Кафедра: Электротехника

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Методическое пособие по выполнению контрольной работы: Расчет электропривода кранов.

г. Ижевск 20__
Механика и динамика электропривода

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Уравнение механического движения записывают следующим образом:

где Кафедра: Электротехника - student2.ru – угол поворота ротора, рад.

При J= const

Кафедра: Электротехника - student2.ru (1.2)

где М – вращающий момент двигателя, Н · м; Мc – момент статического сопротивления приводного механизма, приведенный к валу двигателя, Н ∙ м; Мдин – динамический момент системы двигатель – приводной механизм, Н ∙ м; J – момент инерции системы двигатель – приводной механизм, приведенный к угловой скорости вала двигателя, кг∙м2; dωldt – ускорение электропривода при вращательном движении, рад/с2.

Момент статического сопротивления приводного механизма, приведенный к угловой скорости вала двигателя ωд,

 
  Кафедра: Электротехника - student2.ru

где i = ωдн – передаточное число кинематической цепи между валом двигателя и исполнительным органом рабочей машины; ηп – КПД передачи; Мс0 – начальный момент сопротивления механизма, не зависящий от скорости вращения, Н∙м; Мс.н. – момент со- противления механизма при номинальной скорости вращения ωн; ωс – скорость вращения приводного механизма, рад/с; х – коэффициент, характеризующий изменение момента сопротивления при изменении скорости вращения; Мм –момент сопротивления приводного механизма, Н ∙ м.

Момент инерции системы, приведенный к угловой скорости вала двигателя,

Кафедра: Электротехника - student2.ru (1.4)

где Jр.д., Jп, Jм – соответственно момент инерции ротора двигателя, передачи и рабочей машины, кг ∙м2; т – масса элементов, движущихся поступательно со скоростью νм, кг; νм – линейная скорость движения исполнительного органа рабочей машины. При отсутствии сведений об Jр.д приближенно момент инерции можно определить по формуле

Jр.д = а0 + а1Н + m) + а2Н + m)2,

где а0 = -7,6·10-2; а1 = 1,43·10-3; а2 = 9,7·10-7; РН - номинальная мощность АД, кВт; m - масса АД, кг.

Приведенный момент инерции передач

Кафедра: Электротехника - student2.ru (1.5)

где Jк, iк – соответственно момент инерции и передаточное число между валом двигателя и k-й ступенью редуктора.

 
  Кафедра: Электротехника - student2.ru

Приведенный к скорости вала двигателя момент сопротивлений усилия Fм исполнительного органа рабочей машины, двигающегося поступательно с линейной скоростью νм,

 
  Кафедра: Электротехника - student2.ru

Следует помнить, что выражения (1.3) и (1.6) справедливы для двигательного режима работы. Когда электродвигатель работает в режиме торможения, т. е. энергия передается от рабочей машины к двигателю, в названных формулах величину ηп необходимо перенести в числитель.

Время перехода от одной скорости вращения ω1, к другой в при М – Мс = const

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Время перехода от одной скорости вращения ω1, к другой ω2 при М – Мс = Мдин – линейная функция скорости

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Время торможения при J = const, М = const, Мc = const от скорости ω2 до скорости ω1

 
  Кафедра: Электротехника - student2.ru

Электромеханическая постояннаявремени электропривода при Мс = const, βc = 0

 
  Кафедра: Электротехника - student2.ru

где βc – жесткость механической характеристики; ω0 – скорость идеального холостого хода ротора, рад/с; Мк.з. – момент короткого замыкания (пусковой) двигателя, Н ∙ м.

Изменение момента вращения двигателя во времени при переходных режимах

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

где t - длительность переходного процесса, с.

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Изменение скорости вращения якоря (ротора) во времени при переходных процессах

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Потери энергии в якоре (Дж) ДПТ при Мc = 0c учетом скольжения

где δнач и δкон – соответственно начальное и конечное значения статического падения скорости якоря в относительных единицах.

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Потери энергии в роторе АД при Мс = 0

где Sнач и Sкон – соответственно начальное и конечное значения скольжения АД.

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Потери энергии в статоре АД при Мс = 0

       
    Кафедра: Электротехника - student2.ru
  Кафедра: Электротехника - student2.ru
 

Потери энергии в АД при Мс = 0

 
  Кафедра: Электротехника - student2.ru

Потери энергии на переходные процессы в роторе АД и якоре ДПТ при Мс = const

где ΔА20, ΔА – потери энергии в роторе (якоре) соответственно без нагрузки и под нагрузкой, Дж; Мср – среднее значение момента двигателя, Н ∙ м; знак «плюс» – в тормозном режиме; знак «минус» – в режиме пуска.

Наши рекомендации