Расчет времён других операций провожу аналогично, данные расчётов свожу в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 - Времена и ускорения операций
Движение с грузом | Движение без груза | ||
tпп=9,14с | ау=0,066м/с2 | tпп=2,13с | ау=0,28 м/с2 |
tпон=2,47с | аз=0,21. м/с2 | tпон=0,89с | аз= 0,6 м/с2 |
tтпон=0,27с | азпон=2 м/с2 | tтпон=0,099с | азпон=5,45 м/с2 |
Надо отметить, что для механизма главным является не время работы с той или иной нагрузкой, а путь, который должен пройти механизм за это время работы.
Так как при пуске, торможении, работе на пониженной скорости двигатель не работает с номинальной скоростью, и механизм, соответственно, не движется с номинальной скоростью, то для получения того же пути необходимо другое время, чем при построении приближенной диаграммы. Поэтому надо рассчитывать путь, который пройдёт механизм за время tп, tт.пон, tт, а оставшееся время он должен будет пройти со скоростью vн. Обозначим это время ty, т.е. работу двигателя с установившейся скоростью.
Путь при пуске lп, торможение до пониженной скорости lт.пон, при работе на пониженной скорости lпон и окончательном торможении можно найти по следующим выражениям:
, (4.11) (4.12) , (4.13) . (4.14)Время работы на пониженной скорости tпон, входящее в выражение (4. 10), можно принять приближенно в пределах от 1 с до 5 с.
Механизм со скоростью vп должен пройти путь Ly
, (4.15)где L - путь, который должен пройти механизм (по заданию).
Время работы двигателя ty со скоростью vн
. (4.16)Следовательно, указанные пути при начале движения равны (tпон=3с):
м, м, м, м, м, с.Аналогично выполняю расчёты для остальных операций, данные расчётов заношу в таблицу 4.2.
№ | ,м | ,м | ,м | ,м | tу, с | |
Движение с грузом | 4,99 | 0,073 | 1,2 | 0,01 | 7,77 | 12,95 |
Движение без груза | 1,3 | 0,026 | 1,2 | 0,027 | 12,59 | 20,98 |
Строим тахограмму и уточнённую нагрузочную диаграмму (рис.4.1).
После уточнения нагрузочной диаграммы вновь определяем фактическую продолжительность включения ПВФ с учётом времён пуска, торможения, движения на пониженной и номинальной скоростях. При этом продолжительность пауз остаётся прежней.
(4.16)
Уточняем эквивалентный момент:
МЭ=
(4.17)
МЭ=
Н×м
Пересчитываем эквивалентный момент, соответствующий фактической продолжительности включения ПВФ на МСТ по (3.3)
Н×м
Определяем расчётную мощность:
Pрасч=МСТ×wН дв (4.18)
Pрасч=18,3×87,4=1599,8 Вт =1,59 кВт
Сравниваем Pрасч с Pном выбранного двигателя:
Pном =1,7 кВт> Pрасч=1,59 кВт,
Следовательно, двигатель выбран верно.
5. Расчёт недостающих параметров выбранного двигателя и построение его статических характеристик
По статическими характеристиками понимают механические w=f(M) и электромеханические w=f(I) характеристики. Эти характеристики строят по каталожным данным двигателя.
Поскольку двигатель питается от тиристорного преобразователя частоты и во всех режимах двигатель работает в зоне от 0 до SK, то для расчёта механической характеристики можно применить формулу Клосса:
(5.1)где МК – максимальный критический момент двигателя;
SК - критическое скольжение двигателя.
МК определяют по табличным данным, где заданно
l =МК / МН (5.2)
Номинальный момент:
Н×мЗначение SK берётся из каталога. Если это значение не заданно, то можно воспользоваться формулой:
SK= SН(l+
) (5.3)где SН – номинальное скольжение.
по (5.2) определим l =МК / МН =41/19=2,15
по (5.3) определим SK= 0,198(2,15+
)=0,8Задаваясь значениями S в педелах от - SK до SK находим значения М по (5.1) и w=w0(1-S). По найденным точкам строим механическую характеристику.
Искусственная механическая характеристика при частотном управлении выражается формулой:
(5.4)где a,n - соответственно относительные частота и скорость.
,wНОМ – синхронная угловая скорость двигателя при номинальной частоте fном(50Гц).
Для определения частоты питающей сети f, которая обеспечила пониженную скорость wПОН при нормальном моменте МН, запишем управление для этих условий. Поскольку wПОН = a× wН, то
nпон=wпон /w0 пон=
Тогда
(5.5)Из (5.5) находим aпон=0,108 и соответствующую частоту fпон = aпон × fном = aпон 50Гц
Характеристику в I и II квадранте строим по выше приведённой формуле, задаваясь значениями w в пределах w ³ w0пон ³ w.Так как имеется реверс то будем иметь характеристики в III и IV квадранте (рис.5.1). Расчётные значения приведены в таблице (5.1).
Таблица 5.1
Естественная характеристика | Искусственная характеристика | ||||
S | М, Н×м | w, рад/c | w, рад/c | n | М, Н×м |
-0,8 | -41 | 188,496 | 62 | 0,592055 | -36,319 |
-0,7 | -40,6372 | 178,024 | 52 | 0,496562 | -32,2254 |
-0,4 | -32,8 | 146,608 | 42 | 0,40107 | -26,4852 |
-0,2 | -19,2941 | 125,664 | 32 | 0,305577 | -19,0874 |
0 | 0 | 104,72 | 22 | 0,210084 | -10,296 |
0,2 | 19,29412 | 83,776 | 12 | 0,114591 | -0,67556 |
0,4 | 32,8 | 62,832 | 2 | 0,019099 | 9,001241 |
0,7 | 40,63717 | 31,416 | -8 | -0,07639 | 17,94694 |
0,8 | 41 | 20,944 | -18 | -0,17189 | 25,55986 |