RU2726215C1 - Механизм прямого пуска - Google Patents
Механизм прямого пуска Download PDFInfo
- Publication number
- RU2726215C1 RU2726215C1 RU2019124864A RU2019124864A RU2726215C1 RU 2726215 C1 RU2726215 C1 RU 2726215C1 RU 2019124864 A RU2019124864 A RU 2019124864A RU 2019124864 A RU2019124864 A RU 2019124864A RU 2726215 C1 RU2726215 C1 RU 2726215C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- drive shaft
- differential
- coupling
- driven shaft
- start mechanism
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
- B60W10/00—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
- B60W10/04—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units
- B60W10/06—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of combustion engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H3/00—Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion
- F16H3/44—Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion using gears having orbital motion
- F16H3/72—Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion using gears having orbital motion with a secondary drive, e.g. regulating motor, in order to vary speed continuously
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H37/00—Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00
- F16H37/02—Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings
- F16H37/06—Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts
- F16H37/08—Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts with differential gearing
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/80—Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
- Y02T10/84—Data processing systems or methods, management, administration
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Transportation (AREA)
- Structure Of Transmissions (AREA)
- Transmission Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к машиностроению. Механизм прямого пуска включает асимметричный планетарный дифференциал, установленный на валу привода и имеющий возможность вращаться вокруг него, вход которого соединен с валом привода. Один выход его соединен с ведомым валом, а второй выход с силовой муфтой скольжения, ответная часть которой соединена с валом привода, и в процессе проскальзывания муфты на ведомый вал передается часть энергии вращения через шестерни дифференциала, а часть через общее вращение вала привода с дифференциалом и муфтой. При проскальзывании в муфте частично блокируется дифференциал и часть энергии передается через шестерни дифференциала, что приводит к увеличению на ведомом валу крутящего момента и передаточного отношения, а после разгона весь механизм прямого пуска вращается с валом привода как единое целое. Включение силовой муфты скольжения производится инерционным либо иным переключающим клапаном после разгона вала привода, на котором он находится и с ним соединен, до расчетных оборотов, близких к номинальным, на холостом режиме работы двигателя. Обеспечивается упрощение конструкции и оптимизация работы механизма прямого пуска. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для пуска тяжелых загруженных машин, например конвейера, горных машин или пуска газоперекачивающих агрегатов. Примером такого механизма могут быть тяговые двигатели на транспорте, пусковые устройства для насосов, вентиляторов, центрифуг и других механизмов.
Известны различные пути согласования передаточного отношения при передаче движения от двигателя к исполнительному механизму. Наиболее распространенным способом является зубчатый редуктор и фрикционные муфты. Эти механизмы описаны, например, в Артоболевский И.И. «Механизмы в современной технике». Том 4 «Зубчатые механизмы» и Том 5 «Фрикционные механизмы». Москва. Наука 1980 г., а также в: «Преобразователь передаточного отношения, зависящий от нагрузки на валу», пат. RU №2304735, пат. RU №2333405. Недостатком зубчатых редукторов является то, что при их использовании передаточное отношение трансмиссии постоянно, двигатель в большинстве случаев не работает на оптимальном режиме, при этом ухудшается экономичность, увеличиваются нагрузки на двигатель и элементы трансмиссии. Внесение в конструкцию технологически сложных устройств, например, гидромуфт, приводят к удорожанию конструкции и к уменьшению степени надежности. Недостатками известных решений описанных в пат.RU №2304735, пат.RU №2333405 являются сложность конструкции и неоптимальный режим работы в процессе изменения передаточного отношения. Распространенные в промышленности пусковые устройства, частотные регуляторы, управляющие частотой вращения электродвигателя, позволяют регулировать обороты и производить старт, но имеют некоторые недостатки, например при снижении частоты питания необходимо пропорционально уменьшать напряжение, иначе значительно увеличатся намагничивающий ток и потери возрастают. Кроме того, электронные пусковые устройства для высоковольтных электромоторов очень дорогие, и нет надежной элементной базы для их производства. Работа частотных преобразователей описана, например, в: «Режим работы асинхронных и синхронных электродвигателей» И.А. Сыромятников. Госэнергоиздат, 1963.
