Сделай Сам Свою Работу на 5

Электрический расчет лифта.





5.1.Основные требования к электроприводу лифтов.

Рассматриваем пассажирские лифты.

По кинематической схеме подъема различают:

§ Лифты с редукторной передачей и канатоведущим шкивом.

§ Лифты с без редукторной лебедкой.

По скорости подъема различают:

§ Тихоходные лифты со скоростью меньше 0,5 м/сек.

§ Быстроходные лифты со скоростью равной или меньше 1,0 м/сек.

§ Скоростные лифты со скоростью более 1,0 м/сек.

Величины предельного ускорения, замедления ограничены: для тихо, быстроходных лифтов ускорение равно или меньше 1,5 м/сек2; для скоростных – ускорения равно или больше 2,5 м/сек2.

Грузоподъемность пассажирских лифтов от 250 до 1500 кг ( от 3 до 21 чел.). Характерная особенность лифта – обязательное наличие направляющих, в которых перемещается кабина. По техническим нормам электропривод пассажирского слабо загруженного лифта должен обеспечить остановку кабины с точностью не более ± 35 – 50 мм. Точность остановки зависит от тормозного пути, проходимого кабиной при торможении:

(5.1.)

где J – момент инерции, приведенный к валу ЭД;

ωнач.т. – угловая скорость ЭД перед началом торможения;



D – диаметр канатоведущего шкива;

МТ, МС – тормозной и статический момент ЭД.

Анализируя выражение (5.1) делаем вывод: повысить точность остановки можно либо, снизив момент инерции и угловую скорость перед началом торможения, либо увеличить тормозной и статический момент ЭД.

Наиболее эффективно и доступно уменьшение угловой скорости перед началом торможения ЭД.

Более точные требования к точности остановки лифтов:

§ Точность ± 10 мм достаточна во всех видах лифтов

§ Точность ± 50 мм достаточна в лифтах без тележек.

Точность ± 10 мм достигается при скорости равной или меньше 0,15 м/сек, а чтобы достичь ± 10 - 15 мм при скорости равной 0,5 м/сек, необходимо снижать скорость перед торможением.

В лифтах со скоростью равной или больше 0,5 используют двухскоростные ЭД с отношением ω1 / ω2 = 1 : 4, 1 : 5.

При использовании односкоростного ЭД точности ± 50 мм можно достичь при скорости равной или меньше 0,5 м/сек, точности ± 15 мм можно достичь при скорости равной или меньше 0,15 м/сек. Для лифтов со скоростью равной 0,5 м/сек максимальное ускорение меньше или равно1 м/сек2



 

5.2.Основные расчеты.

Расчет электропривода лифта начинается с выбора кинематической схемы. Различают лифты с противовесом и без противовеса. Применение противовеса снижает нагрузку на лебедку и приводит к снижению мощности ЭД.

Противовес выбирают по формуле:

Qпр = Q0 + ψ QН , (н) (5.2.)

где Q0 – вес пустой кабины, (н);

QН – номинальная грузоподъемность , (н);

ψ – коэффициент уравновешивания (для пассажирских лифтов ψ = 0,35 – 0,4).

Для определения РЭД необходимо найти усилие на канатоведущем шкиве или барабане, которое складывается из следующих составляющих:

а) веса неуравновешенного груза

QТ = Q0 + QН , (н) (без противовеса)

б) веса уравновешенного груза

при подъеме QГ. пр = Q0 + QН - Qпр = QН(1- ψ) (н)

Рис. 5.1. Кинематическая схема лифта 1.Эл. двигатель 2.Соединит. муфта с ЭТ тормозом. 3. Редуктор 4.Канатоведущий шкив. 5.Подъемный канат. 6.Кабина лифта. 7.Противтвес. 8.Урановеш. канат 9.Отводящий шкив. 10.Второй отводящий шкив.
при опускании пустой кабины

QТ = Qпр - Q0 = QН ψ, (н)

в) веса неуравновешенных канатов

Q1 = ± qк пН

Q1- - может противодействовать движению (+), либо помогать ему (-)

г) сопротивления движению от трения башмаков кабины и противовеса о направляющие.

Q2 = μ∑ q, (н)

Μ – коэффициент сопротивления движению

∑ q – силы давления башмаков на направляющие.

д) сопротивления перемещению каната по канатоведущему шкиву:

Q3 = 0,03 sin β ∕ 2 F, (н)

β – угол обхвата шкива канатом,

F – наибольшая сила натяжения на шкиве, н.

