RU2796640C1 - Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока - Google Patents
Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2796640C1 RU2796640C1 RU2022133661A RU2022133661A RU2796640C1 RU 2796640 C1 RU2796640 C1 RU 2796640C1 RU 2022133661 A RU2022133661 A RU 2022133661A RU 2022133661 A RU2022133661 A RU 2022133661A RU 2796640 C1 RU2796640 C1 RU 2796640C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- load
- friction
- motor
- shaft
- pendulum
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам определения параметров электрических машин, и может найти применение при создании установок для идентификации параметров, например, моментных двигателей постоянного тока. Технический результат заключается в упрощении конструкции фрикционного модуля для создания момента нагрузки на валу двигателя. Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока содержит двигатель 1, статор которого закреплен в корпусе, а ротор кинематически с помощью фрикционного вала 5 соединен с ротором измерителя частоты вращения 4, закрепленного также на корпусе. Также содержит регулируемый источник постоянного напряжения, подключенный на вход ротора двигателя, измерители напряжения и тока двигателя. Для создания нагрузочного регулируемого момента относительно оси вращения применен фрикционный модуль 6, с которым жестко с помощью штанги 13 связан маятниковый груз 7. Фрикционный модуль 6 представляет собой струбцину с внутренней цилиндрической поверхностью, охватывающей фрикционный вал 5. Сила сжатия струбцины регулируется перемещением винта 6.1, а фрикционный момент нагрузки, создаваемый при вращении фрикционного вала 5, определяется по формуле
Description
Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам определения параметров электрических машин, и может найти применение при создании установок для идентификации параметров, например, моментных двигателей постоянно тока.
Известна установка для исследований режимов работы электродвигателей переменного тока (Полезная модель РФ №133321, опубликовано 10.10.2013,бюл. №28), в которой нагрузочный момент для двигателя переменного тока создается высокомоментным двигателем постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, для этого валы двух двигателей соединены муфтой. Для изменения нагрузки на валу двигателя переменного тока к якорю двигателя постоянного тока подключен электронный блок нагрузки и датчик напряжения.
Недостатком установки является наличие двух двигателей в системе создания момента нагрузки, что не позволяет отдельно испытывать один двигатель.
Известен также учебно-лабораторный стенд для изучения электрических машин и электроприводов (Патент РФ №2473921, опубликовано 27.01.2013, бюл. №3), в котором нагрузочный момент для двигателя переменного тока создается двигателем постоянного тока и наоборот - нагрузочный момент для двигателя постоянного тока создается двигателем переменного тока. При этом выходные валы двигателей соединены между собой через промежуточные мотор-редукторы и муфту.
Однако недостатком стенда является наличие двух двигателей в системе создания момента нагрузки, что не позволяет отдельно испытывать один двигатель.
Известен стенд, принятый за прототип, для изучения средств автоматизации испытаний электрических мотор-редукторов (Патент РФ №2334967, опубликовано 27.09.2008, бюл. №27). Управляемое тормозное устройство содержит тормозной барабан, с которым жестко связан вал исследуемого двигателя. Тормозной барабан размещен с небольшим зазором между фрикционными неподвижной и подвижной колодками. К неподвижной колодке подвижно, например, с помощью шарнира, крепится котировочный винт, резьба которого находится в зацеплении с резьбой отверстия в одном из плеч П-образной крепежной скобы. Подвижная колодка жестко закреплена на штоке, например, с помощью гайки с шайбой, который проходит через отверстие во втором плече П-образной крепежной скобы. Другой конец штока взаимосвязан с тяговым барабаном посредством гибкой тяги. Тяговый барабан размещен на валу электропривода, закрепленного на втором плече П-образной крепежной скобы, который создает регулируемое усилие путем перемещения подвижной колодки. На штоке между подвижной колодкой и плечом П-образной крепежной скобы находится цилиндрическая пружина, обеспечивающая возврат подвижной колодки в исходное положение. Электропривод тягового барабана подключен к управляющей ЭВМ через интерфейсный блок.
