×
19.04.2019
219.017.1d0c

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИВОД ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ, СПОСОБ МОНТИРОВАНИЯ ПРИВОДА НА ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ЛЕНТОЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002685001
Дата охранного документа
16.04.2019
Аннотация: Изобретение касается привода (4) для ленточной конвейерной системы (1), включающего в себя синхронный двигатель (7) с постоянным возбуждением, имеющий статор (7a) и ротор (7b), при этом между ротором (7a) и статором (7a) выполнен размер (S) зазора. С целью надежного монтажа привода предусмотрено удерживающее устройство (13), которое с помощью первых крепежных средств (15a) закреплено на статоре и с помощью вторых крепежных средств (15b) закреплено на роторе, так что соблюдается размер (S) зазора. Первые крепежные средства (15a) и/или вторые крепежные средства (15b) выполнены разъемными для обеспечения бесперебойной эксплуатации ленточной конвейерной системы (1). Обеспечивается надежный монтаж привода. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение касается привода для ленточной конвейерной системы, включающего в себя синхронный двигатель с постоянным возбуждением, имеющий статор и ротор, при этом между ротором и статором выполнен некоторый размер зазора. Изобретение касается также способа монтирования привода на ленточной конвейерной системе, включающего в себя расположенный на приводном валу приводной ролик, при этом привод включает в себя возбуждаемый постоянными магнитами синхронный двигатель, имеющий статор и ротор. Наконец, изобретение касается ленточной конвейерной системы, имеющей такой привод.

Ленточная конвейерная система, имеющая непосредственный привод, известна из EP 2 562 102 A1. Описанная там ленточная конвейерная система предусмотрена для тяжелой промышленности, в частности для сырьевой или горнодобывающей промышленности, и включает в себя несущую конструкцию, конвейерную ленту и приводное устройство для приведения в движение конвейерной ленты. Приводное устройство включает в себя приводной вал, по меньшей мере одну систему подшипников приводного вала, приводной ролик и приводной двигатель с посторонним возбуждением в виде синхронного двигателя переменного тока с питанием от преобразователя частоты, имеющего статор и ротор. Приводной вал и приводной двигатель соединены друг с другом без редуктора, и имеет место коаксиальное расположение ротора и приводного вала, при этом приводной вал проведен через ротор. При этом речь идет о непосредственном приводе, у которого между приводным двигателем и приводным валом не находятся никакие конструктивные элементы, преобразующие частоту вращения ротора в отличающуюся от нее частоту вращения приводного вала. При этом приводной вал вращается с такой же частотой вращения, которая задается ротором. Как приводной вал, так и статор приводного двигателя расположены на устойчивой несущей конструкции, чтобы обеспечивался требуемый для надлежащей эксплуатации двигателя размер зазора между ротором и статором. Размер зазора между ротором и статором при таком применении обычно имеет значение от 5 до 15 мм. Чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию, приемлемое смещение между ротором и статором лежит обычно в пределах от 10 до 15% размера зазора.

У такого бесподшипникового непосредственного привода ротор и статор транспортируются отдельно. Только при монтаже путем прифланцовывания ротора к приводному валу осуществляется комплектация с получением двигателя. В частности, у двигателей с постоянным возбуждением, называемых также двигателями с возбуждением постоянными магнитами, этот монтаж на стройплощадке очень трудоемок, так как магнитные силы между ротором и статором почти не поддаются управлению. Поэтому безвальные и бесподшипниковые синхронные машины до сих пор, как правило, не использовались для применения в ленточной конвейерной системе для сырьевой или горнодобывающей промышленности.

Чтобы можно было в большей степени использовать преимущества (отсутствие собственного вала, отсутствие собственных подшипников, благодаря этому отсутствие технического обслуживания подшипников, отсутствие муфты между двигателем и приводным барабаном) бесподшипникового непосредственного привода, требуется надежно транспортировать и быстро монтировать этот привод в виде одного узла.

Поэтому задачей изобретения является обеспечить надежный монтаж безвального привода синхронного двигателя с постоянным возбуждением.

Задача решается в соответствии с изобретением с помощью привода для ленточной конвейерной системы, включающего в себя синхронный двигатель с постоянным возбуждением, имеющий статор и ротор, при этом между ротором и статором выполнен некоторый размер зазора, при этом предусмотрено удерживающее устройство, которое с помощью первых крепежных средств закреплено на статоре и с помощью вторых крепежных средств закреплено на роторе, и при этом первые крепежные средства и/или вторые крепежные средства выполнены разъемными.

