电机扭矩,即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。电机输出的扭矩与电动机的转速和功率有关。需要注意的是,若通过减速机计算扭矩时,要考虑齿轮传动效率损失的因素。目前,电机扭矩采用**测试设备进行测试,通常由测试软件控制和测试硬件系统组成。功率的概念是单位时间所做的功,在一定功率的条件下,转速越高,扭矩就越低,反之就越高。简单来说,在功率一定的前提下,转速和扭矩成反比关系,也就是说,转速越高,扭矩越小;转速越低,扭力越强。随着对电机试验的要求越来越高,测试过程中实时性的要求也越来越高。过去的测试只关注单一参数与时间的关系,而当下用户往往更关注在同一时间点下,多个电机参数之间的关系或变化。比如转速、扭矩的控制响应和波动情况,都是属于电机数据实时显示的拓展应用,对电机的测试设备提出了高采样率、实时同步性高要求。电机扭矩测试简述对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的,电机测试系统中的扭矩测量精度要如何保证?对于通过B法测试效率的试验方法,应通过扭矩仪进行,即被测电机通过联轴器连接扭矩传感器。有时司钻不注意造成加压过多发生溜钻现象,这时扭矩也会突然增大,发现这种情况应立即提起钻具,恢复钻压。山东电扭矩传感器
5)转台面直径应根据中心孔直径、操作是否方便及吊卡尺寸等因素确定,一般以~,1000mm左右为宜。(6)在结构上应具有良好的密封、润滑和散热性能,以防止外界的泥浆、污物进入转盘内部损坏主辅轴承。2.转盘的结构组成图2-3ZP-700转盘1―壳体;2―大圆锥齿轮;3―主轴承;4―转台;5―大方瓦;6―大方瓦与方补心锁紧机构。7―方补心;8―小圆锥齿轮;9―圆柱滚动轴承;10―套筒;11―快速轴(水平轴)12―双列向心球面滚子轴承;13―辅助轴承;14―调节螺母。图2—3所示是我国深井钻机中普遍使用的ZP—275(in)转盘,也称为ZP—700型转盘,它主要由水平轴总成、转台体总成、主辅轴承、密封及壳体等部分组成。(1)水平轴总成:水平轴总成主要由链条驱动的动力输入链轮或万向轴驱动的连接法兰、水平轴、小锥齿轮、轴承套和底座上的小油池组成。水平轴由两副轴承支承,靠近小锥齿轮的轴承是向心短圆柱轴承,它只承受径向力。靠近动力输入端的轴承是双列调心球面滚子轴承,它主要承受径向力和不大的轴向力。在水平轴的另一端装有双排链轮或连接法兰。小锥齿轮与水平轴装好后,与两个轴承一起装入轴承套中,再将轴承套连同套内的各件一起装入壳体。石油钻机电扭矩传感器费用是多少防止井塌井漏等钻井事故的发生,旋转钻机配备有循环系统。
此时功率利用较充分,这是较理想的情况。按绞车的工作特点,动力机组应满足以下要求:(1)较好是能无级变速,以充分利用功率;(2)具有短期过载能力,以便克服启动动载、振动冲击和轻度卡钻的影响;(3)绞车启、停操作频繁,这就要求动力传动系统有良好的启动性能和灵敏可靠的控制离合装置。2.转盘对驱动与传动的要求在钻井过程中,随着钻井深度的变化和岩层的变化,转盘载荷也在不断地变化,这就需要及时地改变钻压和转速。因此,钻井工作要求转盘:(1)转速能在一定范围内调节;(2)能倒转、微调转速,满足处理事故的要求;(3)有限制功率的装置,防止过载而扭断钻杆。3.钻井泵对驱动与传动的要求钻井泵的泵压随钻井深度的增加而增加。在一定的缸套直径下,达到允许的较大泵压后,若继续加深钻井,必须采用降低速度(冲数)的方法调节排量,以保持泵压不超过极限。钻井泵一般都在额定冲次附近工作,负载的波动幅度也不大,因此对驱动系统的要求比绞车、转盘低。二、典型驱动方案1.单独驱动方案转盘、绞车、钻井泵三大工作机组,各由不同的动力机一对一或二对一地进行驱动,电驱动钻机大都采用如图5-1所示的单独驱动方案,如国产ZJ60D。该钻机采用单独驱动。
