где
где
Следовательно, путь, проходимый кабиной при разгоне и торможении будет равен
Рассчитаем время движения для отдельных этапов цикла работы. При
|
Рисунок 3.2. Схема цикла работы лифта.
Такой цикл работы лифта выбран из условия максимально допустимой нагрузки на двигателе при посадочном этаже
Нагрузочная диаграмма рабочей машины приведена на рисунке 3.3.
Рисунок 3.2. Нагрузочная диаграмма рабочей машины.
В соответствии с требованиями технологического режима принципиальная электрическая схема включения электродвигателя, приведенная на рисунке 4.1, обеспечивает:
1 Пуск электродвигателя (контактор К1).
2 Изменение направления движения (вращения ротора) (контактор К3 – прямое включение, контактор К4 - обратное).
3 Рекуперативное торможение с высокой скорости вращения на низкую обеспечивается контактором К2 и отключением К1.
4 Торможение с помощью Электромагнитного тормоза (контактор К5).
5 Защиту двигателя от перегрева (тепловое реле в цепи статора низкоскоростной и высокоскоростной обмоток двигателя).
6 Защиту от токов короткого замыкания (автоматический выключатель QF1).
Рисунок 4.1 – Схема включения электродвигателя
Для высокой скорости:
Из соотношения
Найдём критическое скольжение:
Найдём частоту вращения при критическом моменте по формуле:
Дли низкой скорости
Из соотношения
Найдём критическое скольжение:
Найдём частоту вращения при критическом моменте по формуле:
Найдём критический момент для низкой скорости в генераторном режиме по формуле:
Для расчета механических характеристик (МХ) будем использовать уточненную формулу Клосса, т.к. выбранный двигатель меньше 100 кВт.
Неизвестные параметры отдельно для высокоскоростной и низкоскоростной обмоток
Теперь подставим полученное выражение в формулу критического момента
Выразим
Из уравнения критического скольжения выразим значение
Для низкоскоростной обмотки расчет проводится аналогичным образом. После расчета мы получили, что: