Проектирование электропривода лебедки
Заказать уникальную курсовую работу- 28 28 страниц
- 7 + 7 источников
- Добавлена 28.12.2022
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Исходные данные 4
1. Выбор электродвигателя 5
2. Расчет силовой схемы усилителя мощности, выполненного по схеме реверсивного тиристорного преобразователя (ТП) 7
2.1. Исходные данные для расчета ТП 7
2.2 Выбор трансформатора силовой схемы ТП 7
2.3 Расчет параметров выпрямителя 9
2.4 Расчет величины сглаживающего дросселя 10
2.5 Расчет индуктивности уравнительного дросселя 10
2.6 Расчет потерь мощности и КПД выпрямителя и ЭП в целом 11
3. Передаточные функции датчиков тока, скорости и тиристорного преобразователя 13
3.1 Передаточная функция тиристорного преобразователя 13
3.2 Определение передаточной функции датчика тока 14
3.3. Определение передаточной функции датчика скорости 14
Ωд N. 15
3.4. Синтез системы подчиненного регулирования ЭП лебедки 15
3.5 Выведем передаточную функцию замкнутой по скорости системы ЭП. 22
приведенными выше. 23
Заключение 24
Список использованной литературы 25
т.Перерегулирование σ =4,39%, время переходного процесса t1=4,7T1.В результате проведенных операций получилось замена двух инерционныхзвеньев (одно с большой постоянной времени) колебательным звеном (скоэффициентом затухания ξ=0,707), близким к инерционному звену спостоянной времени 2Т1, т.е. существенно повысилось быстродействиеконтура при хорошем качестве переходного процесса.Для проверки выполненных расчетов параметров токового контуранеобходимо воспользоваться схемой модели, приведенной на рис.4, ввестипараметры передаточной функции замкнутого токового контура и получитьграфик переходного процесса тока якоря при скачкообразном приложениинапряжения якоря. Рис.4. Схема модели для исследования динамических характеристик замкнутых контуров системы ЭПНеобходимо сравнить значения параметры σ и t1,полученные при моделировании со стандартными значениями,приведенными выше.Аналогичным образом, как и в случае контура тока, рассчитываетсянастройка (параметры регулятора) контура регулирования скорости. В этомконтуре используется либо П– регулятор, либо ПИ– регулятор скорости.П– регулятор применяется при малом диапазоне регулирования угловойскорости. Коэффициент усиления регулятора и его параметры при настройке на техническийоптимум по управляющему воздействию рассчитываются по формуле:где kЕ=СЕФ – коэффициент противоЭДС двигателя;kΩ– коэффициент передачи обратной связи по скорости.Величина коэффициента kΩ определяется по формулеkΩ =kд.сRз.с/Rс,kд.с– коэффициент передачи датчика тока. kд.с = ΔUвых. д.с/ΔΩ.При равенстве сопротивлений Rз.с=Rс коэффициент kΩ =kд.с.При этом характеристическое уравнение контура скорости получаетсятретьего порядка, а переходный процесс с соответственно большимперерегулированием и временем переходного процесса (см. табл.6), чем вконтуре тока.Так как параметры регулятора выбираются из условия обеспечениязаданного качества переходного процесса, то жесткость механическиххарактеристик привода оказывается неконтролируемой и не высокой.Отношение статического падения угловой скорости в системе с П-регулятором скорости ΔΩс.з к статическому падению угловой скорости приработе двигателя в разомкнутой системе ΔΩс.р=IяNRэ/kе в соответствии с равноΔΩс.з/ ΔΩс.р=4Т1/Тм=4·0,0066/0,0389=0,678.Перепад скорости замкнутой системы с П-регулятором всего лишь в 1,47раз меньше, чем разомкнутой системы.Перепад скорости разомкнутой системы ΔΩс.р=IяNRэ/kе=9,05·0,984/0,241=36,95 рад/с, следовательно, замкнутая система с П–регулятором скорости обеспечит перепад скоростиΔΩс. з=36,95·0,678=25 рад/с.В задании точность поддержания скорости перемещения груза определеназначением Δυи.о/υи.о=0,008.Как было показано ранее, связь угловой скорости вращения двигателя слинейной скоростью перемещения груза определяется формулой Ωд= υи.о/ρ.Таким образом, угловая скорость вращения двигателя прямопропорциональна линейной скорости перемещения груза, поэтому точностьподдержания угловой скорости вращения двигателя равна заданной точностиподдержания линейной скорости перемещения груза. Следовательно, допустимое отклонение угловой скорости вращения двигателя составляетΔΩс.