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电气传动技术应用报告 

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v1.0 可编辑可修改 22222TM1t1?TM2t2?TM3t3?TM4t4?TM5t5 ?T?dt1?t2?t3?t4?t5

36.572?25?47.542?45?18.292?55?20.122?60?29.262?75?25?45?55?60?75

?242035.2260

?30.51N?m

其等效功率为:

PL?Td?nN30.51?1470??4696.4W?4.7KW

9.559.55

对于带变动负载时的电动机额定功率的选择,使PN≥PL即可,

根据以上计算及已知条件可以确定; 电动机的初选额定功率:PN=

电动机的初选额定转速:nN=1470r/min 电动机的初选额定电压:三相380V 4:校验电源电压波动时,电动机的功率;

当电压波动时要求所选电动机的最大转矩Tmax必须大于运 行过程中出现的最大负载转矩TLmax,即

'? TLmax≤Tmax=mTN

1111

v1.0 可编辑可修改 即是 PLmax?Pmax??mPN 当电源电压波动的安全系数为:时

' ?m?2?0.75?1.5

' 此时电动机的最大功率:Pmax??mPN?1.5?4.7?7.05KW

'

最大负载功率:PLmax?PM1?5.64KW

则PLmax

5:在工厂电源供电的条件下,选择电动机的额定启动方式,校验系统空载启动条件。

当电源供电电压是3相380V,变压器容量为20KVA。

根据有关供电,动力部门规定:有独立变压器供电,电动机的功率与变压器的容量之比值,在电动机不频繁启动的条件下,电动机功率小于变压器的30%,允许直接启动。

即 : Sor=30%Sn =30%×20=6KVA 且 Pmax= 则 Pmax > Sor ∴ 电动机在额定功率不可以直接启动。 电动机的额定转矩:TN?9550PN4.7?9550??30.53N?m nN1470电动机的启动转矩:Tst?1.2TN?1.2?30.53?36.64N?m

KT?T'st14.36??0.4 Tst36.64

PN4.7?103电动机的额定电流: IN?U?380?12.37A Pmax7.05?103电动机的启动电流: Ist?U?380?18.55A

1212

v1.0 可编辑可修改

KI?I'st12.37??0.67 Ist18.55∴ 采用Y-△或自耦变压器降压启动,降压比为80℅。 电动机空载转矩:TM?14.63N?m 即 Tst>TM电动机空载可以启动

电动机的最大转矩:Tmax=2TN=2×=N?m 负载的最大转矩:Tmax=TM1=N?m

即电动机 Tmax>TM1电动机在最大负载时能正常运行。因此选同步转速1500r/min的Y系列三相异步电动机 电动机额定功率: PN= KW 电动机额定转速: nN=1470 r/min 额定电压: 三相380V

五、课程设计小结

本次《电气传动技术及应用》的课程设计后,我重新梳理、反思了设计方法和一些概念,学习功底的不扎实完全暴露了出来,许多基本公式、知识要点早已还给了老师,通过这次的课程设计,让我又一次巩固了知识点。在电大的专科毕业前,课程设计是难得的一次练兵机会,意义非凡。

工厂自动化控制中,电动机选择使用是很普遍的事,虽然工作环境不同,负载性质不同,工艺要求也不尽相同,在此设计的基础上,使我们更深入地思考研究,从设计与实际工作情况的差异中,得到启发,相信一定受益匪浅。如加料过程中电动机的速度、加速度,在实际使用中是变化的,传送带在加上一个零配件后,由于负载的变化,系统将经过一个减速、加速、然后再稳速的过程,最后速度是在电动机机械特性曲线上的另外一个相交点。这个过程电动机的加速度分析、计算是比较复杂的,而设计

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v1.0 可编辑可修改 中采用了保证系统在加速过程的力矩,是比较简单、可靠的算法。

千里之足,始于脚下,任何的学习,都会有个循序渐进的过程。把学过的知识,牢牢地掌握于心中,这不是轻易能做到的事情。电气传动技术,在现代自动化的科研生产中,占着举足轻重的地位。尽管在工作中,我并没有直接应用到这门技术,但机会永远是留给有准备的人。当今世界,新的知识层出不穷,得心应手而又合理地规划设计一个传动系统,是对我们学员的挑战。

真诚的感谢担任本次《电气传动技术及应用》课程设计的辅导老师甘世红,设计的顺利完成,离不开他的倾力帮助,能与他切磋讨教电机传动知识,不胜荣幸。

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电气传动技术应用报告 

v1.0可编辑可修改22222TM1t1?TM2t2?TM3t3?TM4t4?TM5t5?T?dt1?t2?t3?t4?t536.572?25?47.542?45?18.292?55?20.122?60?29.262?75?25?45?55?60?75<
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