 

е) сопротивления перемещению канатов по отводным блокам, включая и блоки натяжных устройств



Q4 = ∑к sin βi F

к= 0,04 – для блоков на подшипниках скольжения

к= 0,02 – для блоков на подшипниках качения.

ж) сопротивление воздуха:

S – площадь кабины, м2

V – скорость перемещения, м/сек.

Наибольшее усилие на шкиве при установившемся движении:

- без противовеса

- с противовесом

Необходимая мощность на валу ЭД (с противовесом)

ηл – КПД лебедки лифта;

кр =0,9 – коэффициент использования ЭД по мощности;

εн – ПВ=40%

εкат – ПВ приведенная в каталоге для выбранного ЭД.

Выбранный по каталогу ЭД проверяют по перегрузочной способности (по условиям пуска).

Мср.п ≥ к Мст.макс.

к – коэффициент перегрузки по моменту для лифтов к=2

Мср.п – средний пусковой момент выбранного ЭД

(Для АД с к.з. ротором)

где кП = МП / МН ; кМ = МК / МН

кП , кМ – выбираем из каталога;

Мст.макс. – максимально возможный статический момент на валу ЭД

i – передаточное число редуктора;

D – диаметр канатоведущего шкива.

Если лифт совершает большее число остановок, чем рекомендовано, то ЭД проверяется на нагрев.

Для проверки ЭД на нагрев надо определить эквивалентную мощность за цикл и сравнить с номинальной мощностью выбранного ЭД для определенного ПВ режима. Стандартный ПВ для лифтов равен 40%.

Вначале приводим график моментов к стандартному виду рис. 5.2, б и определяем Мэкв

 

При выборе ЭД из серии ПВ режима необходимо помнить, что номинальные паспортные данные установлены заводом при работе ЭД по стандартному графику с учетом изменения условий охлаждения, что учитывается коэффициентами α и β. α – отражает ухудшение охлаждения ЭД при разгоне, торможении (принимается – 0,75). β – учитывает ухудшение охлаждения ЭД в период пауз (принимается – 0,5)

 

 

 
 

 

 


Рис. 5.2.(а,б,в)

Приведенные графики М=f(τ) и Р=f(τ)

Пример 5.

Дано: пассажирский лифт в четырехэтажном доме, тн = 250 кг, т0 = 100 кг,

ψ = 0,4 , скорость подъема 0,5 м/сек, кинематическая схема приведена на рис.5.1. Рассчитать мощность ЭД, выбрать тип и проверить по перегрузочной способности.

Решение.

1. Сила веса при подъеме кабины с пассажирами:

QГР = (тн + т0 + ткр)g = mн(1 – ψ)g = 250(1 – 0,4)9,81=1472 н

2. Сила веса при опускании пустой кабины:

Q0 = ψ mн g=0,4 ∙ 250 ∙ 9,81 = 981 н

3. Сопротивление движению от трения в башмаках кабины:

Q2 = μ∑т∙g = μ(mн + т0)g = 0,05(250 + 100) ∙9,81 = 172 н.

4. Сопротивление перемещению каната в направляющем шкиве:

5. Сопротивление перемещению каната на отводящем шкиве:

6. Наибольшее усилие на направляющем шкиве:

F = QГР + Q2 + Q3 + Q4 = 1472 + 172 + 37,7 + 29 = 1710 н

7. Расчетная мощность ЭД

Стандартный ПВ лифта равен 40%. ЭД выбирают из серии ВАОП с ПВ = 25%

8. Пересчитываем расчетную мощность на ПВ 25%

9. Выбираем по каталогу ЭД ВАОП – 22 номинальной мощностью 1,1 кВт, п=930 об/мин, ω=97,3 р/с, ПВ=25%, кП = 1,7 – 1,8 , кМ = 2,2.

10. Средний пусковой момент ВАОП – 22 должен удовлетворять условиям

Мпуск. ср. ≥ к Ммакс.ст.

к = 2 - коэффициент кратковременной перегрузки ЭД лифта

i – передаточное число редуктора выбираем равным 38,

скорость вращения направляющего шкива.

11. Находим номинальный момент ЭД ВАОП – 22

 

12. Средний пусковой момент развиваемый ЭД:

13. Средний пусковой момент ВАОП – 22 удовлетворяет условиям

Мпуск. ср. ≥ 2 Ммакс.ст.

22,6 > 2 ∙ 9,75 н.м.

22,6 > 19,5 н.м.

5.3. Особенности проектирования схем управления лифтами.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.