Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 21:20, курсовая работа
Электровооруженность в сельскохозяйственном производстве приобретает особое значение, так как оно в значительной степени определяет производительность труда, уровень комплексной механизации, электрификации и автоматизации технологических процессов. Научно - технический прогресс в сельском хозяйстве вызывает необходимость дальнейшего совершенствования и подготовки специалистов. Целью данной курсовой работы является изучение основных сведений по теории расчету, выбору и применению автоматизированных электроприводов в сельскохозяйственном производстве.
Введение…………………………………………………………………………3
Описание технологической схемы………………………………………….4
Определение необходимой производительности………………………….6
3. Выбор электродвигателя…………………………………………………….10
4. Проверка электродвигателя по перегрузочной способности и пусковому моменту………………………………………………………………………….14
5. Построение характеристик рабочей машины………………………………16
6. Построение нагрузочной диаграммы электропривода…………………….21
7. Обоснование и описание схемы управления системой электроприводов...25
8. Выбор аппаратуры управления и защиты…………………………………..28
9. Подсчет стоимости выбранного комплекта электрооборудования……….31
10. Расчет устойчивости системы двигатель - рабочая машина……………..33
Перечень элементов…………………………………………………………….39
Заключение……………………………………………………………………...40
Литература………………………………………………………………………41
Блок управления тиристорами и симисторами БУТС фирмы «ОВЕН»
Термо-датчики ТСМ 014-50М.В3.20/05
Датчик влажности ВХЛ 72-4К.Э3
Силовой тиристор КУ 202 К
Таблица 4 - Расчет стоимости
Наименования оборудования. |
Марка, тип |
Количество штук. |
Стоимость единицы. |
Стоимость рублей. |
1. Щит управления |
ПР11 |
1 |
3560 |
3560 |
2. Многоканальный измеритель - регулятор |
ТРМ 138И |
1 |
10630 |
10630 |
3. Блок управления тиристорами |
БУТС |
1 |
4480 |
4480 |
4. Двигатель n=3000об/мин |
RAH80A2BУ2 |
10 |
2065 |
20650 |
5. Силовой тиристор |
КУ202К |
6 |
390 |
2340 |
6. Автоматический выключатель. |
АЕ2046М-10 |
1 |
560 |
560 |
7. Магнитный пускатель |
ПЛМ2101У3 |
2 |
523 |
1046 |
8. Тепловое реле |
РТЛ – 1012 04 |
2 |
165 |
330 |
9. Реле напряжения. |
ЕЛ-8 |
2 |
330 |
330 |
10. Сигнальная арматура |
АС – 14011У3 |
1 |
75 |
75 |
11. Кнопки управления. |
КМЕ4111У3 |
4 |
120 |
480 |
12. Блок питания |
БП 24 |
1 |
560 |
560 |
13. Автоматический выключатель |
АЕ2024-00-54У3 |
1 |
45 |
45 |
14. Термо-датчик |
ТСМ 014-50М.В3.20/05 |
4 |
225 |
1020 |
15. Датчик влажности |
ВХЛ 72-4К.Э3 |
4 |
470 |
1880 |
Сумма: |
------------ |
----------- |
----------- |
47986 |
Расчет сделан на основании
прайс-листов фирмы ООО «
10 Расчет устойчивости системы двигатель – рабочая машина
Рисунок 7. Функциональная схема
где к-усилительное безинерционное звено – наиболее простое звено АСУ. без запаздывания.
Для составления уравнения такого звена достаточно определить только коэффициент усиления к.
В нашем случае – это механическая передача (муфта) между фазным двигателем и ДВС.
- аппереодическое звено первого порядка
где к – коэффициент усиления звена (к=1)
Т – постоянная времени звена, с (Т=500с)
описывается дифференциальным уравнением в операторной форме. В нашем случае это автоматизация скорости движения электродвигателя с фазным ротором.
Рассчитаем устойчивость системы по критерию Михайлова.
