Учёт непостоянства кинематических параметров при выборе силовых элементов системы электропривода
Проектирование силовой части электромеханической системы с требованиями к позиционированию при меняющихся параметрах механизма. Анализ системы с асинхронными серводвигателями вспомогательных механизмов металлургического производства и машиностроения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.06.2015 |
Размер файла | 546,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Учёт непостоянства кинематических параметров при выборе силовых элементов системы электропривода
Исаев И. Н.
Исаев Игорь Николаевич / Isaev Igor Nikolaevith - кандидат технических наук, доцент, кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок, Нижнетагильский филиал Уральского федерального университета, г. Н - Тагил.
Аннотация: предлагаемая статья позволяет решить задачу проектирования силовой части электромеханической системы с высокими требованиями к позиционированию при меняющихся параметрах механизма.
Ключевые слова: электропривод, точность, быстродействие, габариты двигателя и передаточное число редуктора.
В современной приводной технике во многих случаях предъявляются высокие требования к:
§ точности позиционирования;
§ качеству стабилизации скорости;
§ широкому диапазону регулирования;
§ стабилизации момента вращения;
§ перегрузочной способности;
§ высокой динамике.
Требования к динамике, т.е. поведению привода во времени, складываются из всё ускоряющихся процессов обработки, увеличению циклов обработки и связанной с ними производительности машины. Высокая точность очень часто определяет возможность использования систем электропривода в новых технологиях. Этим требованиям должны отвечать современные высокодинамичные системы привода [1]. К числу таких относится сервопривод, который в широком диапазоне регулирования скорости обеспечивает динамичные процессы с высокой точностью. Сравнивая асинхронный и синхронный серводвигатель, можно отметить меньшую стоимость и большую мощность асинхронного, что характеризует его большее распространение. В настоящей статье рассматриваются системы с асинхронными серводвигателями средней и большой мощности, которые получили распространение во вспомогательных механизмах металлургического производства и машиностроении. Названные требования должны быть реализованы при условии выбора, по - возможности, сразу всей электромеханической системы (преобразователь, двигатель, редуктор) и тахограммы движения. Это позволит выполнить расчёт системы электропривода для механизма с заданными производительностью, точностью и надёжностью с меньшими затратами средств и времени. Это непросто реализовать когда параметры механической части системы непостоянны, например, в роботах, манипуляторах, кривошипно - шатунных механизмах. В настоящей статье выполнен анализ электромеханической части, где основные параметры (мощность, момент и скорость двигателя а также, передаточное число редуктора) представлены как непрерывные функции таких аргументов как коэффициент тахограммы (н) и относительное передаточное число редуктора ( j ), где за базу принято отношение моментов инерции механизма и двигателя. Аналогичный подход использовался в [2] для анализа привода постоянного тока. В настоящей работе приводятся результаты этих исследований для асинхронного сервопривода, что, как указано ранее, является более актуальным в наше время.
На первом этапе в [2] получена целевая функция, связывающая управляемые и неуправляемые параметры. Неуправляемые параметры - величины, значения которых не подлежат изменению в процессе проектирования - определяются заданными значениями m, ф, , где m - степень нагревания двигателя (отношение эквивалентного момента к номинальному), (за базу принято время цикла - ), - относительный статический момент (за базу принят динамический момент, требуемый для перемещения только рабочей машины). Статический момент оказывается зависимым и от маховых масс механизма, что позволяет оценить статические нагрузки по сравнению с динамическими, что удобнее, чем сравнение статических нагрузок с номинальным моментом двигателя. Управляемыми параметрами, т.е. такими, которые могут назначатся при проектировании, являютсякоторые находятся следующим образом:
,
где - относительная скорость в конце разгона (за базовую скорость принимается её значение, достигаемое механизмом в конце разгона по треугольной диаграмме при преодолении заданного пути ( за базовое время). Таким образом, для треугольной тахограммы =1, предельной (прямоугольной) =0.5 и трапецеидальной ;
Базовое значение передаточного числа
,
где
Параметры н и j являются символами, изображающими передаточное число и скорость, но не их аналогами. Например, условия
электромеханический механизм асинхронный серводвигатель
j = const или н = const
не означают, что
i = const или .
Целевая функция, о которой было сказано ранее, выражается уравнением:
, (1)
где
В трёхмерном пространстве эта функция в относительных единицах представлена на рис.1:
Рис.1. Функция, связывающая заданные и управляемые параметры.
