3NB-300/12-45型往复式泥浆泵的结构以及工作原理是什么?
(一)概述3NB-300/12-45型往复式泥浆泵(以下简称泵)是一种煤矿坑道钻探用泥浆泵,该泵属卧式三缸往复单作用活塞泵,可变换四种不同压力和流量,是煤田勘探主要配套设备之一。泵的主要作用是在坑道钻探过程中向钻孔内供给冲洗液,使之在钻孔中循环,以达到携带孔内煤岩粉,保持孔内清洁、冷却与润滑钻头和钻具以及辅助钻进等目的。
泵的正常工作条件:1)工作液体:温度为0~50℃,黏度为20~25s,含砂量为2.5%~3.5%,pH值为7~10在额定工况下工作。
2)冲洗液中不得有泥团、杂草、树叶等堵塞滤水器的夹杂物。
3)吸水管长度不要超过5m。
4)泵的执行标准为:DZ/T0119—1994《地质钻探用往复式泥浆泵技术条件》、Q/ENDB027—2009《3NB-300/12-45型往复式泥浆泵》。
(二)产品型号及含义
(三)技术规格1.泵的基本参数(表4-1)
表4-1 泵的基本参数2.泵的驱动方式由YBK2煤矿井下用隔爆型三相异步电动机驱动电动机的防爆型式为:隔爆型防爆标志为:ExdI。
3.泵的防爆型式泵的防爆型式为:隔爆型防爆标志:ExdI。
(四)泵各部件的结构和功能泵由泵头(600-01-00)、泵体(B300B-02-00)、离合器(B300-03-00)、防护罩(600-04A-00)、机架及动力(3NB300-05-00)、滤水器(B450-08B-00)等部件组成,如图4-1所示。
1.泵头(B600-01-00)泵头分上、中、下三部分(图4-2表4-2)。泵头下部为三缸共同的吸水总管。吸水室两侧均设有腰形法兰,其中一侧装吸水管接头,以此联接吸水软管。吸水管接头安装位置可以根据现场布置调换180°安装在泵的左右侧。三个排出阀的上部为排水室,是泵头的高压腔。泵上部装有一个空气室(B300M-06-00),其上分别安装压力表(KBY-1A)、安全阀(B300-0106A-00)和三通(B250-06-00)。泵头上装有进排水阀座,阀为φ48mm钢球。
图4-1 泵结构示意图
图4-2 泵头(BW600-01-00)
表4-2 泵头零部件明细
续表
注:表中序号与图4-2中的编号对应。
(1)进水管接头(B450/5-01-06)进水管接头是将冲洗液引入泵头吸水室的部件。接头的接口外径为φ91mm,可与内径为φ89mm(3.5吋)的吸水胶管紧密连接。吸水胶管的另一端连接滤水器后,按规定的方法置于冲洗液箱/池内(详见滤水器一节)。
(2)安全阀(B300-0106A-00)安全阀为泵的安全保护装置,结构如图4-3所示,零件明细见表4-3。安全阀为手动复位的弹簧式结构,在钻孔坍塌或发生卡钻事故时排水管路突然堵塞,或开动泥浆泵时没有将三通回水管打开等情况下,管路和排水室内的压力突然增加,当超过安全阀校准的最大额定压力时,它将自动释放压力,起安全保护作用。
图4-3 安全阀(B300-0106A-00)
表4-3 安全阀零部件明细注:表中序号与图4-3中的编号对应。
安全阀是按照排水管路中最大允许压力来校准的,校准后用螺母来固定调节螺钉位置。
(3)空气室(B300M-06-00)与压力表(KBY-1A)空气室的作用主要是确保排出压力的稳定。压力表显示的则是排出管路系统的压力。该部件安装在泵头排水室侧面。压力表(0MPa~16MPa)通过空气室上部的螺纹孔与空气室连接。
(4)三通(B250-06-00)三通起到卸荷阀和排水的作用。
泵开动时,应使卸荷阀处于开启状态。观察泵排出的工作介质从卸荷阀排出顺畅后,再检查确定泵各部运转正常后,关闭此阀,使工作介质经由排出管接头流入排出胶管,泵进入正常工作状态。
当管路堵塞发生憋泵事故时,停泵后应先将卸荷阀打开,使泵卸荷,然后才能对泵和管路进行维护等操作。否则,易发生安全事故。
通过三通下端排水接头可与内径为?51mm(2吋)的高压排出胶管连接,用以将工作介质输送到预定地点(图4-4表4-4)。
2.泵体总成(B300B-02-00)泵体总成为一密封铸铁变速箱体(B600-02-23),内装输入轴(BW600D-02-08),变速轴(B300-02-35),中间轴(B300-02-28),六个齿轮、两个二联齿轮组成的变速机构及曲柄连杆机构。输入轴为空心轴,支承在32311E和30311E滚动轴承上。输入端穿过轴承盖与皮带轮离合器联接其上装有齿轮1(B300-02-37)和齿轮2(B300B-02-36)。
图4-4 三通(B250-06-00)
表4-4 三通零部件明细注:表中序号与图4-4中的编号对应。
中间轴为空心花键轴:支承在32311E和30311E滚动轴承上。本轴与输入轴在同一轴心线上。其上装有齿轮3(B300-02-24)、齿轮4(B300B-02-25)和小齿轮(B300-02-30),小齿轮与曲轴上大齿轮(B300-02-20)啮合。
变速轴为花键轴,花键上装有可以在轴上滑动的两个二联齿轮(B300B-02-33)和(B300B-02-34)。通过拨叉头(B300-0206-00)拨动二联齿轮,使之分别与输入轴上的齿轮1或齿轮2和中间轴上的齿轮3或齿轮4啮合,以实现快Ⅰ、快Ⅱ、慢Ⅰ、慢Ⅱ四挡变速。变速时按后盖(B3Q0-02-02)上的标牌(B300-02-01)和手柄位置的快慢标牌(BS200-02-40)、挡位标牌(BS200-02-41)指示进行变速。
曲轴(B300-02-42)上具有三个互成120°角的拐柄,主轴颈支承在两个32218滚动轴承上。曲轴的连杆轴颈通过连杆(B300-0205-00)与十字头(B300-02-18)相联接。连杆体及盖(B300-0205-01)只能成组互换,用连杆螺栓(B300-0205-03)、螺母(M16×1.5)及止退垫圈(B300-0205-04)紧固。曲轴轴颈与连杆(B300-0205-02)之间为间隙配合,连杆小头装有连杆小头铜套(B320-0202-09),通过十字头销轴与十字头浮动联接,十字头在十字头滑套(B300-02-17)内滑动,十字头用螺纹与拉杆(B300-02-10)联接,带动活塞(B300B-0214-00)作往复运动。十字头滑套端部装有拉杆密封(BW600-0224L-00),盒内装有密封圈。用以防止曲轴箱体内的润滑油外漏和防止冲洗液及水进入曲轴箱体内,损坏机件。曲轴旋转中心与十字头中心在同一中心线上,输入轴的旋转方向为逆时针方向旋转(正对输入轴外露轴端)。这样也有利于连杆盖上的导油孔中的油来润滑连杆大头瓦(图4-5,图4-6表4-5,表4-6)。
