3.1 Анализ кинематической схемы механизма и определение её параметров. Составление математической модели механической части электропривода и определение её параметров.
Кинематическая схема электропривода представлена на рисунке 3.1:
1 – Асинхронный электродвигатель; 2 – Муфта; 3 – Насос.
Рисунок 3.1 - Кинематическая схема электропривода
Для того, чтобы рассчитать параметры кинематической схемы, вначале необходимо выбрать электродвигатель, насос и муфту.
Выбор насоса осуществляем по следующим условиям:
(3.1)
где
Q- расход воды, м3/ч;
H- напор, м.
Давление и напор связаны формулой:
(3.2)
откуда находим:
(3.3)
где
p- давление, Па;
γ - удельный вес, Н/м3.
Подставим начальные данные в формулу (3.3):
где
, для воды.
Учитывая вышеприведенные условия из [1] выбираем центробежный консольный насос 1К-150-125-315б. Центробежные консольные насосы типа 1К, предназначены для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с температурой от -10 до 105ºС, pH=6...9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2мм. Условное обозначение насоса:
Насос 1К-150-125-315б,
где 1К - консольный;
150 - диаметр входного патрубка, мм;
125 - диаметр выходного патрубка, мм;
315 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
"б" - уменьшенный диаметр рабочего колеса.
Технические параметры насоса указаны в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Технические параметры центробежного консольного насоса 1К-150-125-315б
Подача, м3/ч(л/с) | 200(55,6) |
Напор, м | 20,5 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Максимальная потребляемая мощность насоса, кВт | 18,5 |
Параметры энергопитания: - напряжение, В; - частота тока, Гц; |
220/380 50 |
КПД | 0,76 |
Допускаемый кавитационный запас, м не более | 4,0 |
Утечки через уплотнение, м3/ч (л/ч) | 0,5...2,0·10-3(0,5...2,) |
Масса насоса, кг | 180 |
Характеристики насоса 1К-150-125-315б представлены на рисунке 3.2.
Для соединения вала насоса и двигателя будем использовать фланцевую муфту. Выбор муфты произведем по номинальному моменту электродвигателя.
Согласно ГОСТ 20761-96 выбираем фланцевую стальную муфту 125-90-11-УЗ со следующими параметрами [2]:
Таблица 3.2 – Параметры фланцевой полумуфты
Мном, Н·м | D,мм | d2,мм | l2,мм | l1,мм | l,мм | d,мм | d1,мм | D1,мм | h,мм |
125 | 110 | 45 | 2 | 15 | 82 | 32 | 52 | 80 | 35,8 |
Рисунок 3.2 - Характеристики насоса 1К-150-125-315(б)
Для расчета момента инерции полумуфты, необходимо её поделить на несколько полых толстостенных цилиндров. При расчете не будем учитывать фаски и паз для шпонки, что практически не даст никаких погрешностей и немного облегчит расчет.
Момент инерции толстостенного цилиндра рассчитывается по формуле 3.3.
Рисунок 3.3 – Конструкция и размеры фланцевой полумуфты
(3.3)
где
R- внешний радиус;
r- внутренний радиус;
m- масса толстостенного цилиндра.
Для расчета также необходимо знать массу, которую будет определять по следующей формуле:
(3.4)
где ρ=7800 кг/м3- плотность стали.
Первый толстостенный цилиндр имеет параметры R1=55мм,r1=16мм,l1=15мм. Тогда масса и момент инерции равны:
Второй толстостенный цилиндр имеет параметры R2=26мм,r2=16мм,l2=67мм. Тогда масса и момент инерции равны:
Третий толстостенный цилиндр имеет параметры R3=22,5мм,r3=16мм,l3=2мм. Тогда масса и момент инерции равны:
Масса и момент инерции тела, соответствующие отверстию для болтов, рассчитываются по следующим формулам:
(3.5)
где Rотв.- радиус отверстия.
(3.6)
Момент инерции муфты, состоит из суммы момент инерции 2 полумуфт и определяется формулой:
(3.7)
Расчет момента инерции насоса будем производить приняв следующее допущение: момент инерции насоса состоит из суммы моментов инерции вала и диска. Диск имеет толщину 10мм и диаметр, равный диаметру рабочего колеса. Момент инерции диска будем считать моментом инерции рабочего колеса, в который вогнуты лопатки турбомеханизма.
(3.8)
Габаритные размеры вала и колеса представлены в таблице 3.3:
Таблица 3.3 - Габаритные размеры насоса 1К-150-125-315б
Dк, мм | dв, мм | lв, мм |
283 | 42 | 686 |
Момент инерции цилиндра определяется по формуле:
. (3.9)
Масса цилиндра определяется по формуле:
(3.10)
Подставим (3.9) и (3.10) в (3.8) и рассчитаем момент инерции насоса:
Суммарный момент инерции электропривода находится по следующей формуле:
(3.11)
3.2 Расчет нагрузок, построение механической характеристики Ммех=f(ω) и нагрузочной диаграммы механизма Ммех=f(t)
Согласно [3], при работе турбомеханизмов с противодавлением Hсстатический момент Мсна валу выражается зависимостью:
(3.12)
где
(3.13)
Pc.ном- номинальная механическая мощность турбомеханизма,
P0- мощность на валу турбомеханизма при расходеQ=0 и угловой скоростиω=ωном,
H0- напор турбомеханизма, соответствующий расходуQ=0 ( закрытая задвижка) иω=ωном,
Нс- статический напор в трубопроводе. Согласно рисунку 1.1 Нс=5м.
