Где
Из стандартного ряда передаточных чисел редуктора выбираем ближайшее большее значение передаточного числа
6.2. Расчет момента инерции механизма, приведенного к валу двигателя, и суммарного момента инерции
Где
Суммарный момент инерции механизма:
где
Расчёт моментов двигателя на различных участках движения электропривода, ведется с учетом постоянства ускорений и замедлений. Ограничение ускорений принято для предотвращения проскальзывания колес электропривода во время движения.
1) Участок разгона от нулевой скорости до максимальной:
Где
– динамический момент. Модуль динамического момента будет постоянным, так как ускорения и замедления равны по модулю. Динамический момент будет отличаться лишь знаками на участках разгона и торможения.
2) Участок с установившейся максимальной скоростью:
3) Участок торможения от максимальной скорости до пониженной:
4) Участок с установившейся пониженной скоростью:
5) Участок торможения с пониженной скорости до полного останова:
Нагрузочная диаграмма и тахограмма электропривода показаны на рис.7.
8.1. Проверка выбранного двигателя по нагреванию
Проверка выбранного двигателя по нагреванию осуществляется методом эквивалентного момента. Способ корректен, если скорость электродвигателя будет регулироваться преобразователем частоты, который сохраняет постоянство магнитного потока.
Поскольку, выбранный электродвигатель был спроектирован для продолжительного режима работы, а в проекте он будет работать в повторно-кратковременном режиме работы, и тот факт, что двигатель имеет самовентелируемое охлаждение, то необходимо учитывать ухудшение теплоотдачи при работе со скоростями меньшими номинальной скорости двигателя.
Таким образом, условие прохождения двигателя по нагреванию имеет вид:
Где
– эквивалентный момент:
– относительная продолжительность включения графика, то есть это фактическое значение относительной продолжительности включения
Расчет коэффициентов теплоотдачи на различных участках работы двигателя:
Примерный график, показывающий зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости вращения двигателя показан на рис. 1
Линейный график изменения теплоотдачи машины, при изменении скорости вращения
Рис.8.1
Таким образом, математическое описание соответствующее графику, изображенному на рис. 1, имеет следующий вид:
В переходных режимах считаем, что коэффициент теплоотдачи равен полусумме значений на конечных участках.
1) Участок разгона от нулевой скорости до максимальной:
2) Участок с установившейся максимальной скоростью:
3) Участок с установившейся пониженной скоростью:
4) Участок торможения от максимальной скорости до пониженной:
5) Участок торможения с пониженной скорости до полного останова:
Сравним значение эквивалентного момента со значение номинального момента, с учетом ухудшения теплоотдачи:
Таким образом, предварительно выбранный двигатель проходит условие по нагреванию.
Определим загруженность двигателя:
8.2. Проверка двигателя по перегрузке.
Условие прохода двигателя по перегрузочной способности состоит в том, что максимальное рассчитанное значение момента двигателя на всех участках работы не должно превышать критического значения момента.
Сравним значения моментов:
Таким образом, предварительно выбранный двигатель проходит условие перегрузки двигателя.
Для анализа динамических свойств электродвигателя считаем, что:
· Привод работает на линейном участке механической характеристики.
· Между электродвигателем и механизмом существует абсолютно жёсткая механическая связь.
· Двигатель питается от преобразователя частоты, который обеспечивает постоянство магнитного потока.
· Электропривод работает при малых отклонениях от точки разложения.
При таких допущениях, можно считать, что рассматриваем одномассовую систему, которая описывается следующей системой уравнений.