图4-5 泵体图(一)(B300B-02-00)
图4-6 泵体图(二)(B300B-02-00)
表4-5 泵头(一)零部件明细
续表
注:表中序号与图4-5中的编号相对应。
表4-6 泵体(二)零部件明细
续表
注:表中序号与图4-6中的编号对应。
3.离合器(BW300-03-00)离合器的离合是由安装在离合手柄外壳(B300-02-29)上的离合手柄(B250-0453-00)来控制的,手柄向上为离合器脱开,泵停止工作。手柄向下为离合器结合,泵进入运转状态。
离合器与大皮带轮(B300-03-02)装配在一起。当离合器手柄向下使离合器结合时,摩擦片被具有12个弹簧(B320-03-15)压力的压盘(B320-0308-00)的摩擦面压紧。大皮带轮的旋转运动,通过摩擦片总成(B320-0303-00)由齿盘(B320-03-02)带动安装在泵体内的输入轴一起转动。当离合器手柄向上使离合器脱开时,长顶杆(B320-02-39)受力顶起推盘(B320-03-09),顶杆与推盘之间安装有滚动轴承7304C,使杠杆(B250-03-10)将压盘抬起时,弹簧被压缩,压盘与摩擦片总成脱开。大皮带轮和压盘转动,摩擦片总成、齿盘及输入轴处于静止状态。皮带轮用两个滚动轴承7215C和7015AC安装在带轴盖(B300-03-01)上。带轴盖用法兰定位将整个部件安装在泵体上。压盘上焊有三个耳环,在耳环上用销轴B12×38固定着三个杠杆,杠杆的一端支承在推盘的法兰上,另一端支承在支撑螺栓(B320-03-04)的端头上,杠杆上的调整螺钉(B250-03-11)和薄螺母M12(GB6172-2000)用于安装时调整间隙,使三个杠杆同时压在推盘上的。摩擦离合器装置用防护罩(B320-03-11)盖着,能防止冲洗液及其他异物进入。亦能防止由于安装失误造成零件松脱飞出而导致伤人事故的发生。
皮带轮与推盘上各装有一油杯,须定期添加润滑脂(图4-7表4-7)。
表4-7 离合器零部件明细
续表
注:表中序号与图4-7中的编号对应。
图4-7 离合器(B300-03-00)4.防护罩(BW600-04A-00)防护罩为整体组焊件,由1.2mm厚的钢板等焊接而成。主要起安全防护作用:防止异物被转入三角皮带内、防止人员接近泵时被旋转物伤害,防护罩由支架支承固定在机架上。
5.机架及动力(3NB300-05-00)机架(3NB300-0501-00)由12号槽钢焊接而成。机架的上平面有4个?20孔,用六角螺栓M18×80将泵体固定在机架上,机架的下平面有6个?18孔,以便将泵固定在地基上。
动力选用电动机(45kW),通过小皮带轮(3NB300-05-02)把动力传送给泵体。
6.滤水器(B450-08B-00)滤水器是吸入系统的一个主要部分。主要作用是使工作介质能顺利进入泵内,防止超过规定的大颗砂粒和其他杂物进入泵内,引起进排水阀门和活塞缸套密封故障及加速其磨损。
滤水器上端有滤水器外壳,其接头联接进水软管,下端有过滤罩起过滤作用。两者之间有阀座和活阀装置,当泵工作时活阀在活塞运动产生的真空吸入作用下自动打开,使介质液畅通进入进水管,当泵停止工作时,活阀在进水管内介质液重力作用下自动关闭,在下次工作时减少进水管内空吸作用。用户可根据泵送介质的性质和施工工艺的需要,在滤罩架外蒙上适当规格的筛网,用铁丝将筛网固定。
从你的描述判断 漏电的可能性最大~ 先不要入水太深 刚没过潜水泵时试试是否跳闸 不跳的话基本可判断为电线漏电 跳闸的话 就检查泵体内部漏电情况吧
附上其他故障排除方法 望采纳~
泥浆泵常见故障以及排除方法:
泥浆泵故障1:泵不吸水
原因:灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大
解决方法:继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙
泥浆泵故障2:泵上水慢
原因:前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满
解决方法:调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置
泥浆泵故障3:出水压力小、流量小
原因:泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损
解决方法:排空泵内气体、调节间隙、调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板
泥浆泵故障4:水泵振动
原因:泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏
解决方法:调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承
泥浆泵故障5:叶轮轴颈磨损快
原因:高压水泵扬程低、盘根错位、泵轴与后盖不同心
解决方法:更换高于泥浆泵扬程的高压泵、更换盘根、调节同心度
泥浆泵故障6:泵磨损快
原因:施工环境(颗粒大)差、输送距离远、进水管路长
解决方法:更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减小汽蚀
相比污水泵泥浆泵就没有切割叶轮,一般多用于抽泥浆。泥浆泵的性能参数主要有两个,一个是排量,一个是压力,排量以每分钟排出若干升计算,它与钻孔直径及所要求的冲洗液自孔底上返速度有关,即孔径越大,所需排量越大。要求冲洗液的上返速度能够把钻头切削下来的岩屑、岩粉及时冲离孔底,并可靠地携带到地表。通过钻孔和抽取,可以取得底地下的泥浆。