Недостатком данного фрикционного модуля создания момента нагрузки является сложность и громоздкость конструкции в применении для исследования маломощных двигателей постоянного тока.
Технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, заключается в упрощении конструкции фрикционного модуля для создания момента нагрузки на валу двигателя.
Технический результат достигается тем, что в устройстве создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока, содержащем собственно двигатель, статор которого закреплен в корпусе, а ротор кинематически с помощью дополнительного вала соединен с ротором измерителя частоты вращения, закрепленного также на корпусе, регулируемый источник постоянного напряжения, подключенный на вход ротора двигателя, измерители напряжения и тока двигателя, а также функциональный узел создания нагрузочного регулируемого момента относительно оси вращения в виде фрикционного модуля, новым является то, что фрикционный модуль, с которым жестко связан маятниковый груз, представляет собой струбцину с внутренней цилиндрической поверхностью, охватывающей дополнительный вал, сила сжатия которой регулируется перемещением винта, а фрикционный момент нагрузки, создаваемый при вращении дополнительного вала, определяется по формуле
где – масса маятникового груза; – расстояние от центра масс маятникового груза до оси вращения; – угол отклонения маятникового груза от местной вертикали; частота вращения дополнительного вала.
Сущность изобретения поясняется чертежом, приведенным на фиг.1, на которой представлена кинематическая схема устройства.
На фиг.1 приняты следующие обозначения:
1 – двигатель постоянного тока;
2 – первая соединительная муфта;
3 – вторая соединительная муфта;
4 – измеритель частоты вращения (тахогенератор);
5 – дополнительный фрикционный вал;
6 – фрикционный модуль;
6.1 – винт;
7 – эталонный груз;
8 – стрелка;
9 – шкала;
10 – стойка левая;
11 – стойка правая;
12 – основание (корпус);
13 – штанга;
14 – окно.
Буквенные обозначения:
Описание устройства.
Исследуемый двигатель постоянного тока 1крепится к левой стойке 10, измеритель частоты вращения 4 крепится к правой стойке 11. Обе стойки выставляются по оси вращения двигателя и крепятся к основанию 12. Для кинематического (жесткого) соединения между собой валов двигателя 1 и измерителя частоты вращения 4 служат первая 2 и вторая 3 соединительные муфты, которые соединяют фрикционный вал 5, соответственно с ротором двигателя и ротором тахогенератора 4. Для создания момента нагрузки на валу двигателя 1и, соответственно, на фрикционном валу служит фрикционный модуль 6, который представляет собой струбцину с внутренней цилиндрической поверхностью, охватывающей фрикционный вал. При этом сила сухого трения, возникающая между струбциной и фрикционным валом, регулируется перемещением винта 6.1. С фрикционным модулем с помощью штанги 13 соединен эталонный груз 7, расстояние между центром масс груза и осью вращения может регулироваться, а сам груз может быть заменяемым. Для измерения угла поворота эталонного груза служит стрелка 8, жестко соединенная с ним, и шкала 9, нанесенная на левой стойке 10. Для перемещения стрелки 8 в левой стойке 10 имеется окно 14.
Работа устройства при испытаниях двигателя.
Устройство предназначено для создания момента нагрузки при вращении двигателя. Но предварительно для максимального момента двигателя, который равен , где коэффициент момента двигателя; максимальный ток ротора (якоря) двигателя, необходимо подобрать маятниковость эталонного груза , которая определяется максимальным размахом шкалы – максимальным измеряемым углом . Для нормальной работы устройства должен быть меньше Желательно, чтобы Таким образом из условия
определяем маятниковость эталонного груза
(1) |
Чтобы пользоваться одной шкалой 9 для различных двигателей при заданном , масса груза, выполненного в виде цилиндра, будет варьироваться только за счет его диаметра.