Поставленная цель достигается тем, что вал привода соединен с запускаемой машиной через механизм прямого пуска, который состоит из планетарной передачи, силовой муфты скольжения и инерционного либо иного специального переключателя. Планетарная передача имеет вход и два выхода. Его вход соединен с валом привода. Один выход соединен с ведомым валом и вращается в ту же сторону, что и вал привода. Второй выход соединен с муфтой, ответная часть которой соединена с валом привода. Двигатель запускается в холостом режиме работы, когда муфта не включена, затем, после достижения оборотов, близких к номинальным, инерционный либо иной специальный переключатель включает силовую муфту скольжения, частично блокируя планетарную передачу. Для синхронного электродвигателя обороты разгона двигателя на холостом ходу могут быть близкими к оборотам входа в синхронизм. При передаточном отношении планетарной передачи равном двум, ведомый вал, соединенный с выходом планетарной передачи, будет разгоняться, при этом на ведомом валу крутящий момент в процессе проскальзывания будет вдвое превышать крутящий момент на валу привода, с разгоном постепенно уменьшаясь. Через муфту будет проходить только часть энергии вращения, а часть энергии будет проходить через планетарный механизм. После разгона механизм вращается с валом привода и ведомым валом как одно целое.
Изобретение поясняется чертежом. На Рис. 1 для примера показан механизм прямого пуска с фрикционной муфтой. Вал привода 1 соединен с входом дифференциала, с водилом планетарной передачи 7. Сателлиты 6 передают вращение на центральную шестерню 8 и венец 5. Венец 5 соединен с ведомым валом 9. А центральное колесо соединено с диском 4 фрикционной муфты, ответный диск 3 которой, соединен с валом привода 1. На ведомый вал во время пуска передается вращение с повышенным крутящим моментом и передаточным отношением. А второй выход дифференциала, центральное колесо 8 с диском фрикционной муфты 3, при проскальзывании стремится вращаться в обратную сторону, но при сжатии муфты увлекается вместе со всем механизмом в сторону вращения вала привода и ведомого вала, при этом частично блокирует дифференциал, понижая передаточное отношение от вала привода на ведомый вал. Чем больше проскальзывание, тем больше передаточное отношение и крутящий момент на ведомый вал. Для сжатия муфты служит инерционный переключатель 2. При пуске двигателя, на малых оборотах муфта выключена, и вал привода свободен. Двигатель разгоняется на холостом ходу. После достижения номинальных оборотов, сила инерции от вращения вала двигателя, посредством инерционного переключателя, сжимает диски фрикционной муфты и включает дифференциал. При проскальзывании в фрикционной муфте, на ведомом валу увеличены передаточное отношение и крутящий момент. Часть энергии идет через элементы дифференциала, и только часть через фрикционную муфту. После разгона весь механизм вращается вместе с валом привода и ведомым валом.
Claims (2)
1. Механизм прямого пуска, отличающийся тем, что для пуска используют асимметричный планетарный дифференциал, установленный на валу привода и имеющий возможность вращаться вокруг него, вход которого соединен с валом привода, один выход его соединен с ведомым валом, а второй выход с силовой муфтой скольжения, ответная часть которой соединена с валом привода, и в процессе проскальзывания муфты на ведомый вал передается часть энергии вращения через шестерни дифференциала, а часть через общее вращение вала привода с дифференциалом и муфтой, что приводит при проскальзывании в муфте к частичному блокированию дифференциала и к увеличению на ведомом валу крутящего момента и передаточного отношения, а после разгона весь механизм прямого пуска вращается с валом привода как единое целое.