如果水中含有沙石杂质则选用污水泵,在水比较干净的时候可选择普通的水泵。污水泵和清水泵,都有液上泵和液下泵(潜水泵)两种泵。潜水泵与污水泵的区别在于潜水泵使用方便,直接放入里不用向泵里灌水,可用软管联接,在临时取水里比较方便。液上泵吸管必须采用硬管联接,还要安装低阀,初次安装使用需要用水灌满水泵,常做固定使用。
清水泵不能用来排污水,而污水泵可以排污水,也可以排清水泵,不过排清水时效率会低些;两者的区别主要在叶轮的构造上,清水泵采用闭式叶轮,而污水泵采用的是开式叶轮,以便排污时防堵。
一般水泵只要正常出水,就基本无故障。单相水泵的常见故障是电容的损坏,有电流但比正常时大而且不能启动运转。三相水泵只要三相电流均衡平稳,接线正确也就基本无故障。一般判断水泵故障就是测定它的电流值、静态直流电阻值、绝缘电阻值。
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等;传统水泵工作时通过传动轴末端扇热,扇叶高速转动产生气流来实现散热效果,散热效果较差;水泵工作时水流方向和叶轮安装方向不同轴,在泵水工作时水流与泵体外壁碰撞,能量损耗较大泵水效率低。
技术实现要素:
本实用新型所要解决的技术问题,是针对上述存在的技术不足,提供了一种潜水电泵的增压供水的装置,采用增压无轴泵水装置的设计,泵水时转子和定子之间发生相对转动,带动缸套和内部的供水叶片转动,从而形成轴向水流,水流和供水叶片同轴,大大降低了水流动量的损失,叶片供水效率高能耗较少,泵体相对传统水泵来说存在体型较小、安装方便和增压效果较好的优点;水泵工作时在泵体内部产生贯通的轴向水流,在水流的作用下将电磁产生的热量直接带走,散热效果好能耗低,解决了传统水泵通过扇叶高速转动产生气流来实现外部散热,散热效果较差长时间工作容易烧坏电机的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:包括外套壳、定子、转子和增压无轴泵水装置;定子固定安装在外套壳内部中间位置;转子安装在定子内部中间位置;增压无轴泵水装置贯穿安装在外套壳中部;增压无轴泵水装置包括缸套、固定盘、连接法兰、机械密封件、螺栓、螺母和套管;缸套中部外周设置有凸台;定子固定套接在凸台中部。
进一步优化本技术方案,所述的外套壳内部两端均安装有轴承;缸套和外套壳之间通过轴承连接;外套壳和缸套之间在轴承一侧安装有密封圈
一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。
图1三相交流电动机Y形和△形接线方法
02、三相吹风机接线
有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
图2三相吹风机六个引出端子接线方法
03、单相电容运转电动机接线
单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。
图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线。
图3IDD5032型单相电容运转电动机接线方法
04、单相电容运转电动机接线
图4JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法
图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W,用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每分钟1400转。电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图4(a)为正转接线,图4(b)为反转接线。
05、单相吹风机接线
图5单相吹风机四个引出端子接线方法
有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源。
06、Y100LY系列电动机接线
目前,Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。接线见图6。
图6Y100LY系列电动机接线方法
07、低压变压器短路保护线路
目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障,造成熔断器熔断甚至烧坏变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可避免烧坏变压器。线路如图7所示。
图7低压变压器短路保护线路
工作原理:闭合S后,按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合。放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放,将变压器电源断开,保护变压器不被破坏。
08、双速电动机2Y/2Y接线方法
图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。
按图8(a)连接是一种转速,按图8(b)连接得到另一种转速。
图8双速电动机2Y/2Y接线方法
09、直流电磁铁快速退磁线路
直流电磁铁停电后,因有剩磁存在,有时会造成不良后果。因此,必须设法消除剩磁。图9中,YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。
快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电,随着电容C两端电压的不断升高,充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定。R为放电电阻。
图9直流电磁铁快速退磁线路
10、防止制动电磁铁延时释放线路
