
- •ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- •1. Определение и классификация электроприводо
- •Структурная схема электропривода.
- •Источник питания – сеть переменного или постоянного тока, дизель-генератор, АБ.
- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭП:
- •по роду тока:
- •по степени управления человеком ЭП подразделяются на 3 основные группы:
- •2. Режимы работы электродвигателей
- •1) Продолжительный режим работы ЭД
- •2) Кратковременный режим работы ЭД
- •3)Повторно-кратковременный режим работы ЭД
- •Время цикла работы состоит
- •4) Перемежающийся режим работы ЭД
- •Время цикла работы состоит
- •3. Расчет мощности ЭД в системе ЭП
- •Методика построения нагрузочных диаграмм
- •При определении потребной мощности ЭД применяют метод последовательных приближений, который заключается в следующем.
- •Величина среднеквадратичного момента определяется выражением
- •ПРИМЕР
- •Тогда эквивалентный (сренеквадратичный) момент на валу двигателя определяется выражением
- •Расчетное значение продолжительности включения приводится к стандартному значению ПВ
- •4.Аппараты управления электроприводами
- •Контакты аппаратов могут быть замыкающими и размыкающими. За нормальное положение контактов принимают их
- •4.1.Аппараты ручного управления
- •ЭЛЕМЕНТ ПУСКОВОГО РЕОСТАТА
- •СИЛОВОЙ КОНТРОЛЛЕР
- •4.2. Аппараты магнитного управления
- •УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ
- •КОНСТРУКЦИИ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ РЕЛЕ
- •Контакторы
- •Условные обозначения элементов некоторых аппаратов
- •На электрических схемах все элементы одного аппарата обозначаются одинаковыми буквами.
- •Магнитные пускатели
- •5. Пуск Асинхронного Двигателя с короткозамкнутым ротором
- •Рассмотрим элементы схемы:
- •При пуске двигателя следует нажать кнопку пуска П.
- •При значительном снижении, а также исчезновении напряжения катушка пускателя не может удерживать притянутым

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
(ЭП)

1. Определение и классификация электроприводо
Электрические двигатели (ЭД) и исполнительные механизмы (ИМ), как правило, соединены посредством механической передачи (МП) и образуют единое машинное устройство.
Электрическая энергия поступает к ЭД, либо непосредственно от общей питающей сети, либо от специального преобразователя (П).
Управление ЭД, а в ряде случаев и П осуществляется с помощью специальной аппаратуры управления (АУ).
Связь между перечисленными элементами можно пояснить структурной схемой.

Структурная схема электропривода.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП |
|
|
|
П |
|
ЭД |
|
МП |
|
|
ИМ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУ
ЭП

Источник питания – сеть переменного или постоянного тока, дизель-генератор, АБ.
Преобразователь энергии – в современных регулируемых электроприводах для регулирования M, ω используют статические преобразователи на основе полупроводниковых приборов – IGBT- транзисторов и тиристоров.
Аппаратура управления – предназначена для управления полупроводниковым преобразователем или непосредственно двигателем.
ЭД – основное звено в системе ЭП и служит для преобразования электрической энергии в механическую энергию.
Механическая передача – предназначена для преобразования механических параметров (вида движения, момента и скорости).
Исполнительный Механизм

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭП:
электромеханическое устройство, состоящее из ЭД, преобразователя, механической передачи и аппаратуры управления, предназначенное для электрификации и автоматизации рабочих процессов, называется Электроприводом (ЭП).
Электроприводы классифицируются
по роду тока; по назначению;
по степени управления человеком.

по роду тока:
-приводы постоянного тока;
-приводы переменного тока.

по степени управления человеком ЭП подразделяются на 3 основные группы:
-неавтоматизированный электропривод;
-автоматизированный электропривод.
При этом роль человека сводится к подаче первоначальной команды на выполнение автоматически целого ряда операций управления.
- автоматический электропривод: управление без участия человека ПРИМЕРЫ:
автомашинист в метро автопилот авторулевой

2. Режимы работы электродвигателей
Мощность ЭД в системе ЭП рассчитывается таким образом, чтобы температура изоляции его обмоток за время работы не превысила допустимых значений.
Исполнительные механизмы предполагают разнообразные режимы работы. По этой причине промышленностью выпускаются ЭД предназначенные для различных режимов работы.
Различают четыре основных режимов работы ЭД
1)продолжительный;
2)кратковременный;
3)повторно-кратковременный;
4)перемежающийся.

1) Продолжительный режим работы ЭД
ЭД предназначенные для данного режима работы должны неограниченно долгое время находится под расчетной нагрузкой.
Примером такого режима работы ЭД могут служить приводные ЭД вентиляторов, насосов, компрессоров.
М
t

2) Кратковременный режим работы ЭД
В таком режиме ЭД работают под нагрузкой в течении рабочего времени tр, за которым следует длительная пауза tо, когда ЭД, отключенный от сети, успевает полностью остыть
tp << t0
Промышленностью выпускаются ЭД на следующие стандартные значения времени работы под нагрузкой
(10, 20, 30, 60, 90) минут.
Примером кратковременного режима работы ЭД может служить привод электродомкратов и разводных мостов.