ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Приведение моментов к одной оси вращения

При совершении полезной работы рабочий орган исполнительного механизма ИМ получает механическую энергию от ротора двигателя РД через передаточное устройство ПУ. Кинематическая схема такого меха­низма приведена на рис. 2.8.

Приведение моментов к одной оси вращения

На рис. 2.8 приняты следующие обозначения:

РД - ротор двигателя;

ПУ - передаточное устройство;

РОИМ - рабочий орган исполнительного механизма;

М,(о - момент и скорость вращения двигателя;

Мс - момент сопротивления, приведенный к валу двигателя;

Мр0,®ро - момент и скорость вращения рабочего органа исполни­тельного механизма;

J - момент инерции двигателя;

JMі, JM2 - моменты инерции соединительных муфт;

J,J2 ~ моменты инерции шестерни и колеса;

Jр0 - момент инерции рабочего органа исполнительного механиз­ма.

Редуктор понижает скорость вращения выходного вала в переда­точное число раз

Принцип приведения момента сопротивления от рабочего органа исполнительного механизма к валу электродвигателя заключается в ра­венстве мощностей на валу двигателя и на валу рабочего органа.

Механическая мощность рабочего органа исполнительного меха­низма определяется выражением

(2.14)

Приведение моментов к одной оси вращения

(2.15)

Механическая мощность на валу электродвигателя при реактивной нагрузке, с учетом потерь мощности в передаточном устройстве:

Рс =МС - ю-гіп,

где г|п - КПД передаточного устройства.

Приравнивая правые части уравнений (2.15) и (2.14), получим

Решим (2.16) относительно Мс, с учетом (2.13) найдем выражение для момента сопротивления при реактивной нагрузке исполнительного механизма:

Приведение моментов к одной оси вращения

(2.17)

При активной нагрузке поток мощности направлен от механизма к электродвигателю. Механическая мощность на валу электродвигателя, с учетом потерь мощности в передаточном устройстве, определяется вы­ражением

(2.18)

_ Мс • ю

гс

Приведение моментов к одной оси вращения

Приравнивая правые части уравнений (2.18) и (2.14), с учетом (2.13), получим выражение для момента сопротивления, приведенного к валу двигателя при активной нагрузке исполнительного механизма и работе электропривода в четвертом квадранте:

(2.19)

Анализ уравнений (2.17) и (2.19) показывает, что при учете потерь в кинематике производственного механизма при активной нагрузке мо­мент сопротивления при подъеме и спуске груза будет различным.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Области применения червячного редуктора

Снижение оборотов вращения с усилением крутящего момента используется в механизмах с перекрещивающимися валами, которые востребованы в машиностроении, сельском хозяйстве, на транспорте. Киевский НТЦ «Редуктор» производит промышленные червячные редуктора, модернизирует старые …

Система векторного управления асинхронным электроприводом без датчика скорости

В частотно-регулируемых асинхронных электроприводах вектор­ное управление связано как с изменением частоты и текущих значений переменных (напряжения, тока статора, потокосцепления), так и со вза­имной ориентацией их векторов в декартовой системе координат. …

Частотное управление асинхронным электроприводом с компенсацией момента и скольжения

Сигналом тока можно воздействовать как на канал напряжения, так и на канал частоты. Функциональная схема электропривода с положи­тельными обратными связями по току в канале регулирования напряже­ния и частоты приведена на …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.