采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放,造成制动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断,但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上,使电磁铁不会立即释放。解决方法很简单,只要在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使得断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放。线路参见图10。
线路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除;在断电后,YA立即制动。
图10防止制动电磁铁延时释放线路
11、他励直流电动机失磁保护线路
他励直流电动机励磁电路如果断开,会引起电动机超速,产生严重不良后果,因此需要进行失磁保护。
在励磁电路内,串联一个欠电流继电器KI,其常开触点接在控制电路中。当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开,切断电动机电枢电源,使电动机停转,从而避免超速现象发生,见图11。
图11他励直流电动机失磁保护线路
12、缺辅助触点的交流接触器应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。图中SB2为停止按钮,在停止时,按动SB2的时间要长一点。否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。接触器线圈电压为380V时,可按图12(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时,可按图12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。
图12缺辅助触点的交流接触器应急接线
13、加密的电动机控制线路
图13加密的电动机控制线路
为防止误操作电气设备,并防止非操作人员启动某些设备开关按钮,可采用加密的电动机控制线路,如图13所示。操作时,首先按下SB1按钮,确认无误后,再同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来。而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处),故不能操作此设备开关。
14、交流接触器低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,就可以避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图14所示。按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上,KM吸合。其辅助触点将二极管VD短接,交流接触器投入交流运行。
图14交流接触器低电压启动线路
因为启动电流较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合。线路中,VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流接触器线圈电流而定。
15、HF-4-81系列发电机控制线路
图15HF-4-81系列发电机控制线路
HF-4-81系列发电机控制线路如图15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套。同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。发电机端电压经线性电抗器L移相,然后与发电机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成,经三相桥式整流器整流后,供发电机GS励磁自动调压。
16、单相电容电动机线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机。为了便于维修安装,现介绍这种电动机常用的接线方法。
图16(a)为可逆控制线路,操纵开关S2,可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上。
图16(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S,可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压,从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上。
图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路。由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速。这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中。在启动电动机时一般先拨到“1”挡上,即为高挡,这时电抗器不接入线路,使电动机在全压下启动,然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速。
图16单相电容电动机线路
17、混凝土搅拌机线路
锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示,工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF后,2KMF接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升。当升到一定高度后,料斗挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ,使2KMF断电释放。这时料斗已升到预定位置,把料自动倒到搅拌机内,并自动停止上升。此时操作人员按下下降按钮2SBR时,卷扬系统带动料斗下降,待下降到其料口与地面平齐时,挡铁碰撞行程开关3SQ,使2KMR接触器断电释放,自动停止下降,为下次上料做好准备,这时搅拌机料已备好,操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合,使供水抽水泵电动机3M运转,向搅拌机内供水,与此同时,时间继电器KT得电工作,待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确定),KT动作延时结束,从而使3KM自动释放,供水停止。