2. Механизм прямого пуска по п. 1, отличающийся тем, что включение силовой муфты скольжения производится инерционным переключающим клапаном после разгона вала привода, на котором он находится и с ним соединен, до расчетных оборотов, близких к номинальным, на холостом режиме работы двигателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019124864A RU2726215C1 (ru) | 2019-08-05 | 2019-08-05 | Механизм прямого пуска |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019124864A RU2726215C1 (ru) | 2019-08-05 | 2019-08-05 | Механизм прямого пуска |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2726215C1 true RU2726215C1 (ru) | 2020-07-09 |
Family
ID=71510532
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019124864A RU2726215C1 (ru) | 2019-08-05 | 2019-08-05 | Механизм прямого пуска |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2726215C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2791140C1 (ru) * | 2022-05-18 | 2023-03-03 | Равиль Гафиевич Хадеев | Устройство для пуска нагруженного механизма |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2333405C1 (ru) * | 2007-01-29 | 2008-09-10 | Равиль Гафиевич Хадеев | Регулятор оборотов двигателя транспортного средства с преобразователем передаточного отношения трансмиссии, зависящим от нагрузки на выходном валу |
WO2013030985A1 (ja) * | 2011-08-31 | 2013-03-07 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車両のエンジン始動制御装置 |
RU2527625C1 (ru) * | 2013-03-12 | 2014-09-10 | Равиль Гафиевич Хадеев | Гибридный привод |
-
2019
- 2019-08-05 RU RU2019124864A patent/RU2726215C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2333405C1 (ru) * | 2007-01-29 | 2008-09-10 | Равиль Гафиевич Хадеев | Регулятор оборотов двигателя транспортного средства с преобразователем передаточного отношения трансмиссии, зависящим от нагрузки на выходном валу |
WO2013030985A1 (ja) * | 2011-08-31 | 2013-03-07 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車両のエンジン始動制御装置 |
RU2527625C1 (ru) * | 2013-03-12 | 2014-09-10 | Равиль Гафиевич Хадеев | Гибридный привод |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2791140C1 (ru) * | 2022-05-18 | 2023-03-03 | Равиль Гафиевич Хадеев | Устройство для пуска нагруженного механизма |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9587559B2 (en) | Accessories drive system including a transmission driven motor generator unit | |
US4936165A (en) | Variable speed transmission unit | |
RU2527625C1 (ru) | Гибридный привод | |
US11613348B2 (en) | Aircraft engine with clutch and mechanical lock | |
US20110238243A1 (en) | Single-powered multi-CVT differential system with stabilizing device | |
JP2018114922A5 (ru) | ||
CN109416109B (zh) | 可变速度传动机构及使用其的系统 | |
RU2726215C1 (ru) | Механизм прямого пуска | |
US2330397A (en) | Variable-speed power unit | |
RU2518072C1 (ru) | Двухроторный электродвигатель с переменными оборотами и крутящим моментом | |
RU2688110C1 (ru) | Трансмиссия гибридного транспортного средства | |
RU2651388C1 (ru) | Трансмиссия для гибридного транспортного средства | |
RU2791140C1 (ru) | Устройство для пуска нагруженного механизма | |
US20140378257A1 (en) | Variable speed drive system for driven equipment | |
RU2726378C1 (ru) | Устройство преобразующее обороты и момент вращения двигателя | |
RU2730094C1 (ru) | Трансмиссия для гибридного транспорта | |
US20150135871A1 (en) | Power transmission device | |
US20120231912A1 (en) | Manipulatable epicyclic type clutch device coupled with hybrid power train | |
RU2673411C1 (ru) | Механизм сцепления | |
RU2680230C1 (ru) | Устройство для управления давлением жидкости | |
KR101074730B1 (ko) | 2단 변속모터 | |
RU2788457C1 (ru) | Электромеханическая трансмиссия для гибридного транспорта | |
WO2024014978A1 (ru) | Электромеханическая трансмиссия | |
RU2675305C1 (ru) | Механизм соединения мотора с генератором для преобразования крутящего момента | |
RU2771932C1 (ru) | Трансмиссия для гибридного транспорта |