Электропривод как система. Структурная схема электропривода
Автоматизированный электропривод, электродвигательное, преобразовательное, передаточное и управляющее устройства электромеханической системы. Общая структура электропривода и ее реализация. Применение электропривода в современных машинах и агрегатах.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.04.2019 |
Размер файла | 33,5 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/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Лекция
Электропривод как система. Структурная схема электропривода
Автоматизированным электроприводом называется электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств, предназначенных для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением.
В электроприводе основным элементом, непосредственно преобразующим электрическую энергию в механическую, является электрический двигатель, который чаще всего управляется при помощи соответствующих преобразовательных и управляющих устройств с целью формирования статических и динамических характеристик электропривода, отвечающих требованиям производственного механизма. Причем, этому механизму необходимо сообщить не только вращательное или поступательное движение, но, главным образом, обеспечить с помощью автоматизированного электропривода оптимальный режим работы механизма, при котором достигается наибольшая производительность при требуемой точности.
Обобщенная структура электропривода имеет вид:
Рис. 1. Структурная схема электропривода. 1 - электрический источник питания; 2 - преобразовательное устройство; 3 - электродвигательное устройство; 4 - передаточное устройство; 5 - исполнительный орган; 6 - управляющее устройство
Назначение и возможная реализация компонентов электропривода приведены в табл.1
Таблица 1
№ п/п |
Назначение |
Распространённые реализации |
Прочие реализации |
|
1 |
Источник (потребитель) электроэнергии |
Трехфазная сеть переменного тока промышленной частоты |
Однофазная сеть переменного тока промышленной частоты; сеть переменного тока повышенной частоты; сеть постоянного тока |
|
2 |
Преобразование: рода тока (переменного в постоянный и наоборот; характера(источника напряжения в источник тока и наоборот); частоты; числа фаз; уровня напряжения (тока) |
Электромашинный агрегат (двигатель-генератор); управляемый выпрямитель на полупроводниковых приборах; преобразователь частоты; тиристорный (транзисторный) коммутатор |
Индуктивно-емкостный преобразователь; магнитный усилитель |
|
3 |
Преобразование электрической энергии в механическую и наоборот |
Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым и фазным ротором; двигатель постоянного тока (коллекторный) с независимым, последовательным, смешанным возбуждением, с возбуждением от постоянных магнитов |
Синхронный и шаговый электродвигатели с электромагнитным возбуждением, с возбуждением от постоянных магнитов, реактивные; линейные электродвигатели различных типов, линейно-поворотные, плоские, сферические |
|
4 |
Передача механической энергии от электродвигателя к исполнительному органу, преобразование вида движения, согласование скоростей, моментов, усилий |
Редуктор; ремённая передача; электромагнитная муфта |
Пара винт-гайка; кривошипно-шатунный механизм |
|
5 |
Осуществление производственных и технологических операций (обработка материалов, подъём и перемещение грузов и т.д.) |
Шпиндель токарного станка; подвижный стол строгального станка, рабочие валки прокатного стана; крюк, грейфер механизмов подъёма кранов; кабина, клеть или скип подъёмников; рабочее колесо роторных экскаваторов; центрифуга; лента, цепь конвейера |
Фреза фрезерного станка; винт нажимного устройства прокатного стана; тележка, мост механизмов передвижения кранов; ковш механизмов напора, тяги и подъёма одноковшовых экскаваторов; крыльчатка насосов и вентиляторов |
|
6 |
Управление преобразовательным, электродвигательным и передаточным устройствами |
Релейно-контакторные схемы управления; регуляторы; усилители; управляющие электронные машины; микропроцессоры |
Командоаппараты; логические схемы управления |
автоматизированный электропривод
В зависимости от способа передачи механической энергии к исполнительным органам рабочих машин и взаимодействия между ними электропривод подразделяется на групповой, индивидуальный, взаимосвязанный, многодвигательный и систему электрического вала.
Групповой электропривод обеспечивает движение исполнительных органов нескольких рабочих машин или нескольких исполнительных органов одной рабочей машины. Передача механической энергии от одного двигателя к нескольким рабочим машинам и её распределение между ними производится с помощью одной или нескольких трансмиссий. Вследствие своего технического несовершенства групповой (трансмиссионный) электропривод в настоящее время почти не применяется.
