
- •Раздел 1. Теоретическая часть (сопротивление материалов)
- •1.1. Основные определения
- •1.2. Внутренние силовые факторы и основные виды нагружения
- •1.3. Правила знаков для основных видов деформации
- •1.4. Растяжение-сжатие
- •1.5. Деформации и перемещения. Закон Гука
- •1.6 Расчеты статически определимых стержней
- •1.7 Понятие о статически неопределимых системах. Основные положения. Связи необходимые и дополнительные.
- •1.8 Степень статической неопределимости. Методика ее определения.
- •2.2 Решение задачи №2. Растяжение-сжатие. Статически неопределимая система.
- •Раздел 3.
- •3.2. Классификация электроприводов
- •3.3. Функции электропривода и задачи курса
Раздел 3.
3.1. Определение понятия «электропривод»
Электропривод - это управляемая электромеханическая система. Её назначение - преобразовывать электрическую энергию в механическую и обратно и управлять этим процессом.
Электропривод
имеет два канала - силовой и информационный
(рис.7). По первому транспортируется
преобразуемая энергия (широкие стрелки
на рис.7), по второму осуществляется
управление потоком энергии, а также
сбор и обработка сведений о состоянии
и функционировании системы, диагностика
ее неисправностей (тонкие стрелки на
рис.7).
Рис.7
Общая структура электропривода
Силовой канал в свою очередь состоит из двух частей - электрической и механической и обязательно содержит связующее звено-электромеханический преобразователь. В электрическую часть силового канала входят устройства ЭП, передающие электрическую энергию от источника питания (шин промышленной электрической сети, автономного электрического генератора, аккумуляторной батареи и т.п.) к электромеханическому преобразователю ЭМП и обратно и осуществляющие, если это нужно, преобразование электрической энергии. Механическая часть состоит из подвижного органа электромеханического преобразователя, механических передач и исполнительного органа установки, в котором полезно реализуется механическая энергия.
Электропривод
взаимодействует с системой электроснабжения
или источником электрической энергии,
с одной стороны, с технологической
установкой или машиной, с другой стороны,
и наконец, через информационный
преобразователь ИП с информационной
системой более высокого уровня, часто
с человеком - оператором, с третьей
стороны (рис.7).
Можно считать,
что электропривод как подсистема входит
в указанные системы, являясь их частью.
Действительно, специалиста по
электроснабжению электропривод обычно
интересует как потребитель электроэнергии,
технолога или конструктора машин - как
источник механической энергии, инженера,
разрабатывающего или эксплуатирующего
АСУ, - как развитый интерфейс, связывающий
его систему с технологическим процессом
или системой электроснабжения.
Практически все процессы, связанные
с механической энергией, движением,
осуществляются электроприводом.
Исключение составляют лишь автономные
транспортные средства (автомобили,
самолеты, некоторые виды подвижного
состава, судов), использующие неэлектрические
двигатели. В относительно небольшом
числе промышленных установок используется
гидропривод, еще реже - пневмопривод.
Столь широкое, практически
повсеместное распространение
электропривода обусловлено особенностями
электрической энергии - возможностью
передвигать ее на любые расстояния,
постоянной готовностью к использованию,
легкостью превращения в любые другие
виды энергии.
Сегодня в
приборных системах используются
электроприводы, мощность которых
составляет единицы микроватт; мощность
электропривода компрессора на
перекачивающей газ станции - десятки
мегаватт, т.е. диапазон современных
электроприводов по мощности превышает
1012. Такого же порядка и диапазон по
частоте вращения: в установке, где
вытягиваются кристаллы полупроводников,
вал двигателя должен делать 1
оборот
в несколько десятков часов при очень
жестких требованиях к равномерности
движения; частота вращения шлифовального
круга в современном хорошем станке
может достигать 150000 об/мин.
Но особенно широк - безгранично широк
- диапазон применений современного
электропривода: от искусственного
сердца до шагающего экскаватора, от
вентилятора до антенны радиотелескопа,
от стиральной машины до гибкой
производственной системы. Именно эта
особенность - теснейшее взаимодействие
с технологической сферой - оказывала и
оказывает на электропривод мощное
стимулирующее влияние. Непрерывно
растущие требования со стороны
технологических установок определяют
развитие электропривода, совершенствование
его элементарной базы, его методологии.
В свою очередь, развивающийся электропривод
положительно влияет на технологическую
сферу, обеспечивает новые, недоступные
ранее возможности.
С энергетической точки зрения электропривод - главный потребитель электрической энергии: сегодня в развитых странах он потребляет более 60% всей производимой электроэнергии. В условиях дефицита энергетических ресурсов это делает особенно острой проблему энергосбережения в электроприводе и средствами электропривода. Специалисты считают, что сегодня сэкономить единицу энергетических ресурсов, например 1т условного топлива, вдвое дешевле, чем ее добыть. Нетрудно видеть, что в перспективе это соотношение будет изменяться: добывать топливо становится всё труднее, а запасы его всё убывают.