Курсовая работа: Проектирование электропривода лифтовой установки
2.6 Отношение тепловых загрузок двигателя при работе электропривода лифта в режиме, соответствующем b =bт определим по выражению
; (14)
Выбор веса противовеса и расчет мощности двигателя целесообразно определять исходя из оптимальных условий работы лифта при типовой нагрузке. По таблице 3[1] выберем электродвигатель, мощность которого при номинальной частоте вращения будет выше расчетной. Принимаем двигатель АС2-92-6/24шл, технические данные которого сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Технические данные электродвигателя АС2-92-6/24шл
мощность, кВт | частота вращения, об/мин | момент инерции, кг×м2 | |||
номинальная | минимальная | ротора | муфты | предельно допустимый момент инерции привода лифта | |
10 | 930 | 200 | 1,75 | 0,6 | 3,0 |
3 определение требуемого тормозного усилия и выбор тормозного устройства
Весьма важным элементом системы электропривода является механический тормоз. Тормоз должен удерживать кабину с грузом и обеспечивать точность остановок во всех режимах лифта с допустимым замедлением.
Определим необходимый тормозной момент
, (15)
где kт – коэффициент запаса тормозного момента;
Мн – номинальный момент механизма привода лифта, Н×м.
Величину коэффициента запаса kт для грузовых лифтов с проводником принимают равным 1,8. Номинальный момент Мн определим по формуле:
; (16)
Н×м.
По формуле (15) определим необходимый тормозной момент:
Н×м.
Из таблицы 4[1] выбираем электромагнитное тормозное устройство, максимальный тормозной момент которого при характерном для лифтов периоде включения ПВ = 25 % будет ниже расчетного. Принимаем электромагнитное тормозное устройство лифта МП-201, технические характеристики которого сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Технические характеристики тормозного устройства МП-201
диаметр тормозного шкива, мм | ход якоря, мм | время, с | период включения ПВ, % | тяговое усилие, Н | максимальный тормозной момент, Н×м | |
включения | отключения | |||||
200 | 4 | 0,4 | 0,15 | 25 | 960 | 103 |
40 | 780 | 85 | ||||
100 | 320 | 65 |
4 определение точности остановки кабины лифта на заданном уровне
Одним из основных вопросов, решаемых при проектировании электропривода лифта, является определение точности остановки кабины на заданном уровне. Недостаточная точность остановки лифта снижает безопасность пользования им и его производительность.
4.1 Определим расчетное значение пути, которое проходит лифт с момента подачи команды на остановку
, (17)
где S1 – путь проходимый лифтом за время срабатывания аппаратуры, отключающей двигатель, м;
S2 – путь, проходимый лифтом после наложения тормозов, м.
Путь S1 можно определить через скорость движения лифта nо в период срабатывания отключающей аппаратуры и время срабатывания отключающей аппаратуры to :
. (18)
Скорость движения лифта определим по формуле:
, (19)
где wн – номинальная скорость лифта, об/мин;