Подставляя в
М(jω)=500(jω)+2=Re(ω)+jIm(ω)
где Re(ω)=2
Im(ω)=500jω
Изменяя частоту ω от 0 до ∞, устанавливаем, что конец вектора, расположенный в первом квадранте комплексной плоскости.
Вывод:
Годограф Михайлова начинается на положительной вещественной полуоси и последовательно проходит комплексной плоскости равной порядку характеристического уравнения (1=I), следовательно система устойчива.
2) определим устойчивость
системы управления
Подставляя S=jw в выражение W(S) построим на плоскости график КЧХ разомкнутой системы W(jw) при кр=8 Ти=40 с. Для этого сначала построим КЧХ апериодического звена:
W (jw)=кp / (jΘS+1)
График этой КЧХ представляет
собой полуокружность, расположенную
в 4 квадранте комплексной
Задаваясь значениями w вычисляем несколько значений угла φ, позволяющих построить несколько векторов КЧХ, Значения w рекомендуется выбирать в пределах w* <w<w** чтобы соответствующие значения угла φ равномерно располагались в секторе 450< φ<800:
φ (w)=arctg(Θw);
φ (w)=arctg(550w)
Значения w* и w** определяются:
w* =tg450/Θ
w** =tg800/Θ
Модули построенных векторов А можно вычислить:
А=А(w)=/ Wτ (jw)/= кτ/√ (Θ 2w2+1)
A=0.8/ √(5502w2+1),
Однако вместо вычислений проще измерить их линейкой. Затем построим годограф КЧХ объекта W0 (jw). Для этого используя циркуль и транспортир повернем каждый вектор Wτ на угол β=wτ по часовой стрелке (рис.3):
α = φ + β
Рисунок 8. Построение КЧХ объекта
Для построения требуемого
участка КЧХ разомкнутой
ΔА=А/ Тиw=А/40w
Рисунок 9. Построение требуемого участка КЧХ разомкнутой системы по соответствующему участку характеристики объекта.
Вывод: поскольку годограф охватывает точку с координатами (-1;j0), то рассмотренная система не устойчива.
Перечень элементов
Форма |
Зона |
Поз. |
Обозначение |
Наименование |
Кол. |
Прим. |
1. Щит управления |
ПР11 |
1 |
||||
2. Многоканальный измеритель - |
ТРМ 138И |
1 |
||||
регулятор |
||||||
3. Блок управления |
БУТС |
1 |
||||
тиристорами |
||||||
4. Двигатель n=3000об/мин |
АИР80A2BУ2 |
6 |
||||
5. Силовой тиристор |
КУ202К |
3 |
||||
6. Автоматический |
АЕ2046М-10 |
1 |
||||
выключатель. |
||||||
7. Магнитный пускатель |
ПЛМ2110 |
2 |
||||
8. Тепловое реле |
РТЛ – 1012 04 |
1 |
||||
9. Реле напряжения. |
ЕЛ-8 |
2 |
||||
10. Сигнальная арматура |
АС – 14011У3 |
1 |
||||
11. Кнопки управления. |
КМЕ4111У3 |
4 |
||||
12. Блок питания |
БП 24 |
1 |
||||
13. Автоматический |
АЕ1031 |
1 |
||||
выключатель |
||||||
14. Термо-датчик |
ТСМ 014-50М.В3.20/05 |
4 |
||||
15. Датчик влажности |
ВХЛ 72-4К.Э3 |
4 |
Таблица 5. Перечень элементов
Заключение
Основная задача проектирования рационального электропривода состоит в том, чтобы наиболее правильно сочетать свойства всех его элементов со свойствами рабочей машины и технологического процесса, выполняемого машинным устройством.
Свойства технологического процесса и рабочей машины, знание которых необходимо для проектирования электропривода, описываются приводными характеристиками машины. К этим характеристикам относятся: технологическая, кинематическая, энергетическая, механическая, нагрузочная.
Автоматизация является одним из основных направлений в развитий сельскохозяйственного электропривода. После внимательного изучения технологической, кинематической характеристик машины и требований к схеме автоматического управления составляется принципиальная схема автоматического управления.
Литература
КП-140610-2011
КП – 140610 – 2011