加水完毕即可实施搅拌。按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合,1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停止。出料时,按下1SBR按钮,1M反转即可把混凝土泥浆自动搅拌出来。然后按下1SB,接触器1KMR断电释放,1M停转,出料停止。
图17混凝土搅拌机线路
18、自制实用的绝缘检测器
图18所示是自制的绝缘检测器线路,它既可用作线路绝缘监视,又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ),则泄漏电流很小时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压,Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流大增,使氖泡Ne点燃,从而可判定绝缘不合格。
图18自制实用的绝缘检测器
19、三相异步电动机改为单相运行线路
如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。
如图19所示:图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
工作电容CG容量的计算公式
CG=1950I/Ucosφ(μF)
式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍。
图19三相异步电动机改为单相运行线路
20、热继电器校验台
热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变。要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验。
热继电器校验台如图20所示,它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成。
三相双金属片(热继电器FR)应串联起来,接入试验回路。校验前,先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符。然后给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流,检查其同步性,即三相双金属片是否同时接触。如不同步,则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处,来调整同步性。
同步性调好后,首先做启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流,它在5s内不应动作;其次做运行试验,给FR通以1.05IN电流,使热继电器加热到稳定热态,过30min后,慢慢地调节RP,使FR动作,再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将试验电流提高到1.2IN,此时FR应在20min内动作。这样,热继电器的整定校验方告结束。
调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片,以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积,以免影响动作时间。
图20热继电器校验台
21、绝缘耐压测试仪线路
这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好,按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10,输出0~250V)调至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理,作2000V耐压时,调到电压表指示200V),经时间继电器KT延时后,电源自动切断,见图21。
若被测物绝缘击穿,电流即迅速增加,过电流继电器KI动作,KA2得电动作并自锁,KA1失电,KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响,按下SB2后电路全部关断。应用操作这种仪器时,要特别注意人身安全,工作通电时,高压测试区禁止人靠近。
图21绝缘耐压测试仪线路
22、用一根导线传递联络信号线路
图22用一根导线传递联络信号线路
在某些生产过程中,需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作。图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络,信号灯分别装在两地,一地一个。当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1,乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指示的任务后,乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成。
23、用单线向控制室发信号线路
图23所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可。甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分。
