这相当于钢联轴器。当压力降低时,输出转速相应地降低,连续地改变介质压力,并且输出转速可以被连续地调节为低于输入转速。


功率控制和速度调节的原理表明,传动速度的变化本质上是机械功率调节的结果。因此,液压联轴器输出速度的降低实际上是输出功率的降低。在调速过程中,液力偶合器原有的传动速度没有改变。假设负载扭矩不变,原变速器的机械功率也不变,其中输入功率和输出功率之间的功率差,显然是由液力耦合器以热能的形式损失的。因此,我们不能简单地认为液力偶合器的调速是“空转”,而实际上是失去动力。假设原始传输功率为PM1,输出功率为PM2,损耗功率为
液力偶合器是一种耗能的机械调速装置。速度调节越深(速度越低),损失越大,尤其是对于恒定扭矩负载。由于原始变速器输入功率不变,损失功率将成比例地增加速度损失。对于风扇和泵负载,由于负载转矩根据转速的平方率而变化,所以原始的变速器输入功率根据转速的平方率而降低,并且损失功率相对较小,但是输出功率根据转速的立方率而降低,并且速度调节效率仍然很低。液力偶合器的调速效率曲线如图2所示。平均效率约为50%。
液力偶合器的特点是能够消除冲击和振动。输出速度低于输入速度,并且两个轴之间的速度差随着负载的增加而增加。过载保护性能和启动性能好,当负载过大而停止转动时,输入轴仍能转动,不会损坏动力机;当负载降低时,输出轴的转速增加,直到接近输入轴的转速,使得传动扭矩趋于零。液力偶合器的传动效率等于输出轴速度与输入轴速度之比。普通液力偶合器在正常工作条件下,当速比大于0.95时,效率更高。液力偶合器的特性随工作室、泵轮和涡轮的形状而变化。液力偶合器通常依靠壳体的自然散热,不需要外部冷却供应。

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