扭矩传感器分为动态和动态两大类。扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭矩力矩感知的检测,并将扭矩力的物理变化转换成精确的电信号。扭矩传感器可以应用在制造粘度计,电动(气动,液力)扭矩扳手,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。1050A安装案例(汽车点火设备)应用领域:一、交(直)流电动机、伺服电机、步进电机;二、汽车发动机、柴油机、转向器、车身整体刚性扭转以及其他部件加工过程的控制和检测;三、电(手)动执行器,各种阀门自动开闭控制。四、石油开采和提炼过程控制和监测、火(水)力发电设备的监测、矿石筛选控制,风力发电设备的监测。五、各种材料扭矩寿命试验。六、铁路机械设备过程控制等等,具体如下:1、检测发电机、电动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩极功率。2、检测减速机、风机、泵、搅拌机、卷扬机、螺旋桨,钻探机械等设备的负载扭矩极输入功率。3、检测各种机械加工中心,自动机床的工作过程中的扭矩。4、各种旋转动力设备系统所传递的扭矩极效率。5、检测扭矩的同时可以检测转速、轴向力。6、可用于制造粘度计,电动(气动,液力)扭力扳手。扭矩参数是钻具振动的一种间接测量参数,实现了地面对井下钻具的转动力的测量。
而这种方法对于承受拉压的高强螺栓来说,就有明显的不足,但是可用传统方法厚型锻造法兰进行查漏补缺。这种方法的优点有:电焊缝隙少,螺栓长度长,抗疲劳的性能高,法兰的强度高。除此之外,当然也会有缺点:法兰造价高,耗能大,缎面要平整光滑,螺栓孔偏差难处理等。虽然多数螺栓都是国外进口,但是仍存在螺栓松动,需要定期维修。结尾我们来看看造成螺栓松动的原因,一般有以下三点:A.螺栓的防腐蚀,采用达克罗防腐的情况下,会导致螺栓扭矩系数不达标。而又会采用二硫化来降低扭矩系数,这样的缺点就是会使螺栓螺纹的摩擦系数降低一半,且螺栓自锁性能变低。B.扭矩法施工螺栓所采用的扭矩法,若是标准偏差大,或是扭矩产生的弹性势能对螺栓进行反弹,就会使螺栓松动。C.风荷载的作用风电设备一般都免不了受到风力荷载的作用,这样会使背风面的螺栓拉力减少,螺纹表面压力变小,反弹扭矩大于阻止螺栓松动的摩擦力矩时,就会使螺栓产生松动。综上所述,我们可以得知螺栓的松动与扭矩大有关系,或许是当时的扭矩测试仪器不够专业,亦或是当时的扭矩测试仪器不够普及。本期就分享到这里了,持续关注我,可以了解更多相关内容哦。声明:本平台发布的内容。用张紧轮式转盘扭矩传感器正确测定和显示转盘扭矩,有助于及时掌握井下工况。成都石油录井电扭矩传感器厂家
地层垮塌(包括煤岩垮塌)是造成扭矩增大的原因之一,地层垮塌会使扭矩变化很大。山东电扭矩传感器
扭矩传感器在钻井生产流程中表现出的优点也越来越显着,我们充分利用和高效的使用扭矩传感器的可以加速钻井速率、提高机器钻速,减少钻井施工当中的事故发生,尤其是扭矩传感器的扭矩参数在钻井中对钻头破坏水平的判别尤为显着。扭矩传感器扭矩参数生变化的因素如下:钻井中由于井较深,地层老,埋藏深,加上地层的压实作用大,给钻井作业形成了很大的困难,尤其关于钻井的钻头,由于岩性较致密且紧硬,在钻井流程中容易破坏钻头,一不留意就可能会掉牙轮。我们针对实际状况,充分利用扭矩传感器的扭矩参数的变化状况,对钻头进行随钻剖析判别,发明报告即时预告井队以防止钻井事故的发生。在钻井中影响扭矩的改变因素有很多,其中就包括以下几个:1、地层垮塌是形成扭矩增大的缘由之一,地层垮塌会使扭矩变化特别的大,可由,乃至更多,而且这些变化的发生不会有什么提醒,大多数时候都是突然发生。提起钻具循环并不断上提下放后由于煤岩破裂而规复正常。2、钻具断,尤其是钻铤断也会形成扭矩变化,钻具断扭矩会忽然变小,持泵压也变小。3、牙轮钻轴承坏使扭矩增大可由,扭矩表示为忽高忽低的变化状况。4、钻头掉具严重也是扭矩增大的缘由之一。山东电扭矩传感器
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