М0- момент, определяемый мощностью Р0.
Для построения зависимости статического момента насоса от угловой скорости необходимо вначале рассчитать М0и Мс.ном.
Согласно рисунку 3.2 P0=7кВт. Подставим это значение в формулу (3.13):
где
Подставим значения в (3.12):
С помощью программы MicrosoftOfficeExcel2007 рассчитаем и построим график зависимости статического момента насоса от угловой скорости. Расчеты зависимости статического момента от угловой скорости насоса 1К-150-125-315б и график представлены в таблице 3.4 и на рисунке 3.4 соответственно:
Таблица 3.4 - Расчет механической характеристики насоса
ω, рад/с | Мс, Нм |
72,7 | 10,83 |
75 | 14,43 |
80 | 18,91 |
85 | 23,01 |
90 | 27,12 |
95 | 31,33 |
100 | 35,69 |
110 | 44,95 |
115 | 49,86 |
120 | 54,97 |
125 | 60,28 |
130 | 65,80 |
135 | 71,53 |
140 | 77,46 |
145 | 83,60 |
150 | 89,95 |
151,77 | 92,25 |
Рисунок 3.4 - Зависимость статического момента насоса 1К-150-125-315б от угловой скорости
- Содержание
- Введение
- 1 Анализ технологического процесса промышленной установки и формулирование требований к автоматизированному электроприводу
- 1.1 Описание промышленной установки
- 1.2 Анализ технологического процесса промышленной установки и выбор управляемых координат электропривода
- 1.3 Формулирование требований к автоматизированному электроприводу
- 2 Проектирование функциональной схемы автоматизированного электропривода
- 2.1 Обзор систем электропривода, применяемых в промышленной установке
- 2.2 Выбор рациональной системы электропривода
- 2.3 Проектирование функциональной схемы автоматизированного электропривода
- 3 Выбор электродвигателя
- 3.1 Анализ кинематической схемы механизма и определение её параметров. Составление математической модели механической части электропривода и определение её параметров.
- 3.3 Предварительный выбор двигателя по мощности
- 3.6 Проверка выбранного электродвигателя по нагреву и перегрузочной способности
- 4 Проектирование преобразователя электрической энергии
- 4.1 Определение возможных вариантов и обоснование выбора вида преобразователя электрической энергии
- 4.2 Расчет параметров и выбор электрических аппаратов силовой цепи: входного и выходного фильтров, тормозного резистора
- 5 Проектирование системы автоматического управления
- 5.1 Выбор датчиков для измерения управляемых координат электропривода
- 5.2 Составление математических моделей (уравнений, структурных схем) объекта управления, датчиков и исполнительного устройства
- 5.3 Расчет параметров объекта управления, датчиков и исполнительного устройства
- 5.4 Проектирование регуляторов на основании разработанных математических моделей и требований к автоматизированному электроприводу
- 6Расчет и анализ динамических и статических характеристик автоматизированного электропривода
- 6.1 Разработка компьютерной (имитационной) модели автоматизированного электропривода
- 6.2 Расчет переходных процессов и определение показателей качества
- 6.3 Построение статических характеристик электропривода
- 7 Окончательная проверка правильности выбора электродвигателя
- 7.1 Построение точной нагрузочной диаграммы электропривода за цикл работы автоматизированного электропривода
- 7.2 Проверка электродвигателя по нагреву и перегрузочной способности электропривода по точной нагрузочной диаграмме
- 8 Проектирование системы автоматизации промышленной установки на основе программируемого контроллера
- 8.1 Формализация условий работы промышленной установки
- 8.2 Разработка алгоритма и программы управления
- 8.3 Проектирование функциональной схемы системы автоматизации
- 8.4 Выбор аппаратов системы автоматизации
- 8.5 Проектирование схемы электрической соединений системы автоматизации
- 8.6 Полное описание функционирования системы автоматизации
- 9 Проектирование схемы электроснабжения и электрической защиты промышленной установки
- 9.1 Выбор аппаратов, проводов, кабелей
- 10 Проектирование схемы электрической общей и подключения автоматизированного электропривода
- 10.1 Схема электрическая общая и подключения автоматизированного электропривода
- 10.2 Составление перечня элементов электрооборудования промышленной установки
- 10.3 Полное описание функционирования автоматизированного электропривода
- 11 Охрана труда
- 11.1 Расчет зануления для автоматизированного электропривода насосной установки машины непрерывного литья заготовок
- 11.2 Меры безопасности при обслуживании электродвигателей насосной станции
- 11.3 Пожарная безопасность
- 12 Экономическое обоснование технических решений
- Заключение
- Список использованных источников