- •Проектирование электропривода
- •Введение
- •1. Описание грузового лифта
- •1.1 Принцип действия грузового лифта
- •1.2 Классификация лифтов
- •2. Задание и исходные данные
- •IIротивовес
- •3. Выбор типа электропривода
- •4. Выбор и проверка электродвигателя
- •4.1 Расчет мощности двигателя
- •4.2 Предварительный выбор двигателя и расчет его параметров
- •4.3 Расчет передаточного числа редуктора
- •4.4. Расчет и построение нагрузочной диаграммы двигателя
- •4.5 Проверка двигателя по нагреву
- •5. Выбор силового преобразовательного устройства для питания двигателя, выбор комплектующего оборудования и разработка принципиальной схемы силовой части электропривода
- •5.1 Выбор тиристорного преобразователя
- •Выбор силового трансформатора
- •Расчет параметров трансформатора.
- •Выбор сглаживающего реактора
- •5.2 Разработка принципиальной электрической схемы силовой части электропривода
- •5.3 Расчет параметров силовой части электропривода в абсолютных единицах Математическая модель силовой части электропривода
- •5.4 Выбор базисных величин системы относительных единиц
- •5.5 Расчет параметров силовой части электропривода
- •Расчет коэффициентов передачи датчиков
- •6. Проектирование сау
- •6.1 Выбор типа системы управления электроприводом
- •6.2 Расчет регулирующей части контура тока якоря Расчет параметров математической модели контура тока
- •Конструктивный расчет датчика эдс и звена компенсации
- •Конструктивный расчет регулятора тока
- •6.3 Расчет регулирующей части контура скорости
- •Конструктивный расчет регулирующей части контура скорости
- •6.4 Расчет задатчика интенсивности Расчет параметров математической модели задатчика интенсивности
- •Конструктивный расчет задатчика интенсивности
- •7. Экономический раздел
- •7.1 Техническое описание
- •7.2 Экономический расчет
- •Для схемы (тп-д) они составят:
- •Для схемы (г-д):
- •8. Безопасность и экологичность проекта
- •8.1 Безопасность труда
- •Электробезобасность
- •Мероприятия, обеспечивающие безопасность при работе с электрооборудованием лифтов
- •Защитное заземление
- •Требования к освещению
- •Микроклимат производственных помещений
- •Пожарная безопасность
- •Заключение
- •8.2 Экологичность проекта
- •9.Методическая часть
- •10. Выводы и заключения
- •11. Библиографический список
5.3 Расчет параметров силовой части электропривода в абсолютных единицах Математическая модель силовой части электропривода
Г
лавную
цепь системы «тиристорный преобразователь
– двигатель» можно представить в виде
схемы замещения (рис.7). В главной цепи
действуют ЭДС преобразователя Ed
и ЭДС якоря двигателя Ея.
На схеме замещения показаны активные
сопротивления якорной цепи двигателя
Rя,
сглаживающего реактора Rc,
двух фаз трансформатора 2Rт,
а также фиктивное сопротивление Rg,
обусловленное коммутацией тиристоров.
Кроме того, представлены индуктивности
якорной цепи двигателя Lя,
сглаживающего реактора Lc
и двух фаз трансформатора 2Lт.
Направления тока и ЭДС соответствуют
двигательному режиму электропривода
(см. рис.7).
Рис.7. Схема замещения главной цепи
О
т
исходной схемы замещения переходим к
эквивалентной схеме (рис.8), где все
индуктивности объединяются в одну
эквивалентную индуктивность Lэ,
а все активные сопротивления – в одно
эквивалентное сопротивление Rэ.
Рис.8. Эквивалентная схема замещения главной цепи
ТА
TV
в СУ
Фиктивное сопротивление преобразователя, обусловленное коммутацией тиристоров:
Rγ=
.
Эквивалентное сопротивление главной цепи:
Rэ=Rя +Rс +Rγ+2Rт =0,781+0+0,1+2∙0,252=1,38 Ом.
Эквивалентная индуктивность главной цепи:
Lэ=Lя +Lс+2Lт=0,021+0+2∙0,33∙10−3 = 0,022 Гн.
Электромагнитная постоянная времени главной цепи:
.
Электромагнитная постоянная времени цепи якоря двигателя:
.
Коэффициент передачи преобразователя:
,
где Uу max – напряжение на входе системы импульсно-фазового управления тиристорного преобразователя (напряжение управления), при котором угол управления равен нулю и ЭДС преобразователя в режиме непрерывного тока максимальна. В проекте примем Uу max=10 В.
5.4 Выбор базисных величин системы относительных единиц
При рассмотрении модели силовой части электропривода как объекта управления параметры и переменные электропривода удобно перевести в систему относительных единиц. Переход к относительным единицам осуществляется по формуле:
,
где Y – значение в абсолютных (физических) единицах; Yб – базисное значение (также в абсолютных единицах); y – значение в относительных единицах.
Принимаем следующие основные базисные величины силовой части электропривода:
базисное напряжение:
Uб = EяN=199,7 В.
базисный ток:
Iб = IяN=26А.
базисную скорость:
Ωб = ΩN=120,37 с-1.
базисный момент:
Мб = MN=43,14 Нм.
базисный магнитный поток:
сФб =сФN=1,66 Вб.
Базисный ток и базисное напряжение регулирующей части электропривода выбираются так, чтобы они были соизмеримы с реальными уровнями токов и напряжений в регулирующей части. В проекте рекомендуется принять:
базисное напряжение системы регулирования:
Uбр= 10 В.
базисный ток системы регулирования:
Iбр=0,5 мА.
Рассчитаем производные базисные величины:
базисное сопротивление для силовых цепей:
.
базисное сопротивление для системы регулирования:
.
Механическая постоянная времени электропривода зависит от суммарного момента инерции и принятых базисных значений скорости и момента:
.