Индивидуальный привод по сравнению с групповым обладает рядом преимуществ: производственные помещения не загромождаются тяжёлыми трансмиссиями и передаточными устройствами; улучшаются условия работы и повышается производительность труда из-за облегчения управления отдельными механизмами, уменьшения запыленности помещений, лучшего освещения рабочих мест; снижается травматизм обслуживающего персонала. Кроме того, индивидуальный электропривод имеет более высокие энергетические показатели.
Остановка одного электродвигателя вызывает остановку лишь одной рабочей машины. Упрощение или полное исключение механических передач позволяет существенно повысить точность работы машин. Индивидуальный электропривод обеспечивает оптимальный режим работы машины, при котором достигается максимальная производительность.
Примером использования индивидуального привода может служить продольно-фрезерный станок, имеющий отдельные электроприводы главных движений (приводы трех шпиндельных бабок). На том же станке обычно ещё установлены отдельные приводы для перемещения стола с обрабатываемым изделием, быстрого перемещения траверсы, закрепления траверсы и приводы других механизмов. Координация работы отдельных рабочих органов и выполнение ими соответствующих рабочих операций достигается не за счет сложных механических передач, а с помощью электрической схемы управления.
Взаимосвязанный электропривод содержит два или несколько электрически или механически связанных между собой электродвигательных устройства (или электроприводов), при работе которых поддерживается заданное соотношение или равенство скоростей или нагрузок или положение исполнительных органов рабочих машин. Необходимость в таком приводе часто возникает по конструктивным или технологическим соображениям.
Примером взаимосвязанного электропривода может служить привод цепного конвейера, рис.2.
Рис.2. Схема привода конвейера
Рабочим органом конвейера является цепь, приводимая в движение двумя или несколькими двигателями (М1, М2), расположенными вдоль цепи Эти двигатели имеют вынужденно одинаковую скорость.
Взаимосвязанный электропривод широко применяется в различных современных машинах и агрегатах, например, в копировальных металлорежущих станках и станках с программным управлением, в бумагоделательных машинах, ротационных машинах полиграфического производства, в поточных технологических линиях по производству шинного корда, синтетических плёнок, в текстильных агрегатах, в прокатных станах металлургического производства и т.д. Одной из разновидностей взаимосвязанного электропривода является много двигательный электропривод - это электропривод, двигательные устройства которого совместно работают на общий вал. Примером такого привода может служить привод платформы механизма поворота мощного экскаватора. Здесь благодаря его применению и специальному электрическому соединению двигателей удаётся осуществить равномерное распределение статических и динамических нагрузок, возникающих при работе механизма поворота.
В том случае, когда во взаимосвязанном электроприводе возникает необходимость поддержания постоянного соотношения скоростей рабочих органов, не имеющих механических связей, используется специальная схема электрической связи электродвигателей, называемая схемой электрического вала.
Многообразие производственных процессов определяет различные виды и характеры движения рабочих органов машины, а следовательно, и электроприводов.
По виду движения могут обеспечивать: вращательное однонаправленное движение, вращательное реверсивное и поступательное реверсивное.
Вращательное однонаправленное, а также реверсивное движение осуществляются электродвигателями обычного исполнения. Поступательное движение может быть получено путем использования электродвигателя вращательного движения обычного исполнения совместно с преобразовательным механизмом (кулисным, винтовым, реечным и т. д.) либо применения электродвигателя специального исполнения для поступательного движения (линейные электродвигатели, магнитогидродинамические и др.).
По характеру движения различают:
Электропривод непрерывного действия (подвижные части непрерывно движутся).
Дискретный электропривод (дискретное движение).
Вращательный электропривод (вращательное движение).
Линейный электропривод (линейный электродвигатель).
Реверсивный электропривод (движение в противоположных направлениях).
Нереверсивный электропривод (одно направление движения).
По выполняемым операциям различают электропривод: регулируемый, нерегулируемый, автоматизированный, программно-управляемый, следящий, позиционный, адаптивный.
По виду источника энергии различают: автономный, аккумуляторный, теплоэлектрический, дизель-электрический, турбоэлектрический.
