Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2011 в 19:42, курсовая работа
Электропривод большинства грузоподъёмных машин характеризуется повторно - кратковременном режимом работы при большей частоте включения, широком диапазоне регулирования скорости и постоянно возникающих значительных перегрузках при разгоне и торможении механизмов. Особые условия использования электропривода в грузоподъёмных машинах явились основой для создания специальных серий электрических двигателей и аппаратов кранового исполнения.
Введение
1. Краткая характеристика механизма подъёма мос - тового крана.
2. Условия работы и общая техническая характерис - тика электрооборудования механизма подъёма мостового крана.
3. Исходные данные. 9
4. Расчёт статических нагрузок двигателя механизма подъёма мостового крана.
5. Выбор типов электродвигателя и редуктора меха - низма подъёма крана. 2
6. Расчет и выбор ступеней сопротивления в цепях электропривода механизма подъёма мостового крана.
7. Расчёт естественных и искусственных механи - ческих характеристик электродвигателя и механизма подъ-ёма мостового крана.
8. Расчёт переходного процесса электропривода механизма подъёма мостового крана. 10
9. Выбор аппаратуры управления и защиты электро - привода механизма подъёма мостового крана.
10. Расчёт и выбор тормозного устройства. 45
11. Расчет освещения помещения. 48
12. Монтаж троллеев и ТБ при ремонте электро - оборудования механизма подъёма мостового крана. 62
13. Мероприятия по охране окружающей среды. 64 Литература. 66
М
= 2 ∙ Ммах.
∙
,
(7.8)
где а = = = 0,88
7.9 Скольжение на искусственных характеристиках при выбранных значениях sе вычисляются по формуле:
sи
= sе ∙
(7.9)
7.10
Угловые скорости
на искусственных
характеристиках
вычисляются по
формуле:
wи
= w0 ∙ (1- s)
(7.10)
7.11
Результаты расчётов
М, wе,
sи, wи
при различных значениях
s приведены в таблице
7.1
7.12
Рассчитаем механическую
характеристику механиз
-ма подъёма мостового
крана.
Механические
характеристики производственных
меха - низмов рассчитываются
по формуле Бланка, Нм:
Мст.
= М0 + (Мст.н
- М0) ∙
,
(7.12.1)
где Мст0 - момент сопротивления трения в движущихся частях, Нм;
Мст.н - момент сопротивления при номинальной скорости, Нм;
- номинальная угловая скорость вращения ротора электродвигателя, рад/с;
- изменяемая угловая скорость вращения ротора электродвигателя, рад/с;
х - показатель степени, который характеризует статический момент при изменении скорости вращения. Для механизмов перемещения и подъёма кранов х = 0. Следователь- но:
Мст. = Мст.н. = , (7.12.2)
где Рст = 65,98 кВт - статическая эквивалентная мощ - ность, пересчитанная на стандартную продолжительность включения, кВт;
- номинальная угловая скорость вращения ротора электродвигателя, рад/с;
Мст.
= Мст.н. =
7.13
Построение графика
7.14 По графику видно, что механическая характеристика механизма подъёма имеет форму прямой линии, из этого следует, что статический момент Мст не зависит от скорости вращения.
Таблица
7.1 - Сводная таблица
по результатам расчётов
естественной и искусственных
механических характеристик
электродвигателя.
Рисунок 7.1 – Естественные и искусственные механические характеристики электродвигателя и механизма подъема мостового крана.
8 Расчет переходного процесса электропривода механизма подъема мостового крана
Целью
расчета является построение характеристик
зависимости момента и угловой
скорости вращения электродвигателя от
времени при пуске, а также
определение времени
Исходными
данными являются
технические данные
двигателя, пункта 5,
его механические характеристики
пункта 7, значения выбранных
ступеней сопротивлений
пункта 6.
8.1
По реостатным
характеристикам
(рисунок 7.1), вид
-но, что электродвигатель
можно запустить
только по характеристикам 4, 5, 6,
поэтому переходной
процесс рассчитаем
при введенных в цепь
ротора сопротивлений
rд4, rд5
и rд6.
8.2
На рисунке 7 находим
установившиеся и
начальные значения
скоростей на каждой
пусковой характеристике.
Характеристика
Установившиеся
4
= 68
5
=88
6
=97
8.3 Определяем электромеханическую постоянную времени для каждой ступени, сек.:
Тм
= Jприв
∙
(8.3)
где Jприв = 1,37 кг/м2 - момент инерции электропривода;
w0 = 104,6 рад/с - угловая скорость идеального холостого хода;
w - начальная скорость;
М1 = 1385,5
Нм момент пуска.
Тм
= Jприв
∙
Тм
= Jприв
∙
Тм
= Jприв
∙
8.4
Для каждого интервала
скорости рассчитаем
соот - ветствующий
интервал времени,
сек.:
t
= Тм ∙
ln ∙
(8.4)
где М2 = 779,4 Н м - момент переключения;
Мст = 649,5
Н м- момент статической
нагрузки.
t1
= 0,126 ∙ In ∙
t2
= 0,061 ∙ In ∙
t3
= 0,028 ∙ In ∙
8.5
Определим время
переходного процесса:
t
= t1 + t2 + t3
= 0,217 + 0,105 + 0,048 = 0,37 сек.
(8.5)
8.6
Зависимость w=¦(t) для
каждой ступени можно
рассчи- тать по уравнению
изменения угловой скорости
во времени:
w = wуст.
∙ (1 - е-t/Tм)+wнач∙e-t/Tм,
где
wуст. -
установившаяся угловая
скорость, рад/с.
8.7
Зависимость М=¦(t) для
каждой ступени можно
рассчи- тать по уравнению
изменения момента во
времени:
М
= Муст.
∙ (1 - е-t/Tм) +
М1 ∙ е-t/Tм
(8.7)
Результаты расчета занесем в таблицу 8.1 (для rд4), таблицу 8.2 (для rд5) и таблицу 8.3 (для rд6).
Таблица 8.1 -
Расчетные данные
необходимые для
пос - троения графиков
зависимостей w=¦(t) и М=¦(t).
|
Таблица
8.2 - Расчетные данные
необходимые для
пос - троения графиков
зависимостей w=¦(t) и М=¦(t).
|
Таблица
8.3 - Расчетные данные
необходимые для
пос - троения графиков
зависимостей w=¦(t) и М=¦(t).
|
Информация о работе Электрооборудование и электропривод механизма подъема мостового крана