S
–
полная мощность в двигателе станка;
Q
– реактивная составляющая потребляемой
мощности;
P
1
– мощность в оборудовании;
ΔP
1
– потери при передаче электрической
энергии к электродвигателю станка;
P
2
– мощность в механической системе станков;
ΔP
2
– потери при преобразовании электрической энергии в механическую;
P
3
– мощность в зону резания;
ΔP
3
– потери при передаче механической энергии;
P
рез
– мощность резания;
ΔP
рез
– потери в зоне обработки
Баланс активной мощности при использовании металлорежущих станков
определяется выражением:
𝑃 = 𝑃
рез
+ ∆𝑃
1
+ ∆𝑃
2
+ ∆𝑃
3
+ ∆𝑃
рез
Как следует из уравнения баланса активной мощности, передача энергии в
зону обработки и ее преобразование, как с электрической, так и с механической
стороны сопровождается потерями мощности ΔP
i
на каждом
i
-ом этапе
преобразования и передачи.
Именно эти потери в значительной степени определяют экономические
(через КПД) показатели качества металлорежущих станков, но и, что более
важно, показатели безопасности этих станки.
246
ПРОТЭК’21 ITE’21
Во время преобразования энергии из электрической в механическую
происходят потери энергии ΔP
2
, как показано на энергетической диаграмме
(рис. 2), эти потери являются суммой следующих потерь:
1. Магнитные потери; 2. Электрические потери; 3. Механические потери.
Эти потери могут быть измерены с помощью следующих уравнений:
Магнитные потери:
𝑃
𝑀
= 𝑓
𝛽
, 𝛽 = 1.3 ÷ 1.5
𝑓
: Частота перемагничивания сердечника статора равна 50 Гц.
Электрические потери:
𝑃
э
= 𝑃
э1
+ 𝑃
э2
∶ 𝑃
э1
= 𝑚
1
𝐼
1
𝑟
1
, 𝑃
э2
= 𝑚
2
𝐼
2
𝑟
2
где:
𝑟
1
, 𝑟
2
– сопротивления обмоток фаз статора и ротора;
𝑚
1
, 𝑚
2
– число фаз статора и ротора.
Механические потери: величина этих потерь пропорциональна
квадрату частоты вращения ротора
𝑛
:
𝑃
Мех
≡ 𝑛
2
2
.
Добавочные потери
𝑃
д
включают в себя все виды трудноучитываемых
потерь, вызванных пульсацией магнитной индукции в зубцах и другими
причинами. В соответствии с ГОСТом добавочные потери асинхронных
двигателей принимают равными 0,5 % от подводимой к двигателю
мощности Р
1
.
Таким образом, можно измерить оценочную величину потерь,
возникающих в результате преобразованияэлектрической энергии в
механическую:
∆𝑃
2
= 𝑃
𝑀
+ 𝑃
э
+ 𝑃
Мех
+ 𝑃
д
∆𝑃
2
= 𝑓
𝛽
+ 𝑚
1
𝐼
1
𝑟
1
+ 𝑚
2
𝐼
2
𝑟
2
+ 𝑛
2
2
+ 𝑃
д
…. (1)
Как видно из уравнения (1), что величина потерь в процессе
преобразования связана со значениями переменных электрического тока
(напряжения и частоты), проходящего через статор и ротор двигателя станка, а
также связана с номинальными значениями двигатель, например число фаз и
другие константы.
Также ясно, что величина этих потерь не может быть нулевой, потому что
потери связаны с физическим характером работы двигателя, с одной стороны,
но мы должны стремиться к тому, чтобы их величина была меньше допустимых
пределов, с другой стороны, это приводит к стабильности работы станка и
улучшению условий рабочей среды.
Приблизительное измерение потерь
∆𝑃
2
, возникающих в результате
процесса преобразования, может быть получено с помощью уравнения (1), так
как добавочные потери (
𝑃
д
) невозможно измерить, но они имеют небольшую
величину, и поэтому наиболее важной вещью, чем измерение величины потерь,
является удерживать величину потери ниже допустимых предельных значений
(
𝑃
𝑀𝑎𝑥
).
247
ПРОТЭК’21 ITE’21
Следующий
упрощенный
алгоритм
описывает
механизм
для
автоматизации измерения и контроля величины потерь в процессе
преобразования.
Рис. 3. Алгоритм механизма автоматизации измерения и контроля величины
потерь энергии в процессе еѐ преобразования
Do'stlaringiz bilan baham: |