Задача решается также в соответствии с изобретением с помощью способа монтирования привода на ленточной конвейерной системе, включающего в себя расположенный на приводном валу приводной ролик, при этом привод включает в себя синхронный двигатель с постоянным возбуждением, имеющий статор и ротор, при этом

- в первом шаге ротор вдвигается в статор;

- во втором шаге посредством удерживающего устройства, которое с помощью первых крепежных средств крепится на статоре и с помощью вторых крепежных средств крепится на роторе, ротор фиксируется относительно статора, так что соблюдается размер зазора между ротором и статором;

- в третьем шаге привод и приводной вал без редуктора соединяются друг с другом, и

- в четвертом шаге первые крепежные средства и/или вторые крепежные средства разъединяются.

Наконец, задача решается в соответствии с изобретением с помощью ленточной конвейерной системы, имеющей такой привод.

Преимущества и предпочтительные варианты осуществления, приведенные ниже в отношении привода, могут переноситься по смыслу на способ и ленточную конвейерную систему.

Привод представляет собой непосредственный привод, у которого между приводным двигателем и приводным валом не находятся элементы редуктора, преобразующие частоту вращения ротора в отличающуюся от нее частоту вращения приводного вала. При этом привод в смонтированном состоянии расположен, в частности, между приводным барабаном и системой подшипников приводного вала.

Изобретение основывается на рассуждении о соблюдении постоянного размера зазора при транспортировке, при монтаже привода, а также позднее при работах по техническому обслуживанию ленточной конвейерной системы, при этом статор и ротор фиксируются друг относительно друга с помощью удерживающего устройства. Это становится возможным благодаря непосредственному или опосредствованному соединению между удерживающим устройством, с одной стороны, и статором или, соответственно, ротором, с другой стороны. При этом предотвращается соприкосновение между статором и ротором. После осуществленного монтажа, когда статор и ротор жестко установлены в своем конечном положении в ленточной конвейерной системе, удерживающее устройство с помощью разъемных первых крепежных средств отделяется от статора и/ил с помощью разъемных вторых крепежных средств отделяется от ротора, так что возможно вращение ротора относительно статора при эксплуатации ленточной конвейерной системы.

Существенным преимуществом такого удерживающего устройства являются высокая гибкость и надежность при монтаже и демонтаже привода. В частности, преодолевается проблема больших магнитных сил между ротором и статором у используемого укомплектованного ротора с возбуждением постоянными магнитами. При этом можно транспортировать и инсталлировать привод как одно целое, а не его отдельные составные части.

Ленточная конвейерная система, которая содержит такой привод, имеет и другие преимущества. При размещении непосредственного привода между приводным барабаном и системой подшипников приводного вала сильно уменьшается прогиб приводного вала. Другим преимуществом этой системы является неограниченная доступность системы подшипников приводного вала. При этом смена подшипников может выполняться без демонтажа привода.

По одному из предпочтительных вариантов осуществления по меньшей мере вторые крепежные средства выполнены разъемными для разъединения соединения удерживающего устройства с ротором, так что удерживающее устройство разобщается только с ротором. При эксплуатации ленточной конвейерной системы удерживающее устройство соединено также со статором. Существенным преимуществом при этом является, что при эксплуатации удерживающее устройство остается стационарным, т.е. оно не вращается вместе с ротором. Таким образом обеспечивается неподвижная опора удерживающего устройства, которая, как правило, менее подвержена неисправностям, чем если бы удерживающее устройство совместно вращалось при эксплуатации.

Предпочтительно удерживающее устройство выполнено таким образом, что при разъединенных первых или вторых крепежных средствах между удерживающим устройством и статором или, соответственно, ротором устанавливается некоторый воздушный зазор. В частности, удерживающее устройство, в зависимости от того, разъединяется ли соединение со статором или с ротором, удерживается от него на расстоянии, так что отсутствует контакт, который при эксплуатации мог бы ухудшать безупречное функционирование привода.

Кроме того, предпочтительно удерживающее устройство выполнено для помещения уплотнения. Таким образом, удерживающее устройство используется во время эксплуатации ленточной конвейерной системы для защиты непосредственного привода от пыли и влаги.

Предпочтительно удерживающее устройство выполнено в виде уголкового фланцевого кольца, которое, в частности, имеет сплошной периметр. Благодаря своему кольцеобразному исполнению удерживающее устройство особенно хорошо пригодно для непосредственного или опосредствованного соединения торцевой стороной со статором и ротором, при этом имеются наибольшие возможные контактные поверхности. В области этих контактных поверхностей предусмотрены крепежные средства, которые, в частности, равномерно распределены по периметру фланцевого кольца.