з =0,005ΩN=0,008·418,7=3,35 рад/с.Вывод: Система с П-регулятором скорости не обеспечит требуемуюточность поддержания скорости.В случаях, когда система с П –регулятором не обеспечивает требуемогостатизма механических характеристик, применяют ПИ – регулятор скорости,при котором система становится астатической по угловой скорости, т.е. неимеет статической ошибки регулирования. Она называется двукратноинтегрирующей системой с обратной связью по скорости.3.5Выведем передаточную функцию замкнутой по скорости системы ЭП.Передаточная функция разомкнутой по скорости системы без регулятораскоростиWр.с.к(р)=Wз.т.к(р)Wмех.п(р),где Wз.т.к(р)- передаточная функция замкнутого токового контура Wмех.п(р) – передаточная функция механической подсистемымех.пПри большом диапазоне регулирования и в случаях, когда система с П –регулятором не обеспечивает требуемого статизма механическиххарактеристик, применяют ПИ – регулятор скорости, при котором системастановится астатической по угловой скорости, т.е. не имеет статическойошибки регулирования. Она называется двукратно интегрирующей системойс обратной связью по скорости.Коэффициент усиления ПИ – регулятора (пропорциональная часть)определяется формулой:Определим величину входного сопротивления R1 и сопротивленияобратной связи усилителя Rос пропорциональной части регулятора.Если принять R1=500 кОм, то Rос=11,12·500·103=5,56·106 Ом.Постоянная времени Т0 интегральной части принимается равнойТ0=Rо.с*С=8*Т1=8·0,0066=0,0528 с,Передаточная функция регулятора скорости имеет вид:Передаточная функция разомкнутой по скорости системы с регуляторомскоростиWр.с.к.р(р)=Wз.т.к(р)Wмех.п(р) Wр.с.(р).Для оценки качества спроектированного ЭП необходимо промоделироватьполученную передаточную функцию на модели в SIMULINK.При этом время регулирования возрастает до t1=14,4T1=14,4·0,0066=0,095 с,что вполне приемлемо. Характеристическое уравнение контура скорости приПИ– регуляторе и входном фильтре получается четвертого порядка. Для проверки выполненных расчетов параметров скоростного контуранеобходимо воспользоваться схемой модели, приведенной на рис4, ввестипараметры передаточной функции замкнутого скоростного контура иполучить график переходного процесса скорости при скачкообразномприложении напряжения якоря. Необходимо сравнить значения параметры σи t1, полученные при моделировании со стандартными значениями,приведенными выше.ЗаключениеЦель курсовой работы: - закрепление знаний по курсам «Проектирование электрических приводов» и «Электрический привод»; - приобретение навыков проектирования, расчёта и анализа систем электрических приводов.Список использованной литературы1.Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. – 6-е изд., доп. и перераб.: М.- Энергоиздат, 1981. - 576 с. 2. КлючевВ.И., ТереховВ.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. Учебник для вузов. -М.: Энергия. 1980. -360 с. 3. Мартынов А.А. Электрический привод.: Учеб.пособие/ А.А.Мартынов. СПб.: СПбГУАП, 2013. 429 с.: ил. 4. Мартынов А.А. Вентильный электропривод роботов. Расчет и проектирование систем тиристорного электропривода: Учебн. пособие/ ЛИАП. Л. 1991. 92с. 5. Мартынов А.А. Проектирование электроприводов: Учебн. пособие/ СПбГУАП. СПб., 2004. 97 с. 6. Косулин В.Д., Мартынов А.А. Вентильный электропривод для роботов. Учебное пособие. – М.: Изд-во МАИ, 1991. –152с. 7. Мартынов А.А. Силовая электроника. ЧI: Выпрямители и регуляторы переменного напряжения: Учебн. пособие/ СПб.: ГУАП, 2011. –184с.
2. КлючевВ.И., ТереховВ.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. Учебник для вузов. -М.: Энергия. 1980. -360 с.
3. Мартынов А.А. Электрический привод.: Учеб.пособие/ А.А.Мартынов. СПб.: СПбГУАП, 2013. 429 с.: ил.
4. Мартынов А.А. Вентильный электропривод роботов. Расчет и проектирование систем тиристорного электропривода: Учебн. пособие/ ЛИАП. Л. 1991. 92с.
5. Мартынов А.А. Проектирование электроприводов: Учебн. пособие/ СПбГУАП. СПб., 2004. 97 с.
6. Косулин В.Д., Мартынов А.А. Вентильный электропривод для роботов. Учебное пособие. – М.: Изд-во МАИ, 1991. –152с.