При подаче на ротор двигателя напряжения в обмотках ротора в установившемся режиме будет протекать ток
Если струбцина 6 не зажата винтом 6.1, то момент сил сухого трения на фрикционном валу практически равен нулю (эталонный груз 7 не отклоняется от вертикали ), и момент нагрузки будет определяться только моментом трения в опорах и коллекторах двигателя и тахогенератора, что соответствует режиму холостого хода
Если струбцина 6 зажата винтом 6.1 так, что момент сил сухого трения на фрикционном валу больше пускового момента двигателя (эталонный груз 7 отклоняется от вертикали на максимальный угол ), то ротор двигателя вращаться не будет, что соответствует режиму торможения (используется в силовых гиростабилизаторах).
Если струбцина 6 зажата винтом 6.1 так, что ротор двигателя (и соответственно фрикционного вала) вращаются и эталонный груз отклонен от вертикали на угол , то момент нагрузки на валу будет формироваться моментом сил сухого трения между фрикционным валом 5 и струбциной 6 фрикционного модуля и определяться выражением
а данный режим соответствует режиму управления, например, в следящих системах.
При этом параметрами установившегося режима будут следующие
Данное устройство рационально применять для определения параметров маломощных приборных двигателей постоянного тока корпусных, типа ДПР-32, ДПР-42, ДПР-52 и т.п. и бескорпусных плоских, типа моментных двигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов марки ДМ различных серий, применяемых в качестве безредукторных приводов, например, в качестве стабилизирующих моторов в гиростабилизаторах.
В качестве примера выбора параметров устройства создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока рассмотрим выбор параметров для бескорпусного двигателя типа ДМ-20.
Элементарная площадь сцепления струбцины с фрикционным валом
Элементарная сила сухого трения сцепления струбцины с фрикционным валом
Элементарный момент силы сухого трения сцепления струбцины с фрикционным валом
Суммарный момент силы сухого трения сцепления струбцины с фрикционным валом
Выражение (2) можно использовать для определения параметров фрикционного модуля, если известен максимальный момент нагрузки
С другой стороны по максимальному моменту нагрузки и заданному максимальному углу отклонения груза можно определить маятниковость груза
1). В соответствии с (3) максимальное давление, развиваемое винтом 6.1 в струбцине будет равно
2). В соответствии с (4) маятниковость будет равна
Задавая из конструктивных соображений , по маятниковости определяем массу груза, а с учетом плотности материала и его размеры.
Claims (3)
- Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока, содержащее собственно двигатель, статор которого закреплен в корпусе, а ротор кинематически с помощью фрикционного вала соединен с ротором измерителя частоты вращения, закрепленного также на корпусе, регулируемый источник постоянного напряжения, подключенный на вход ротора двигателя, измерители напряжения и тока двигателя, а также функциональный узел создания нагрузочного регулируемого момента относительно оси вращения в виде фрикционного модуля, отличающееся тем, что фрикционный модуль, с которым жестко связан маятниковый груз, представляет собой струбцину с внутренней цилиндрической поверхностью, охватывающей фрикционный вал, сила сжатия которой регулируется перемещением винта, а фрикционный момент нагрузки, создаваемый при вращении фрикционного вала, определяется по формуле
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2796640C1 true RU2796640C1 (ru) | 2023-05-29 |
