Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
Архангельский государственный технический университет
Кафедра электротехники
Новиков Роман Иванович
Факультет ПЭ курс IVгруппа 7 d
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
По дисциплине электропривод
На тему
Проектирование электропривода лифтовой установки
Руководитель проекта преподаватель
Баланцев Г. А
Архангельск 2008г.
Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
Архангельский государственный технический университет
Кафедра электротехники
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по электроприводу
студенту ПЭ 1 факультета IV 1 курса 7 1 группы
Новиков Роман Иванович
ТЕМА: Проектирование электропривода лифтовой установки
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
типовая загрузка лифта bт = 0,6;
суммарное время срабатывания аппаратуры to = 0,3 с;
грузоподъёмность 1100 кг;
масса кабины 1700 кг;
скорость nн = 1,00 м/с;
диаметр шкива Dш = 950 мм;
параметры редуктора:
передаточное число iр = 45;
прямой кпд hр.п = 0,70;
обратный кпд hр.с = 0,60.
Срок проектирования с « » 12008 г. по « » 12008 г.
Руководитель проекта преподаватель Баланцев Г. А.
Введение
Лифты нашли широкое применение в различных сферах жизнедеятельности человека, поэтому существует объяснимая потребность в разработке и проектировании надежных и безопасных электроприводов лифтовых установок.
Лифтовые установки являются типичным примером механизмов, предъявляющих высокие требования к динамическим характеристикам электропривода, работающего в напряженных пускотормозных режимах. Можно выделить основные требования к электроприводу лифтов:
надежность в работе, обеспечение безопасности при использовании лифтовой установки;
малошумность (для лифтов используют специальные электродвигатели, обеспечивающие пониженный уровень шума);
удобство и простота в эксплуатации и обслуживании;
ограничение ускорений кабины (по условиям комфортности для пассажирских лифтов и отсутствия проскальзывания каната относительно канатоведущего шкива для грузовых лифтов);
обеспечение плавных переходных процессов пуска и торможения при широких пределах изменения момента сопротивления;
наличие ревизионной пониженной скорости для лифтов с основной рейсовой скоростью более ;
обеспечение точности остановки кабины относительно уровня этажной площадки (10-20 мм для скоростных и больничных лифтов, 35-50 мм для остальных лифтов). Для лифтов с номинальной скоростью кабины не выше 1,4 м/с указанные ревизионная скорость и точность остановки реализуется путём создания механической характеристики электропривода лифта при пониженной скорости;
лифтовая лебедка должна быть оборудована автоматически действующим тормозом нормально замкнутого типа.
Для лифтов используют электропривод переменного тока с односкоростным и двухскоростным короткозамкнутым асинхронным двигателем и электропривод постоянного тока с управляемыми тиристорными преобразователями (ТП) напряжения.
Для лифтов со скоростью движения до 0,5 м/с применяется простейшая схема электропривода с короткозамкнутым асинхронным двигателем. Ограничение ускорения в этом случае производиться путем преднамеренного увеличения момента инерции электропривода лифтовой лебёдки за счет применения специальных лифтовых двигателей с повышенным моментом инерции и дополнительных маховиков, устанавливаемых на валу двигателя.
При скорости кабины выше 0,5 м/с необходимо иметь дополнительную механическую характеристику, обеспечивающую возможность работы двигателя на пониженной скорости. Эта характеристика нужна для движения кабины с ревизионной скоростью и обеспечения требуемой точности остановки. Для лифтов со скоростью движения кабины не выше 1,4 м/с наиболее распространенным является электропривод с двухскоростным асинхронным двигателем и контакторным управлением. Ограничение ускорений в переходных процессах в этом случае производиться таким же образом, как и в предыдущем случае.
Использование двухскоростных асинхронных двигателей с независимыми обмотками, управляемых от ТП, позволяет увеличить скорость движения кабины до 2 м/с. Ограничение ускорений и рывков в такой системе электропривода осуществляется в одноконтурной замкнутой системе регулирования скорости путем формирования оптимальной тахограммы движения.
1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПРОТИВОВЕСА
1.1 Определим вес противовеса без учёта веса тяговых канатов, Н
, (1)
где Gк и Gн – вес кабины и номинальный вес груза, Н, определяемые величинами массы кабины и номинальной грузоподъемности соответственно, которые заданы в технических данных лифта, приведённых в таблице 1[1] приложения;
a - коэффициент, учитывающий, какая часть веса противовеса используется для уравновешивания груза.
Коэффициент a определим по формуле:
, (2)
где b - коэффициент загрузки лифта, 0,6;
hп – коэффициент полезного действия (кпд) механизма при подъёме кабины, 0,7;
hс – коэффициент полезного действия (кпд) механизма при спуске кабины, 0,6;
Вес кабины Gк , Н, определ
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.