图23用单线向控制室发信号线路
24、利用热继电器制作限电器线路
热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器。
具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时,需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致。
图24利用热继电器制作限电器线路
25、两种自装交流电源相序指示器
用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图25(a)所示。
第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器,见图25(b)。
图25两种自装交流电源相序指示器
工作原理:由于电容移相,改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等,其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后,电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相,光线弱的一端则为L3相。
26、测定电动机三相绕组头尾的两种方法
在电动机6根引出线标记无法确认时,我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接错。
图26测定电动机三相绕组头尾的两种方法
用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端,然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后,灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接,如图26(a)所示。
然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联,另一相连接灯泡,再按同样道理判断,电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。
另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾,首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上。
如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间,如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是头)。依此类推,便可测出另外两相的头和尾。
27
用耳机、灯泡组成简易测线通断器
图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时,灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时,耳机不响,灯泡不亮。这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做测量,其优点是携带方便。
图27用耳机、灯泡组成简易测线通断器
28
一种简易测量导线通断的接线方法
图28所示是一感应测电笔线路。它可方便地测出导线的断芯位置。在用来测导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。如果发光二极管在移动中突然熄灭,那么此处便是导线断芯位置。
图28一种简易测量导线通断的接线方法
29、用行灯变压器升压或降压一法
图29用行灯变压器升压或降压一法
在某些地方,因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见图29。
采用此法应注意两点:一是在接线前必须把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各自的额定电流值。
30、检查晶闸管一简法
利用图30所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关S断开时灯泡不亮,而当开关S闭合后灯泡发亮,说明晶闸管能导通工作,否则晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试,灯泡选用1.5V小电珠灯泡。
图30检查晶闸管一简法
31、用电焊机干燥电动机线路
如果电动机受潮,而体积又较大,很不容易拆下放在烘箱内干燥。可将电焊机低压电通入电动机三相绕组,用电流升温干燥电动机。此方法适用于干燥20~60kW的电动机,电焊机的容量应根据电动机容量而选用。
通入电动机绕组线圈的电流可由电焊机来调节,但在烘干时应注意通入电动机的电流不能超过电动机本身额定电流太多,并且注意观察电动机和电焊机温度都不能升得过高。线路参见图31。
图31用电焊机干燥电动机线路
32、变压器短路干燥法
把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器,可达到干燥变压器的目的,如图32所示。本方法简便实用,干燥升温快。但需用自耦变压器容量也较大,一般比被干燥变压器的容量大10%以上。另外此法也容易产生局部过热,并且耗电量较大,所以,一般只适用于被干燥变压器容量不大的情况下。为了安全起见,一般都从变压器低压侧施加电压,而把高压侧短接。对三绕组变压器,只能把其中一个绕组接电源,另一个短路接地,而第三个绕组要开路。使用短路干燥法应注意观察短路侧的电流不能超过该侧的额定电流太多。
图32变压器短路干燥法
33、巧用变压器