Family
ID=
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN117074939A (zh) * | 2023-08-17 | 2023-11-17 | 潮州市汇能电机有限公司 | 一种水轮发电机组模拟试验系统 |
CN118226255A (zh) * | 2024-05-27 | 2024-06-21 | 河南康源电力工程有限公司 | 一种电机检测装置 |
RU2828829C1 (ru) * | 2024-04-08 | 2024-10-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ" | Установка для идентификации параметров двигателя постоянного тока |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2257560C1 (ru) * | 2003-09-22 | 2005-07-27 | Открытое акционерное общество "ТЯЖМАШ" | Способ определения технического состояния редуктора |
RU2334967C1 (ru) * | 2007-01-09 | 2008-09-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научное конструкторско-технологическое бюро "Парсек" (НКТБ "Парсек") | Стенд для изучения средств автоматизации испытаний электрических мотор-редукторов |
CN102589785A (zh) * | 2012-03-02 | 2012-07-18 | 山东鸿成达机电装备有限公司 | 智能力矩检测仪 |
CN112179539A (zh) * | 2020-10-30 | 2021-01-05 | 华能新能源上海发电有限公司 | 一种螺栓应力在线监测系统 |
CN113910145A (zh) * | 2021-09-28 | 2022-01-11 | 南京理工大学 | 一种可对小型电机施加固定扭矩的扭力扳手 |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2257560C1 (ru) * | 2003-09-22 | 2005-07-27 | Открытое акционерное общество "ТЯЖМАШ" | Способ определения технического состояния редуктора |
RU2334967C1 (ru) * | 2007-01-09 | 2008-09-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научное конструкторско-технологическое бюро "Парсек" (НКТБ "Парсек") | Стенд для изучения средств автоматизации испытаний электрических мотор-редукторов |
CN102589785A (zh) * | 2012-03-02 | 2012-07-18 | 山东鸿成达机电装备有限公司 | 智能力矩检测仪 |
CN112179539A (zh) * | 2020-10-30 | 2021-01-05 | 华能新能源上海发电有限公司 | 一种螺栓应力在线监测系统 |
CN113910145A (zh) * | 2021-09-28 | 2022-01-11 | 南京理工大学 | 一种可对小型电机施加固定扭矩的扭力扳手 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN117074939A (zh) * | 2023-08-17 | 2023-11-17 | 潮州市汇能电机有限公司 | 一种水轮发电机组模拟试验系统 |
RU2828829C1 (ru) * | 2024-04-08 | 2024-10-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ" | Установка для идентификации параметров двигателя постоянного тока |
CN118226255A (zh) * | 2024-05-27 | 2024-06-21 | 河南康源电力工程有限公司 | 一种电机检测装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111380635B (zh) | 一种电机转矩脉动试验测试台架和测试方法 | |
US4457165A (en) | Apparatus and method for drive shaft signature analysis | |
EP4120044A1 (en) | A method and an arrangement for controlling vibration of a variable frequency drive controlled electric machine | |
RU2796640C1 (ru) | Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока | |
CN101266178A (zh) | 超声电机通用测试装置 | |
KR910012691A (ko) | 자동차 엔진 모의 장치의 전기 모터용 오버-로딩 모니터링 시스템 | |
CN102426072B (zh) | 永磁传动系统力矩测试机及方法 | |
US4235093A (en) | Low friction bearing starting torque apparatus | |
CN202267558U (zh) | 永磁传动系统力矩测试机 | |
CN2311769Y (zh) | 汽车底盘综合性能检测系统 | |
CN105772381A (zh) | 小型惯性式激振器 | |
CN110411659B (zh) | 一种电机转动惯量测量方法 | |
CN109029807A (zh) | 一种基于超声减磨原理的超低速测功机 | |
US3789659A (en) | Electromechanical dynamometer system | |
CN213022270U (zh) | 一种直线作动器负载测试工装 | |
RU2828829C1 (ru) | Установка для идентификации параметров двигателя постоянного тока | |
RU2796641C1 (ru) | Способ определения параметров моментного двигателя постоянного тока | |
US20200080904A1 (en) | Variable load dyno system | |
CN111766004A (zh) | 一种电机扭矩测量装置 | |
CN221425851U (zh) | 一种永磁电机齿槽转矩的测试结构 | |
CN115407198B (zh) | 一种轮毂电机性能测试装置及方法 | |
CN2279238Y (zh) | 封闭电流式开放功率型齿轮传动实验台 | |
KR100701628B1 (ko) | 자력을 이용한 비틀림 진동 시뮬레이터 | |
Kanno et al. | PdCI. Piezoelectric micro-motor | |
Kusumba | Dynamometer proportional load control |