Относительная функция
, где .
На этом рисунке представлена поверхность, образующая замкнутое множество, каждая точка которого является допустимым решением. Однако, только точки, лежащие на поверхности, определяют параметры электропривода, удовлетворяющие заданию. Точки, лежащие выше поверхности, соответствуют электроприводу с перегревом двигателя, ниже - с недогревом.
В абсолютном выражении параметры электромеханической системы двигатель - рабочая машина и целевая функция связаны следующим выражением:
a= (2)
Из вышеизложенного следует, что координаты системы , удовлетворяющие условиям задания, связаны между собой и не могут выбираться независимо друг от друга. Из представленного на рисунке множества необходимо выбрать точку, доставляющую оптимум поставленному критерию. В качестве таких критериев могут быть номинальные параметры двигателя (мощность, момент, скорость), передаточное число редуктора.
Для решения поставленных задач использованы функции
,
i=,
щ=,
P= из [2],
преобразованные для сервопривода через зависимость
.
Коэффициенты
k'= и д = 1.18 рассчитаны методом наименьших квадратов для серводвигателей серии ST мощностью (55… 300) kW [3]. Для сравнения: для асинхронных двигателей 4А:
k'= и д = 1.198
и двигателей постоянного тока
Д: k'= и д = 1.145 аналогичной мощности.
Для определения значений параметров сервопривода использовались следующие выражения при подстановке указанных выше коэффициентов:
= , , (3)
, P(j,н) =
Графическое представление, в качестве примера, некоторых функций позволит показать эффективность использования предлагаемого метода расчёта электропривода при возможных изменениях параметров механизма.
На рис. 2 представлена функция
i=,
(а) - в трёхмерном пространстве и (б) - линии уровня этой функции.
а)
б)
Рис. 2. Передаточное число редуктора
Из анализа этого рисунка следует, что передаточное число имеет максимальное значение в пределах допустимых значений обобщённых координат . Конкретное значение максимума зависит от серии серводвигателей и заданных параметров m, ф, . Например, при m = 0.8, ф = 0.5, наибольшее значение i = 1.7 достигается при н = 0.75 и j = 2.5. Как было сказано ранее, передаточное число, как и другие параметры, представлено в относительных единицах ). Кроме того, одно передаточное число может соответствовать разным значениям н и j, т. е. в соответствии с (3), разным параметрам электропривода. Взаимосвязи этих параметров представлены на рис. 3:
(а) (б)
Рис.3. Основные параметры электропривода;
(а) - н = 0.75, (б) - j = 1
Например, динамические параметры кривошипно-шатунного механизма при работе постоянно изменяются. Теоретически это можно сравнить с промежуточной передачей, которая постоянно изменяет свое передаточное число. Как следует из приведённых зависимостей, это должно учитываться при выборе тахограммы (н) и двигателя: M - условие нагревания, P - мощность. Кроме того, P характеризует также мощность источника питания.
Литература
1. Практика приводной техники // Проектирование приводов: Изд-во SEW EURODRIVE, М. 2001, 155с.
2. Исаев И. Н., Созонов В. Г. Электропривод механизмов циклического действия. М.: Энергоатомиздат, 1994.144с.
3.Асинхронные двигатели компании «Сервотехника» // Асинхронные сервомоторы серии ST: Изд-во Сервотехника - Нева, Санкт - Петербург, 2005, 16с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Формулирование требований к автоматизированному электроприводу и системе автоматизации. Построение нагрузочной диаграммы механизма. Расчёт параметров и выбор элементов силовой цепи. Проектирование узла системы автоматизированного электропривода.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 30.04.2012Проектирование функциональной схемы АЭП и расчет элементов силовой цепи. Вычисление параметров регуляторов тока и скорости, проектирование их принципиальных схем. Имитационное моделирование и исследование установившихся режимов системы электропривода.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 27.02.2012Выбор силовой части электропривода. Оптимизация контуров регулирования: напряжения, тока и скорости. Статические характеристики замкнутой системы. Расчет динамики электропривода. Расчет его статических параметров. Двигатель и его паспортные данные.