有些地区的电压常低于220V;而有些地区的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压;即能使额定电压为220V的用电器正常工作;如图33所示。当开关S打在“升压”位置时;变压器相当于一个自耦变压器;将电源电压升高6.3V;如将开关S打在“正常”位置时;负载是直接接到电源上;输出电压仍为电源电压。
图中的黑圆点表示绕组的同名端。如果将初、次级的连接线改为同名端相连;则输出电压将降低6.3V。采用这种接法;负载电流不得大于初、次级的额定电流。网路电压如经常比220V低(或高)30~40V;可选220V/36V的变压器连接。
图33巧用变压器
34、扩大单相自耦调压器调节电压范围线路
一般的单相自耦调压器调压范围是0~250V。但有时需要高于250V的可调电压,那么按图34接线,可以得到0~406V连续可调的输出电压。当S打在“1”挡位置时,输出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时,输出电压为220~406V。
图34扩大单相自耦调压器调节电压范围线路
35、单相、三相自耦调压器的接线
单相自耦调压器在工厂等应用极为广泛。其接线线路如图35(a)所示。
三相自耦调压器的接线线路如图35(b)所示,这种接触式自耦调压器为可调型,它可作为带负载无级平滑调节电压用的用电设备。三相自耦调压器是将3个单相自耦调压器叠装而成的,电刷同轴转动,按Y形接法连接。
图35单相、三相自耦调压器的接线
36、自制一种能消除感应电的验电笔
在测验三相交流电时,如果带电的线路较长,即使三相交流电缺一相电源,用一般的验电笔测试也很难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长,并行的线与线之间产生的电容容量增大,使不带电的某一根电线产生感应电)。
为了快速、准确地判断,可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,这样在测强电时,电笔照常发光。而测得的是感应电时,感应电会通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。在自制这种验电笔时应把电笔上串联的保护电阻放在测电笔线路的最前端以保障安全,见图36。
图36自制一种能消除感应电的验电笔
37、单电源变双电源线路
在实际工作中,往往用电设备为双电源,并且对称。在手头只有单电源的情况下,按图37所示连接,即可使其变为双对称电源使用。
图37单电源变双电源线路
38、一种限位器接线方法
车间安装的行车、吊葫芦的起重电动机上,往往需安装保护限位装置,在电动机通电后,避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不释放造成超上限或超下限工作。因此,限位器在工厂和企业应用极为广泛。
这里介绍一种常用限位器接线方法,这种限位器主要用于行车的上下电动机限位。当吊钩高于限制位置时,它会使电动机自动断开电源。这种方法一般是断开主电机电源线,而不是用控制线控制接触器通断电动机停止限位,其优点是万一接触器触点熔在一起不能断开时,限位器同样能起到保护限位的作用。其接线方法如图38所示。
图38一种限位器接线方法
39、交流电焊机一般接法
交流电焊机一般接法如图39所示。当合上刀闸QS时,按下按钮SB1,接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时,KM自锁触点自锁,电焊机继续得电工作。当按下SB2时,电焊机停止工作。
图39交流电焊机一般接法
40、自制交直流两用弧焊机
交流弧焊机加上一套硅整流装置,就可成为一台交直流两用弧焊机,见图40。
电路中VD1~VD4为4只硅整流二极管;R1~R4、C1~C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR为过流继电器,保护硅整流器件。当负载电流超过额定值时,电流互感器次级电流相应增加,带动继电器FR动作,FR常闭触点打开,接触器KM释放,触点打开切断电焊机电源。硅整流器件用0.25kW风扇作风冷设备。图中,C5为滤波电容,R5为泄放电阻。
图40自制交直流两用弧焊机
41、利用硅整流器件电镀线路
在电镀过程中,常常利用硅整流器件的调压电路进行工作,其工作原理如图41所示。当需进行工作时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈通电,主回路中触点闭合,线路输出直流电压。与此同时,KM2也得电动作,接通电扇,对硅整流器件以及调压器吹冷风降温。线路中KI为过流继电器。
你发电2张接线图:前面是三角形接法,后面是星型接法,不管是三角形接法还是星型接法,U1、V1、W1分别都接三根380伏的火线。
三角形接法电机功率大点,启动电流也大; 星型接法电机功率小点,启动电流也小点。
解决的办法是:1)将水泵安装在更低的位置,使水泵的进水口在水池水平面以下,让水能自动灌满吸水腔。2)如果没法降低水泵位置,那就在每次开机前,人工向水泵的吸水腔灌满水。这里要注意一点,当你向水泵的吸水腔灌水时,因为水泵位置高,腔内的水会倒流到水池里,所以你必须先要在水池通到水泵的连接管道处,装一个单向阀片,即水只能从水池吸入水泵,却不能从水泵倒流入水池。(这种单向阀,有现购的,其密封性要求不高)
我想以上回答,能解决你所遇到的问题。最后,请别忘记“采纳”哦。谢谢。
2-水泵的工作原理
1、容积式泵:利用工作腔容积周期变化来输送液体。
2、叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。
3-泵的具体用途
泵具有不同的用途,不同的输送液体介质,不同的流量、扬程的范围,因此,它的结构形式当然也不一样,材料也不同,概括起来,大致可以分为:
1、城市供水2、污水系统3、土木、建筑系统4、农业水利系统5、电站系统6、化工系统7、石油工业系统8、矿山冶金系统9、轻工业系统10、船舶系统4-水泵类型分类(一)根据泵的工作原理划分:
1、离心泵2、旋涡泵3混流泵、4、轴流泵、5、电动泵6、蒸汽泵7、齿轮泵8、螺杆泵9、罗茨泵、10、滑片泵11、喷射泵12、升液泵13、电磁泵14、潜水泵等(二)根据用途划分:
1、清水泵、2、渣浆泵3、排污泵4、化工泵5、输油泵等(三)其他划分方法:水泵还有其他很多划分方法:根据叶轮是否串联分为单级和多级泵;根据水泵吸入口的是一个还是两个分为单吸泵和双吸泵等等。
水泵六大常见故障及解决方法1.无法启动
首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障,常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴
1、离心泵机械密封摩擦副表面磨损过快的原因是弹簧力过大,端面比压过,密封介质不清洁,弹簧压缩量过大。
离心泵机械密封摩擦副表面磨损过快的处理方法:更换弹簧,加过滤器,调整弹簧。
2、离心泵机械密封发生振动、发热、发烟、泄出、磨损的故障现象,故障原因通常都是端面宽度过的、端面比压太大、动静环面粗糙、摩擦副配对不当、冷却效果不好、润滑恶化、端面耐腐蚀、耐用高温不良。该离心泵机械密封漏水的处理方法:减小端面宽度、降低端面比压、提高端面光洁度、更换静环、合理配对、加强冷却措施,改善润滑条件,更换耐腐蚀、耐用高温的动环。
3、离心泵机械密封间歇性泄漏的原因是:转子轴向窜动量太大,动环来不及补偿位移、如卧式离心泵本身操作不平稳,压力变动。离心泵机械密封间歇性漏水的处理方法:调整轴向窜动量、稳定泵的操作压力。
4、离心泵机械密封严重泄漏的原因是:摩擦副损坏、断裂,固定环发生转动,动环不能沿轴向浮动,弹簧断裂,防转销断掉或失去作用,泵强烈抽空。离心泵机械密封严重泄漏的处理方法:检查更换动、静环;更换密封圈、固定静环,检查弹簧力和止推环是否卡住;更换弹簧,更换防转销、操作时防止抽空。其他常见解决方法: 1、水管连接位漏水,如果新装机会较小。措施:拆后重装 。2、水泵抽水时漏水,一般情况是水封漏水,措施:拆水泵,更换水封 。3、水泵长期漏水,可能是上水管没有在水泵出水侧安装止回阀。措施:加装止回阀。
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质,不同的流量、 不同扬程的范围,因此,它的结构形式当然也不一样,材料也不同,概括起来,大致可以分为:
1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统
6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统
水泵分类如下:
按用途分类
输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵、计量泵、卫生泵、加药泵、糊化泵、输液泵、消泡泵、流程泵、输油泵、给水泵、排水泵、疏水泵、挖泥泵、喷灌泵、增压泵、高压泵、保温泵、高温泵、低温泵、冷凝泵、热网泵、冷却泵、暖通泵、深井泵、止痛泵、化疗泵、抽气泵、血液泵、抽料泵、除硫泵、剪切泵、研磨泵、燃油泵、吸鱼泵、浴缸泵、源热泵、过滤泵、增氧泵、洗发泵、注射泵、充气泵、燃气泵、美工泵、加臭泵、切碎泵
按行业分类
石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵、电力泵、水利泵、水处理泵、食品泵、酿造泵、制药泵、饮料泵、炼油泵、调料泵、造纸泵、纺织泵、印染泵、制陶泵、油漆泵、农药泵、化肥泵、制糖泵、酒精泵、环保泵、制盐泵、啤酒泵、淀粉泵、供水泵、供暖泵、农用泵、园林泵、水族泵、锅炉泵、医用泵、船舶泵、航空泵、汽车泵、消防泵、水泥泵、空调泵、核电泵、机械泵、燃气泵
按原理分类
往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵、螺杆泵、液环泵、齿轮泵、滑片泵、罗茨泵、滚柱泵、凸轮泵、蠕动泵、扰性泵、叶片泵、离心泵、轴流泵、混流泵、漩涡泵、射流泵、喷射泵、水锤泵、真空泵、旋壳泵、软管泵、蜗杆泵
按介质分类
清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵、稠油泵、机油泵、重油泵、渣油泵、沥青泵、杂质泵、渣浆泵、沙浆泵、灰浆泵、灰渣泵、泥浆泵、水泥泵、混凝土泵、粉末泵、酸碱泵、空气泵、蒸汽泵、氧气泵、氨气泵、煤气泵、血液泵、泡沫泵、乳液泵、涂料泵、硫酸泵、盐酸泵、胶体泵、酒精泵、啤酒泵、葡萄酒泵、巧克力泵、奶泵、淀粉泵、麦汁泵、牙膏泵、盐卤泵、卤水泵、碱液泵、熔盐泵、油脂泵、农药泵、化肥泵、药剂泵、气液泵、油剂泵、化纤泵、纺丝泵、剂量泵、油漆泵、果浆泵、纸浆泵、胰岛素泵、浓浆泵、气泵、水泵、油泵
民用水泵一般功率不大、仅用于家庭供水、生活方面,而工业用水泵则不同,功率较大,功能也多,如排污、抢险、及有毒有害废水排除,具体化工、工业、等对水泵功能需求也不同。
水泵:水泵是把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的机器,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,水泵按用途分类可分为输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵等;按行业分类可分为石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵等;按原理分类可分为往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵等;按介质分类可分为清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵等。水泵在造船、石油开采、载重机等方面被广泛应用。在地理环境许可的条件下,水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。