- •Содержание
- •Исходные данные и технические характеристики
- •Исходные данные
- •Техническая характеристика
- •Разработка и описание электрической схемы.
- •Описание электрической схемы
- •Описание работы электрической схемы
- •Описание работы электрической схемы (модернизация)
- •Расчет мощности и выбор электродвигателей приводов
- •4. Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры
- •5. Обоснование выбора электроаппаратов управления
- •6. Расчет и выбор проводов и кабелей.
- •8. Разработка монтажной схемы. Чертеж монтажной схемы
- •Монтаж и наладка электрооборудования станка
Описание работы электрической схемы (модернизация)
Принцип действия модернизированной схемы существенно не изменился от описанной в пункте 2. Вместо переключателя ПКП установили автоматический выключатель. Добавились новые элементы схемы, в частности терминал OMRON NS5. Терминал обеспечивают
исключительно
высокую вычислительную мощность и
расширенные функции
передачи данных. Представленные в серии NS терминалы с диагональю 15
дюймов предлагают отличное решение для любых задач. В нашей схеме
терминал будет управлять скоростями вращения, через упраление муфтами
YA. Жидкокристаллические мониторы на 32.000 цветов имеют высокую
яркость и широкий угол обзора. Шрифты в формате Unicode обеспечивают
удобную многоязычную поддержку и отображение различных шрифтов на
одной экранной странице.
Предусмотрено управление анимацией, автоматической передачей
данных и другими процессами с помощью макропрограмм. Пользовательские
программы и рабочие данные можно передать на персональный компьютер
по сети или с помощью карт памяти. Объем встроенной памяти
протоколов 1:N, NT-Link N:N и FINS составляет 4 Мбайт и может быть
увеличен с помощью набора микросхем или карты памяти. Новая серия NS
компании Omron поддерживает такие функциональные возможности, как
мощная встроенная функция обработки данных и удобный интуитивно
понятный программируемый интерфейс, что позволяет создавать сложные
операторские интерфейсы, которые раньше создавались только с помощью
мощного персонального компьютера. Полная сетевая совместимость
обеспечивает быстрый и эффективный обмен данными на всех уровнях
системы автоматизации производства.
Технология на тонкопленочных транзисторах TFT (NS10/12) или STN
(NS8)
32.000 цветов, высокая яркость, большой угол обзора
Набор символов Unicode
Локальная передача данных по интерфейсу RS-232C
Сетевое подключение по сети Ethernet или Controller Link
Карта памяти для переноса программ и данных
Хранение данных в файлах форматов RTF, CSV, TXT, BMP, JPEG
Макросы для анимации и программирования
Легкая плоская конструкция с защитой класса IP65
Вход для подключения видеокамеры
Защита паролем
Программирование с помощью программы разработки интерфейса
NS-Designer
Расчет мощности и выбор электродвигателей приводов
При выборе учитывают следующие показатели: род тока, степень изменения нагрузки на валу двигателя, допустимое изменение скорости вращения во всем диапазоне нагрузок, характер момента сопротивлений, необходимость реверса, режим работы электропривода.
1. Произведём расчёт мощности электродвигателя главного привода М1 в соответствии с формулами :
Рдв
=
=
, (3.1)
где:
Рz - мощность резания, кВт;
ηст.ном - КПД станка при номинальной нагрузке (0,75÷0,8);
Fz - усилие резания или наибольшее тяговое усилие на столе, Н
vz - наибольшая скорость быстрого перемещения, м/мин.
По техническим характеристикам станка усилие резания Fz=0,15·103 Н, наибольшая скорость быстрого перемещения vz =1450 мм/мин.
Рдв
=
=4,5
кВт
Для привода главного движения станка выбираем асинхронный электродвигатель типа 4А112М4У3
Характеристики электродвигателя:
Мощность на валу, кВт 5,5
Число оборотов в минуту, об/мин 1450
КПД при номинальной нагрузке, % 85,5
cos j при номинальной нагрузке 0,85
Iп / Iн 7
Ммах/Мном 2,2 /1,6
Способ защиты IP23
Электродвигатели серии 4А по сравнению с электродвигателями серии А2 и А02 имеют меньшую массу (в среднем на 18%), габариты, уровень шума и вибраций, большие пусковые моменты и повышенную эксплуатационную надёжность.
2. Выполним расчёт мощности электронасоса охлаждающей жидкости М3 по формуле:
Рдв
=
, (3.2)
где:
кз - коэффициент запаса (1,1÷1,5);
gп - плотность жидкости, Н/м3;
ηн - КПД насоса (0,6÷0,9);
ηп - КПД передачи;
Н - напор, м;
Qн - подача насоса, м3/с.
Рдв
=
=
0,36 кВт
В качестве электронасоса охлаждающей жидкости выбираем центробежный вертикальный электронасос типа ПА-22У2.
Характеристики электродвигателя:
Мощность на валу, кВт 0,37
Число оборотов в минуту, об/мин 2800
КПД при номинальной нагрузке % 80
Производительность, л/мин 22
Выбираем тип двигателя 4АА63А2У3
РНОМ = 0,37 кВт, =70%, cosj=0,86.
3. Произведём расчёт мощности электродвигателя привода вспомогательного вала М2.
Рдв.расч=
(3.3)
где
– тяговое
усилие на столе при рабочих подачах
– наибольшая
скорость быстрого перемещения;
–
КПД передачи.
Р=70*1450*10-3/60*0,7*3
Рдв.расч.= 0,8 кВт
Для привода подач станка выбираем асинхронный электродвигатель типа 4АХ80А4У3.
Характеристики электродвигателя:
Мощность на валу, кВт 1,1
Число оборотов в минуту, об/мин 1400
КПД при номинальной нагрузке, % 75
cos j при номинальной нагрузке 0,81
