Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
все.docx
Скачиваний:
207
Добавлен:
30.05.2015
Размер:
3.25 Mб
Скачать

8 На основании какого закона осуществляется приведение моментов сопротивления в электрическом приводе?

Приведенный момент сопротивления находится на основе закона сохранения энергии или энергетического баланса.

- коэф. передачи

9 На основании какого закона осуществляется приведение сил сопротивления в элек­трическом приводе?

Момент сопротивления механизма Мс, возникающий на валу рабочей машины РО, передаётся на вал приводного электродвигателя как момент М'c посредством элементов трансмиссии с передаточным отношением i и коэффициентом полезного действия hп.

Принцип приведения моментов заключается в сохранении равенства мощностей на приводном валу рабочего органа и электрической машины:

 откуда

,                                  (2.2)

 

При наличии нескольких передач между двигателем и механизмом с передаточными числами i1i2 ... in и соответствующими кпд h1, h2 … hm момент сопротивленияприведенный к скорости вала двигателя, определяется формулой:

 

 ,                              (2.3)

 

Приведение сил сопротивления производится аналогично приведению моментов. Если скорость поступательного движения V, м/c, а угловая скорость вала двигателя wд, рад/с, то

,                                         (2.4)

 

где Fсм – сила сопротивления производственного механизма, Н.

10 На основе какого предположения осуществляется приведение моментов инерции в электрическом приводе?

Практически мех-ая хар-ка любого производств-го мех-ма м.б. описана:

Мс момент сопр-ия производ-го механизма при угловой скорости вращения ;

Мсо – приведенный момент при пуске;

Мсн – приведенный момент сопротивления при номин-ой нагрузке (при ном-ой скорости );

α – показатель степени, хар-щийся изменением момента сопр-ия при изменении скорости ;

– номинальная скорость.

11 Приведите эмпирическую формулу, описывающую механическую характеристику механизма промышленного назначения работающего с электроприводом.

Различные производственные механизмы обладают механическими характеристиками, кот. можно описать следующей эмпирич-ой формулой:

Мс момент сопр-ия производ-го механизма при угловой скорости вращения ;

Мсо – приведенный момент при пуске;

Мсн – приведенный момент сопротивления при номин-ой нагрузке (при ном-ой скорости );

α – показатель степени, хар-щийся изменением момента сопр-ия при изменении скорости ;

– номинальная скорость.

12 Перечислите категории мех-их хар-ик механизмов промышленного назначения с электроприводом.

В зависимости от величины жесткости, мех-ие хар-ки ЭД делят на:

  1. Абсолютно жесткие β=знак бесконечности (синхронные ЭД)

  2. Жесткая 40> β>10 (эл.дв. пост.тока, АД)

  3. Мягкая β≤10 (МПТ послед.возбуждения)

13 Приведите формулу, описывающую мех-ую характеристику подъемного крана.

Практически мех-ая хар-ка любого производств-го мех-ма м.б. описана:

Мс момент сопр-ия производ-го механизма при угловой скорости вращения ;

Мсо – приведенный момент при пуске;

Мсн – приведенный момент сопротивления при номин-ой нагрузке (при ном-ой скорости );

α – показатель степени, хар-щийся изменением момента сопр-ия при изменении скорости ;

– номинальная скорость.

Для подъемных механизмов α =0; Мс = Мсн.

14 Приведите формулу, описывающую мех-ую характеристику вентилятора.

Практически мех-ая хар-ка любого производств-го мех-ма м.б. описана:

Мс момент сопр-ия производ-го механизма при угловой скорости вращения ;

Мсо – приведенный момент при пуске;

Мсн – приведенный момент сопротивления при номин-ой нагрузке (при ном-ой скорости );

α – показатель степени, хар-щийся изменением момента сопр-ия при изменении скорости ;

– номинальная скорость.

Для вентиляторов α =2.

15 Приведите формулу, описывающую мех-ую хар-ку токарного стан­ка.

Практически мех-ая хар-ка любого производств-го мех-ма м.б. описана:

Мс момент сопр-ия производ-го механизма при угловой скорости вращения ;

Мсо – приведенный момент при пуске;

Мсн – приведенный момент сопротивления при номин-ой нагрузке (при ном-ой скорости );

α – показатель степени, хар-щийся изменением момента сопр-ия при изменении скорости ;

– номинальная скорость.

Для токарных станков α = -1.

16 Дайте определение жесткости механической характеристики.

Все механические характеристики имеют падающую характеристику

Жесткость мех. характеристики ЭМ в приводе – β

β= ∞ - абсолютно жесткая мех. характеристика

β= 40÷10 –жесткая мех. характеристика

β<10 – мягкая мех. характеристика

16 Дайте определение жесткости механической характеристики.

Жесткость мех-ой характеристики определяется котангенсом угла наклона касательной в данной точке механической характеристики электродвигателя к оси момента.Механические характеристики электродвигателей по их жесткости разделяются на:1) абсолютно жесткую механическую характеристику, которую имеет синхронный электродвигатель; угловая скорость его вала с изменением момента остается неизменной; 2) жесткую механическую характеристику, которую имеет асинхронный электродвигатель (в рабочем ее участке) и электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением; угловая скорость их вала с увеличением момента уменьшается, но в малой степени; 3) мягкую механическую характеристику, которую имеет электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением; угловая скорость его вала с увеличением момента уменьшается в значительной степени.

Жесткость механической характеристики является очень важным параметром, т.к. отражает изменение скорости двигателя при изменении нагрузочного момента. Если скорость постоянна при любом моменте, то характеристика называется абсолютно жесткой, если же она изменяется от допри постоянном моменте, то характеристика абсолютно мягкая. Таким образом, жесткость характеристики определяется сопротивлением цепи якоря и магнитным потоком. При номинальном потоке и отсутствии добавочного сопротивления в цепи якоря, жесткость характеристики двигателя параллельного возбуждения высокая и отклонение скорости от скорости холостого хода при номинальном моменте составляет 2-8%. Двигатели с такой жесткой характеристикой могут использоваться в приводе, где требуется, чтобы скорость вращения при изменении нагрузки оставалась практически постоянной.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]