RU2796640C1 - Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока - Google Patents

Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока Download PDF

Info

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
Application number
RU2022133661A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Валентинович Кривошеев
Дмитрий Андреевич Шилин
Егор Игоревич Тарасов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Application granted granted Critical
Publication of RU2796640C1 publication Critical patent/RU2796640C1/ru

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
М н i = m g l sin α i sign ( ω i )
Figure 00000070
,
где m
Figure 00000071
– масса маятникового груза; l
Figure 00000072
– расстояние от центра масс маятникового груза до оси вращения; α i
Figure 00000073
– угол отклонения маятникового груза от местной вертикали; ω i
Figure 00000074
частота вращения фрикционного вала. 1 ил.

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
М н i = m g l sin α i sign ( ω i )
Figure 00000001
,
где m
Figure 00000002
– масса маятникового груза; l
Figure 00000003
– расстояние от центра масс маятникового груза до оси вращения; α i
Figure 00000004
– угол отклонения маятникового груза от местной вертикали; ω i
Figure 00000005
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:
С
Figure 00000006
центр масс эталонного груза;
m
Figure 00000007
масса эталонного груза;
g
Figure 00000008
ускорение силы тяжести;
l
Figure 00000009
расстояние между центром масс эталонного груза и осью вращения;
α i
Figure 00000010
угол отклонения эталонного груза от местной вертикали;
М Д i
Figure 00000011
электромагнитный момент на валу двигателя;
М Н i
Figure 00000012
момент нагрузки, создаваемый фрикционным модулем.
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 l
Figure 00000013
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 М Н i
Figure 00000014
при вращении двигателя. Но предварительно для максимального момента двигателя, который равен М Д max = C m I max
Figure 00000015
, где C m
Figure 00000016
коэффициент момента двигателя; I max
Figure 00000017
максимальный ток ротора (якоря) двигателя, необходимо подобрать маятниковость эталонного груза m l
Figure 00000018
, которая определяется максимальным размахом шкалы – максимальным измеряемым углом α max
Figure 00000019
. Для нормальной работы устройства | α max |
Figure 00000020
должен быть меньше 90 .
Figure 00000021
Желательно, чтобы | α max | 60 .
Figure 00000022
Таким образом из условия
m g l sin α max = C m I max
Figure 00000023
определяем маятниковость эталонного груза
(1)
по которой при заданном значении l З
Figure 00000024
подбираем массу эталонного груза
m = C m I max g l З sin α max .
Figure 00000025
Чтобы пользоваться одной шкалой 9 для различных двигателей при заданном l З
Figure 00000026
, масса груза, выполненного в виде цилиндра, будет варьироваться только за счет его диаметра.
При подаче на ротор двигателя напряжения U i
Figure 00000027
в обмотках ротора в установившемся режиме будет протекать ток I i
Figure 00000028
I i = U i C e ω R ,
Figure 00000029
где C e
Figure 00000030
коэффициент противоэдс; ω , R
Figure 00000031
частота е вращения и активное сопротивление ротора двигателя.
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 α = 0
Figure 00000032
), и момент нагрузки будет определяться только моментом трения в опорах и коллекторах двигателя и тахогенератора, что соответствует режиму холостого хода
I i x x , ω i x x
Figure 00000033
ток и частота вращения ротора двигателя холостого тока для заданного напряжения U i
Figure 00000034
.
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 α = α max
Figure 00000035
), то ротор двигателя вращаться не будет, что соответствует режиму торможения (используется в силовых гиростабилизаторах).
I i п , ω i = 0
Figure 00000036
пусковой ток для заданного напряжения U i
Figure 00000034
.
Если струбцина 6 зажата винтом 6.1 так, что ротор двигателя (и соответственно фрикционного вала) вращаются и эталонный груз отклонен от вертикали на угол α i
Figure 00000037
, то момент нагрузки на валу будет формироваться моментом сил сухого трения между фрикционным валом 5 и струбциной 6 фрикционного модуля и определяться выражением
М н i = m g l sin α i sign ( ω i )
Figure 00000038
, (1)
а данный режим соответствует режиму управления, например, в следящих системах.
При этом параметрами установившегося режима будут следующие
U i , I i п , ω i , М н i
Figure 00000039
напряжение управления, ток ротора, частота вращения и момент нагрузки.
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
d S = B d x = B D 2 d φ ,
Figure 00000040
где D
Figure 00000041
диаметр фрикционного вала; ширина струбцины; d φ
Figure 00000042
элементарный угол.
Элементарная сила сухого трения сцепления струбцины с фрикционным валом
d F Т = f d S p = f B D 2 p d φ ,
Figure 00000043
где f
Figure 00000044
коэффициент трения между фрикционным валом и струбциной; p
Figure 00000045
давление, создаваемое винтом 6.1.
Элементарный момент силы сухого трения сцепления струбцины с фрикционным валом
d M Т = d F Т D 2 = f B D 2 4 p d φ .
Figure 00000046
Суммарный момент силы сухого трения сцепления струбцины с фрикционным валом
M Т = 0 2 π f B D 2 4 p d φ = f π B D 2 2 p ,
Figure 00000047
(2)
который и является нагрузочным моментом M н
Figure 00000048
для двигателя и определяется формулой (1).
Выражение (2) можно использовать для определения параметров фрикционного модуля, если известен максимальный момент нагрузки
f π B D 2 2 p = M н max
Figure 00000049
. (3)
С другой стороны по максимальному моменту нагрузки и заданному максимальному углу α max
Figure 00000050
отклонения груза можно определить маятниковость груза
m l = М н max g sin α max
Figure 00000051
.(4)
Если α max = 45
Figure 00000052
и М н max = 0,1 Нм
Figure 00000053
, f = 0,4 ; D = 0,01 м; B = 0,02 м
Figure 00000054
, то
1). В соответствии с (3) максимальное давление, развиваемое винтом 6.1 в струбцине будет равно
p = 2 M н max f π B D 2 = 2 0,1 Нм 0 ,4 3 ,14 0 ,02м 0 ,01 2 м 2 = 79617 Н м 2 = 796 Г см 2
Figure 00000055
.
2). В соответствии с (4) маятниковость будет равна
m l = М н max g sin α max = 0,1 Нм 9 ,81 м с 2 0,707 = 0,01442 кгм
Figure 00000056
.
Задавая из конструктивных соображений l
Figure 00000057
, по маятниковости определяем массу груза, а с учетом плотности материала и его размеры.
Например, если l = 0,08 м
Figure 00000058
, то m = ( m l ) l = 0,01442 0,08 = 0,18 кг .
Figure 00000059
Размеры груза (материал латунь, ρ = 8500 к г м 3
Figure 00000060
)
m = π R 2 h ρ
Figure 00000061
. Если R = 0,01 м
Figure 00000062
, h = m π R 2 ρ = 0,18 3,14 0,01 2 8500 = 0,067 м
Figure 00000063
,
где R и h
Figure 00000064
радиус и высота цилиндрического груза.

Claims (3)

  1. 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
  2. М н i = m г g l sin α i sign ( ω i )
    Figure 00000065
    ,
  3. где m г
    Figure 00000066
    – масса маятникового груза; l
    Figure 00000067
    – расстояние от центра масс маятникового груза до оси вращения; α i
    Figure 00000068
    – угол отклонения маятникового груза от местной вертикали; ω i
    Figure 00000069
    частота вращения фрикционного вала.
RU2022133661A 2022-12-21 Устройство создания нагрузочного момента двигателя постоянного тока RU2796640C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2796640C1 true RU2796640C1 (ru) 2023-05-29

Family

ID=

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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