7. Мартынов А.А. Силовая электроника. ЧI: Выпрямители и регуляторы переменного напряжения: Учебн. пособие/ СПб.: ГУАП, 2011. –184с.
Вопрос-ответ:
Какие исходные данные необходимы для проектирования электропривода лебедки?
Для проектирования электропривода лебедки необходимы следующие исходные данные: выбор электродвигателя, расчет силовой схемы усилителя мощности (выполненного по схеме реверсивного тиристорного преобразователя), выбор трансформатора силовой схемы ТП, расчет параметров выпрямителя, расчет величины сглаживающего дросселя, расчет индуктивности уравнительного дросселя, расчет потерь мощности и КПД выпрямителя и электропривода в целом.
Как осуществляется выбор электродвигателя для электропривода лебедки?
Выбор электродвигателя для электропривода лебедки осуществляется на основе требований к его характеристикам, таким как максимальный крутящий момент, мощность, частота вращения и др. Также учитывается класс электрозащиты, рабочая температура, особенности окружающей среды и другие факторы.
Как осуществляется расчет силовой схемы усилителя мощности для электропривода лебедки?
Расчет силовой схемы усилителя мощности в электроприводе лебедки выполняется по схеме реверсивного тиристорного преобразователя. Для этого необходимо знать исходные данные, такие как номинальное напряжение и ток преобразователя, необходимая мощность и работающие диапазоны частоты и напряжения. На основе этих данных проводятся расчеты, включающие выбор трансформатора, параметров выпрямителя, величины сглаживающего дросселя и индуктивности уравнительного дросселя, а также расчет потерь мощности и КПД.
Как производится выбор трансформатора силовой схемы ТП для электропривода лебедки?
Выбор трансформатора силовой схемы ТП для электропривода лебедки осуществляется на основе номинальной мощности преобразователя и требуемых параметров трансформатора, таких как номинальное напряжение, число фаз, класс точности, частота и другие особенности. Также учитываются факторы безопасности и надежности работы.
Какие исходные данные необходимы для проектирования электропривода лебедки?
Для проектирования электропривода лебедки необходимы следующие исходные данные: данные о нагрузке, требуемая мощность привода, характеристики двигателя, данные о схеме управления, данные о преобразователе и другие параметры, зависящие от конкретной задачи.
Как выбрать электродвигатель для электропривода лебедки?
Выбор электродвигателя для электропривода лебедки зависит от требуемой мощности привода, характеристик нагрузки, режима работы и других факторов. Необходимо учитывать такие параметры, как мощность, частота вращения, момент, класс защиты и другие технические характеристики.
Как производится расчет силовой схемы усилителя мощности для лебедки?
Расчет силовой схемы усилителя мощности для лебедки обычно выполняется в соответствии с схемой реверсивного тиристорного преобразователя. В процессе расчета необходимо учесть исходные данные, выбрать подходящий трансформатор, провести расчет параметров выпрямителя, сглаживающего дросселя, уравнительного дросселя и других элементов схемы.
Как выбрать трансформатор для силовой схемы усилителя мощности?
Выбор трансформатора для силовой схемы усилителя мощности зависит от требуемой мощности привода, входного и выходного напряжений, частоты переменного тока и других параметров. Необходимо выбрать трансформатор с подходящими техническими характеристиками, такими как мощность, коэффициент трансформации, класс изоляции и другие.
Как производится расчет потерь мощности и КПД выпрямителя и электропривода в целом?
Расчет потерь мощности и КПД выпрямителя и электропривода в целом производится путем учета потерь в каждом элементе схемы, таких как трансформатор, выпрямитель, дроссели, провода и другие. Также учитывается потеря мощности в двигателе и эффективность преобразования электрической энергии в механическую.
Какие исходные данные нужны для проектирования электропривода лебедки?
Для проектирования электропривода лебедки необходимо знать следующие исходные данные: выбор электродвигателя, расчет силовой схемы усилителя мощности, выбор трансформатора силовой схемы, расчет параметров выпрямителя, расчет величины сглаживающего дросселя, расчет индуктивности уравнительного дросселя, расчет потерь мощности и КПД выпрямителя и электропривода в целом.
Как выбрать электродвигатель для электропривода лебедки?
Выбор электродвигателя для электропривода лебедки зависит от требуемой нагрузки и рабочих условий. Необходимо учитывать максимальную мощность, скорость вращения и момент на валу. Рекомендуется выбирать электродвигатель с защитой от перегрузки и тепловым датчиком для предотвращения перегрева. Также следует учесть факторы безопасности, габариты и стоимость электродвигателя.