Удерживающее устройство особенно простым образом соединяется с ротором и статором, при этом предпочтительно первые и/или вторые крепежные средства выполнены в виде винтов. Винтовое соединение легко создается и разъединяется. Кроме того, оно может многократно создаваться и разъединяться при работах по техническому обслуживанию и ремонту, поэтому не требуется применение новых или, соответственно, других крепежных средств.

Целесообразным образом удерживающее устройство выполнено из металлического материала, в частности из стали. Металлический материал наилучшим образом соответствует требованиям в отношении устойчивости и нагрузочной способности удерживающего устройства при его применении для фиксации ротора относительно статора.

По одному из предпочтительных вариантов осуществления способа первый и второй шаг способа выполняются в месте, отличающемся от места монтажа следующих шагов. Таким образом, ротор уже у изготовителя привода вдвигается в корпус статора и фиксируется там с помощью удерживающего устройства, потому что эта трудоемкая работа на стройплощадке невозможна или возможна только с очень высокими издержками.

С целью улучшенной доступности компонентов ленточной конвейерной системы по другому предпочтительному варианту осуществления способа при работах по техническому обслуживанию и ремонту ленточной конвейерной системы разъединенные первые или вторые крепежные средства снова применяются для создания соединения между ротором и статором, и привод отделяется от приводного вала. При требуемых работах, напр., на приводном валу или приводном барабане, разъединенное после монтажа привода соединение между удерживающим устройством и ротором или, соответственно, статором создается снова. Таким образом поддерживается постоянный размер зазора, и ротор может отсоединяться от приводного вала без необходимости двигать ротор из корпуса статора.

Примеры осуществления изобретения поясняются подробнее с помощью чертежа. На нем показано:

фиг.1: в продольном сечении первый вариант осуществления ленточной конвейерной системы, имеющей непосредственный привод и удерживающее устройство для этого привода;

фиг.2: в продольном сечении сборка ленточной конвейерной системы в соответствии с фиг.1, и

фиг.3: в продольном сечении второй вариант осуществления ленточной конвейерной системы, имеющей непосредственный привод и удерживающее устройство для этого привода.

Одинаковые ссылочные обозначения на разных фигурах имеют одинаковое значение.

На фиг.1 схематично и сильно упрощенно показана ленточная конвейерная система 1 для тяжелой промышленности, в частности для сырьевой и горнодобывающей промышленности. Ленточная конвейерная система 1 оперта на несущую конструкцию 2. Ленточная конвейерная система 1 в соответствии с фиг.1 включает в себя конвейерную ленту 3 и привод 4 для приведения в движение конвейерной ленты 3, приводной вал 5, две системы 5a, 5b подшипников приводного вала и приводной ролик 6. Приводной ролик 6 состоит здесь из цельного материала, но точно так же может быть выполнен полым. Приводной ролик 6 и привод 4 расположены между двумя системами 5a, 5b подшипников приводного вала.

На приводном валу 5 сбоку от приводного ролика 6 на обращенной от приводного двигателя 7 стороне может опционально располагаться другой приводной двигатель. Возможно также расположение других приводных роликов 6 на приводном валу 5.

Привод 4 в своем первоначальном состоянии перед встраиванием в ленточную конвейерную систему 1 представляет собой безвальный, бесподшипниковый привод, который включает в себя синхронный двигатель 7 с постоянным возбуждением, называемый также приводным двигателем, имеющий статор 7a и ротор 7b. Ротор 7b и статор 7a находятся в корпусе 7c двигателя, с которым жестко соединен статор 7a. Во встроенном состоянии привода 4 на обращенной к приводному ролику 6 стороне корпуса 7c двигателя установлено уплотнение 9, которое защищает привод 4 от пыли и влаги.

Приводной вал 5 и приводной двигатель 7 соединены друг с другом без редуктора, при этом имеет место коаксиальное расположение ротора 7b и приводного вала 5. Приводной вал 5 проведен сквозь ротор 7b и выдается за ротор 7b. Для крепления ротора 7b на приводном валу 5 в показанном примере осуществления предусмотрен фланец 11 вала. При этом 12 обозначен полый вал ротора, на котором установлен пакет ротора (включая магниты), и который, однако, может рассматриваться как компонент ротора 7b.