По технической реализации силового канала различают электропривод: постоянного и переменного тока, редукторный, безредукторный, маховиковый, электрогидравлический, вентильный, полупроводниковый, тиристорный, транзисторный, система “управляемый выпрямитель-двигатель” - вентильный электропривод постоянного тока, в преобразовательном устройстве которого применен регулируемый выпрямитель или реверсивный преобразователь, система “преобразователь частоты-двигатель”, система “генератор-двигатель”, система “магнитный усилитель-двигатель”.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование 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 16.05.2012Описание травления полосовой стали в непрерывных травильных агрегатах. Расчет и выбор элементов силовой части тиристорного преобразователя и электропривода. Структурная схема внутреннего токового контура. Моделирование динамических характеристик скорости.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 01.04.2013Требования, предъявляемые к системе электропривода УЭЦН. Качественный выбор электрооборудования для насосной станции. Расчет мощности электродвигателя и выбор системы электропривода. Анализ динамических процессов в замкнутой системе электропривода.
курсовая работа [369,8 K], добавлен 03.05.2015Выбор 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 структуры энергетического и информационного каналов электропривода и их техническую реализацию. Расчет статических и динамических характеристик и моделирование процессов управления. Разработка электрической схемы электропривода и выбор её элементов.
курсовая работа [545,5 K], добавлен 21.10.2012Данные двигателя постоянного тока независимого возбуждения со стабилизирующей обмоткой быстроходного исполнения. Расчет параметров электропривода. Коэффициент усиление тиристорного преобразователя. Структурная схема системы подчиненного управления.
контрольная работа [188,9 K], добавлен 09.04.2009Проблема управления электроприводом. Разработка самонастраивающейся системы автоматизированного электропривода с неизменными динамическими характеристиками в диапазоне изменения управляющих и возмущающих воздействий. Электрическая принципиальная схема.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 12.03.2013Природа возникновения колебаний, виды и особенности колебательных процессов. Методика исследования и оценка устойчивости разомкнутой системы электропривода ТПН-АД, а также алгоритм его модели. Методы решения дифференциальных уравнений электропривода.
реферат [236,5 K], добавлен 25.11.2009Принцип действия вентильного электропривода. Формирование вращающего момента, результирующей намагничивающей силы. Электрическая схема переключения полюсов вентильного электропривода. Моделирование переходных процессов. Суммарный момент возмущения.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 15.03.2010Расчетная схема электропривода, его структура и принцип действия. Приведение противодействующих моментов и сил к валу двигателя. Электромеханические характеристики двигателей, их формирование и обоснование. Релейно-контакторные системы управления.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 05.02.2015Определение понятия "электропривод". Режимы его работы и классификация. Уравнения движения электропривода при поступательном и вращательном движении. Влияние различных параметров на вид скоростных (механических) характеристик двигателя постоянного тока.
контрольная работа [472,2 K], добавлен 09.04.2009Векторно-матричное описание электропривода, расчет модального регулятора при настройке на стандартную форму Баттерворта. Характеристическая матрица замкнутой системы по вектору состояния. Структурная схема системы "объект – наблюдатель – регулятор".
курсовая работа [834,1 K], добавлен 27.06.2014Выбор 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 12.11.2012Выбор электродвигателей для работы в системах автоматизированного электропривода. Соответствие электропривода условиям пуска рабочей машины и возможных перегрузок. Режимы работы электропривода. Выбор аппаратуры защиты и управления, проводов и кабелей.
курсовая работа [38,1 K], добавлен 24.02.2012Расчёт параметров и характеристик разомкнутой системы тиристорного электропривода постоянного тока. Номинальная ЭДС фазы вторичной обмотки трансформатора и активное сопротивление якоря двигателя. Электромеханическая постоянная времени электропривода.
практическая работа [244,7 K], добавлен 20.12.2011Анализ системы дозирования связующего материала и разработка электропривода для нее. Основные виды электроприводов и их характеристика. Расчет ключевых параметров электропривода, на основании предположительных данных. Система управления электроприводом.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 23.12.2013Обоснование, выбор и описание функциональной и структурной схемы электропривода. Разработка и характеристика принципиальной электросхемы и конструкции блока, определенного техническим заданием. Расчет и выбор элементов автоматизированного электропривода.
курсовая работа [198,1 K], добавлен 04.11.2012Проектирование 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 18.12.2014Асинхронные и синхронные двигатели. Многоуровневая структура электропривода. Переходные процессы при пуске по одной характеристике и при торможении. Замкнутая система с суммированием сигналов. Пути энергосбережения. Повышение загрузки рабочих машин.
курс лекций [1,8 M], добавлен 06.08.2011Проектирование 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 15.11.2013