Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Динамика исполнительного механизмаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Предметом динамики исполнительного механизма является описание действующих на него сил и моментов в форме уравнений динамики. Эти уравнения можно получить на основе ньютоновской или лагранжевой механики. Для вращательного движения исполнительного механизма эти уравнения, приведенные к валу двигателя, имеют вид
где J = +0,2 J р + J н / i 2; M' с.н. = M с.н . /i × h; wДВ = i Wн; jДВ = i jн. Структурная схема исполнительного механизма, построенная по уравнению (3.18), показана на рисунке 3.2.
Рисунок 3.2
Однако такая модель исполнительного механизма является идеальной. Она предполагает, что развиваемый двигателем момент отрабатывается абсолютно точно и быстро. В действительности при скачкообразном изменении напряжения U ДВ на якорной обмотке двигателя момент меняется в лучшем случае по экспоненте. Это объясняется тем, что ротор двигателя и нагрузка на оси его вала инерционны, и он не может мгновенно разогнаться до заданной угловой скорости. Поэтому структурную схему исполнительного механизма строят с учетом динамики исполнительного двигателя. На рисунке 3.3 показана структурная схема исполнительного механизма, построенного на основе двигателя постоянного тока.
Рисунок 3.3
Для выбранного двигателя параметры схемы могут быть заданы, например Т Я, или рассчитаны по формулам
где L Я – индуктивность обмотки якоря; R Я – активное сопротивление обмотки; I Я – ток, протекающий по обмотке; U ДВ – напряжение на обмотке якоря. Если положить Т Я = 0,
где К ДВ – коэффициент передачи двигателя по скорости
Т М – механическая постоянная двигателя под нагрузкой
Исследуем динамику двигателя в двух режимах его работы: в режиме разгона до установившейся скорости w0 и в режиме установившегося движения со скоростью w0. Разгон двигателя. В этом режиме моментом сопротивления можно пренебречь, поскольку его величина значительно меньше величины приведенного момента инерции J, возникающего при ускоренном движении. Преобразуя структурную схему при
Однако двигатель можно считать колебательным звеном только при выполнении условия
где
Более того, при
При В этом случае
Примерная апериодическая форма изменения угловой скорости двигателя wДВ(t) при разгоне для различных значений
Рисунок 3.4 Рисунок 3.5
Начальная кривизна графиков в области малых значений времени на рисунке 3.5 обусловлена в основном влиянием постоянной времени Т Я. Перерегулирование при разгоне до номинальной скорости не превышает 5 %. Время разгона можно приближенно оценить по формуле
При
Рисунок 3.6
В этом случае при разгоне угловая скорость достигает больших значений, чем скорость установившегося движения, при этом перерегулирование
а время разгона можно приближенно оценить по формуле
Перерегулирование при разгоне является нежелательным явлением. Предотвратить его можно соответствующим управлением в системе. Установившееся движение. Исследуем влияние момента сопротивления на движение двигателя с установившейся скоростью w0, для чего согласно схеме (см. рисунок 3.3) сначала запишем передаточную функцию исполнительного двигателя по возмущению – статическому моменту сопротивления
где Затем запишем выражение для установившегося движения:
Подставив в выражение (3.32) передаточные функции (3.23), изображения Лапласа напряжения на якорной обмотке двигателя
где
Моментная погрешность, порождаемая реальными условиями применения исполнительного двигателя, искажает его движение, а, следовательно, и движение нагрузки. Снизить погрешность, ослабить чувствительность двигателя к внешним возмущениям удается за счет повышения астатизма системы управления к статическому моменту сопротивления Пример. Технические данные исполнительного двигателя СЛ 521: U Д = 110 В; wДВ ном = 315 рад/с; I Я=1,07 А; М ДВ ном = 0,245 Н×м; М ДВ max = 0,637 Н×м; R Я = 8,5 Ом; L Я = 0,058 Гн; J ДВ = 1,67×10-4 кг×м2; Требуется проанализировать динамические свойства двигателя. Расчет параметров структурной схемы: – электромагнитная постоянная времени
– коэффициент момента
– коэффициент противо-ЭДС
– жесткость механических характеристик
– механическая постоянная времени двигателя в режиме холостого хода при
– механическая постоянная времени двигателя под нагрузкой
Анализ динамики Соотношение постоянных времени – в режиме холостого хода – в режиме движения под нагрузкой В режиме холостого хода при
и временем разгона
В режиме разгона с нагрузкой переходной процесс описывается кривой, представляющей сопряжение двух экспонент, одна из которых соответствует апериодическому звену с постоянной времени
Время разгона
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.006 с.) |