Расстояние между статором 7a и ротором 7b называется размером S зазора, и его соблюдение является решающим для надлежащей эксплуатации приводного двигателя 7. Для соблюдения этого расстояния при монтаже привода 4 или при работах по ремонту и техническому обслуживанию ленточной конвейерной системы 1 предусмотрено удерживающее устройство 13, которое фиксирует статор 7a и ротор 7b друг относительно друга.

При этом удерживающее устройство 13 выполнено в виде уголкового металлического фланцевого кольца из стали и имеет по существу сплошной периметр. При этом фланцевое кольцо 13 выполнено в такой форме, что оно накладывается кольцеобразной стороной на корпус 7c двигателя и в области контактной поверхности соединено с корпусом 7c двигателя и вместе с тем опосредствованно со статором 7a. Другой кольцеобразной стороной фланцевое кольцо 13 аналогичным образом опосредствованно соединено также с ротором 7b. Для крепления удерживающего устройства 13 на статоре 7a или, соответственно, корпусе 7c двигателя предусмотрены первые крепежные средства 15a, а для крепления удерживающего устройства 13 на роторе 7b предусмотрены вторые крепежные средства 15b (см. фиг.2), которые в показанном примере осуществления выполнены в виде винтов. Однако можно также применять другие виды крепежных средств, но при этом следует учитывать, что они должны быть пригодны для разъемного соединения между удерживающим устройством 13 и статором 7a или, соответственно, ротором 7b.

Монтаж привода 4 и функционирование удерживающего устройства 13 поясняются подробнее с помощью фиг.2.

В первом шаге изготовления привода 4 ротор 7b вдвигается в статор 7a. После этого посредством удерживающего устройства 13, которое с помощью первых винтов 15a крепится на статоре 7a и с помощью вторых винтов 15b закреплено на роторе 7b, ротор 7b фиксируется относительно статора 7a. Таким образом поддерживается неизменный размер S зазора между ротором 7b и статором. Изготовление привода 4 осуществляется, в частности, в месте, отличающемся от места эксплуатации ленточной конвейерной системы 1. При этом привод 4 может в виде одного узла, как изображено на фиг.2, транспортироваться и встраиваться на месте для применения в ленточной конвейерной системе 1.

Только при встраивании привода 4 в ленточную конвейерную систему 1 приводной двигатель 7 дополняется валом, а именно, приводным валом 5, который без редуктора соединен с ротором 7b и приводится им во вращение.

При этом фланец 11 вала и уплотнение 9 расположены на приводном валу 5. Когда привод 4 насаживается на приводной вал 5, что обозначено стрелкой P1, соединение с помощью винтов 15b между удерживающим устройством 13 и ротором 7b разъединяется для создания эксплуатационного состояния привода 4 в соответствии с фиг.1, в котором ротор 7b может вращаться. Соединение 15b можно разъединять только тогда, когда был привернут также корпус 7c двигателя, имеющий крышку подшипника 5b. Только при этом гарантировано соблюдение воздушного зазора S. Чтобы вращательное движение ротора 7b не ухудшалось удерживающим устройством 13, удерживающее устройство 13 отодвигается на расстояние от привода 4, так что возникает воздушный зазор L между удерживающим устройством 13 и ротором 7b (см. фиг.1 и фиг.2). Однако удерживающее устройство 13 остается жестко соединенным со статором 7a и по-прежнему служит держателем для уплотнения 9. Например, уплотнение 9 соединяется при этом c удерживающим устройством 13 винтами 15b.

Альтернативно можно также отсоединять винты 15a, так чтобы удерживающее устройство 13 отсоединялось от статора и оставалось закрепленным только на роторе 7b и вращалось вместе с ним.

Для завершения монтажа привода 4 на приводном валу 5 монтируется, кроме того, система 5b подшипников приводного вала, что обозначено стрелкой P2. В показанном примере осуществления система 5b подшипников приводного вала в собранном состоянии интегрирована в корпус 7c двигателя.

На фиг.3 схематично показано продольное сечение второго привода 4 для ленточной конвейерной системы 1. Привод 4 тоже включает в себя приводной вал 5, две системы 5a, 5b подшипников приводного вала, приводной ролик 6 и приводной двигатель 7 с постоянным возбуждением, имеющий статор 7a и ротор 7b. Отличие от первого варианта осуществления производственной конвейерной системы заключается в том, что система 5b подшипников приводного вала не является составной частью корпуса 7c двигателя, а оперта на отдельную опорную конструкцию 17, которая, в частности, состоит из стали.

Большим преимуществом вышеописанных систем является хорошая доступность систем 5a, 5b подшипников приводного вала в случае технического обслуживания вообще без необходимости демонтажа привода 4. В случае работ по техническому обслуживанию, напр., приводного барабана 6, удерживающее устройство 13 снова соединяется с ротором 7b для фиксации размера S зазора, и тогда может демонтироваться привод 4.


ПРИВОД ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ, СПОСОБ МОНТИРОВАНИЯ ПРИВОДА НА ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ЛЕНТОЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА
ПРИВОД ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ, СПОСОБ МОНТИРОВАНИЯ ПРИВОДА НА ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ЛЕНТОЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА
ПРИВОД ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ, СПОСОБ МОНТИРОВАНИЯ ПРИВОДА НА ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ЛЕНТОЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА
ПРИВОД ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ, СПОСОБ МОНТИРОВАНИЯ ПРИВОДА НА ЛЕНТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ЛЕНТОЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 991-1,000 of 1,427 items.
25.06.2018
№218.016.6721

Система защиты против тлеющего разряда, в частности внешняя система защиты против тлеющего разряда для электрической машины

Изобретение относится к системе защиты против тлеющего разряда для электрической машины высокого напряжения. Система защиты против тлеющего разряда отличается смесью наполнителей, в которой имеют место как плоские, так и сферические частицы. Тем самым может целенаправленно и анизотропно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658323
Дата охранного документа: 20.06.2018
25.06.2018
№218.016.672b

Блок разъединителя, имеющий электромагнитный привод

Изобретение касается механического блока разъединителя (1) для прерывания провода. Блок (1) разъединителя включает в себя систему контактов и электромагнитное средство (5, 6) привода. Система контактов имеет первый и второй неподвижные контакты (2, 3), а также направляемый подвижный контакт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658318
Дата охранного документа: 20.06.2018
25.06.2018
№218.016.674b

Газоизолированный измерительный преобразователь, имеющий размыкающее устройство

Изобретение относится к области электротехники, в частности к газоизолированным высоковольтным распределительным устройствам, и предназначено для усовершенствования размыкающего устройства измерительного преобразователя. Газоизолированный измерительный преобразователь (1) для измерения высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658342
Дата охранного документа: 20.06.2018
28.06.2018
№218.016.6861

Способ определения значения отклонения параметра работоспособности по меньшей мере одного компонента газовой турбины и блок управления для газовой турбины

Настоящие изобретения относятся к способу для определения значения отклонения параметра работоспособности, в частности параметра производительности или эффективности по меньшей мере одного компонента газовой турбины и блоку управления для газовой турбины. В соответствии со способом измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658869
Дата охранного документа: 25.06.2018
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659092
Дата охранного документа: 28.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a3c

Лопатка для турбомашины

Лопатка для турбомашины включает в себя часть аэродинамического профиля и корневую часть. Часть аэродинамического профиля содержит внешнюю стенку, первую и вторую полости. Внешняя стенка имеет стороны нагнетания и всасывания, переднюю и заднюю кромки. Внешняя стенка проходит между передней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659597
Дата охранного документа: 03.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a47

Паровая турбина

Изобретение относится к паровой турбине (1) с содержащим одну оболочку корпусом (2) турбины, а также со специальными внутренними корпусами (11, 21), расположенными внутри корпуса (2) турбины, внешняя стенка которой имеет возможность вращения вокруг оси турбины, валом. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659633
Дата охранного документа: 03.07.2018
04.07.2018
№218.016.6aa9

Способ оплавления трещин

Изобретение относится к способу ремонта конструктивного элемента (4) с трещинами. Осуществляют оплавление по меньшей мере одной трещины (7, 7’, 7’’, …) конструктивного элемента (4) сварочным лучом (13). Луч (13) перемещают по меньшей мере на некоторых участках поперек направления (10)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659527
Дата охранного документа: 02.07.2018
05.07.2018
№218.016.6b00

Симметрирующий трансформатор с жидкостным охлаждением

Настоящая техника представляет собой симметрирующий трансформатор с жидкостным охлаждением, включая подложку с лицевой и противоположной обратной стороной, основной и второстепенный проводящие элементы, расположенные на лицевой и обратной стороне подложки соответственно, первичный и вторичный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660060
Дата охранного документа: 04.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c18

Ротор синхронной реактивной электрической машины

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ротору синхронной реактивной электрической машины. Технический результат – улучшение пусковых свойств. Ротор (10) работающей непосредственно в сети электроснабжения синхронной реактивной электрической имеет ось (7). Указанный ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659814
Дата охранного документа: 04.07.2018
+ добавить свой РИД