курсовая работа [357,2 K], добавлен 15.11.2013Выбор основного силового оборудования системы электропривода. Технологии процесса и требования к электроприводу магистральных насосов. Расчет мощности и выбор системы электропривода. Анализ динамических процессов разомкнутой системы электропривода.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 12.11.2012Характеристика электроприемников металлургического завода. Метод коэффициента использования светового потока. Расчёт силовой и осветительной нагрузки. Выбор цеховых и силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей. Составление картограммы нагрузок.
курсовая работа [782,0 K], добавлен 12.01.2015Расчет диаграммы рабочего цикла, мощностей механизма. Расчет редуктора, определение моментов механизма. Расчет и выбор преобразователя. Функциональная схема системы регулирования скорости АД с векторным управлением. Настройка системы регулирования.
контрольная работа [484,1 K], добавлен 11.02.2011Расчет управляемого вентильного преобразователя двигателя переменного тока, выбор элементов силовой части. Статические характеристики и передаточные функции элементов разомкнутой и замкнутой систем электропривода; расчет параметров систем управления.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 22.09.2012Работа и регулировочная характеристика тиристорного коммутатора. Принципиальная схема силовой части асинхронного электропривода. Анализ статической замкнутой системы регулирования скорости. Динамические характеристики системы с импульсным регулятором.
презентация [111,2 K], добавлен 02.07.2014Проектирование системы электропривода ЧП-АД с КЗ ротором взамен существующей системы электропривода ТП-Д кристаллизатора МНЛЗ ОАО "ЗСМК". Затраты на создание качества системы. Расчёт энергии взрыва, возникающего при взаимодействии с водой расплава стали.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 15.11.2013Проектирование электропривода механизма основного и резервного центробежных водяных насосов. Основные типы регулирования производительности насосов и системы электропривода. Технические характеристики датчика расхода воды. Выбор преобразователя частоты.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.12.2014Разработка функциональной и принципиальной схем системы управления электропривода. Выбор типа управляющего устройства, источников питания, силовых ключей, коммутационной аппаратуры, элементов управления. Разработка программы управляющего устройства.
курсовая работа [498,3 K], добавлен 12.03.2013Расчет и выбор параметров позиционного электропривода, определение статических и динамических параметров силовой цепи. Выбор и описание регуляторов и датчиков. Создание, расчет и исследование системы модального управления с наблюдателем состояния.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 07.12.2015Проверка электродвигателя по условиям перегрузочной способности и нагрева. Функциональная схема электропривода и ее описание. Расчет силовой части преобразователя. Анализ и синтез линеаризованных структур. Построение статистических характеристик.
курсовая работа [206,8 K], добавлен 16.12.2013Разработка системы стабилизации скорости электропривода на основе двигателя постоянного тока. Расчёт силового согласующего трансформатора, полупроводниковых приборов, фильтров, регуляторов скорости и тока. Рассмотрена методика наладки электрооборудования.
курсовая работа [614,7 K], добавлен 27.02.2012Основные задачи электромеханической следящей системы. Особенности расчета передаточной функции разомкнутой системы. Способы построения частотных функций. Годограф Михайлова как кривая, описываемая характеристическим вектором на комплексной плоскости.
контрольная работа [510,9 K], добавлен 24.10.2012Техническая характеристика основных узлов и механизмов электропривода со встроенной моментной муфтой. Выбор рода тока и напряжения принципиальной электрической схемы. Проектирование режимов работы электропривода. Расчет защитной аппаратуры силовой цепи.
курсовая работа [225,2 K], добавлен 04.03.2016Выбор силовой схемы РТП. Расчеты и выбор элементов силовой схемы: трансформатора, тиристоров, уравнительных реакторов, сглаживающих дросселей, силовой коммутационно-защитной аппаратуры. Структура и основные узлы системы импульсно-фазового управления.
курсовая работа [975,9 K], добавлен 21.04.2011Анализ вариантов технических решений по силовой части преобразователя. Разработка схемы электрической функциональной системы управления. Способы коммутации тиристоров. Математическое моделирование силовой части. Расчет электромагнитных процессов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 05.06.2013Проектирование функциональной схемы, расчет и выбор элементов силовой цепи, построение механических и электромеханических характеристик. Имитационное моделирование и исследование в установившихся режимах системы электропривода и датчиков координат.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 26.04.2012Проектирование автоматизированного электропривода насосной установки системы горячего водоснабжения. Анализ технологического процесса и работы оператора. Расчетная схема механической части электропривода. Выбор систем электропривода и автоматизации.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 16.05.2012