🗊Презентация Основные понятия об электроприводе

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Основные понятия об электроприводе, слайд №1Основные понятия об электроприводе, слайд №2Основные понятия об электроприводе, слайд №3Основные понятия об электроприводе, слайд №4Основные понятия об электроприводе, слайд №5Основные понятия об электроприводе, слайд №6Основные понятия об электроприводе, слайд №7Основные понятия об электроприводе, слайд №8Основные понятия об электроприводе, слайд №9Основные понятия об электроприводе, слайд №10Основные понятия об электроприводе, слайд №11Основные понятия об электроприводе, слайд №12Основные понятия об электроприводе, слайд №13Основные понятия об электроприводе, слайд №14Основные понятия об электроприводе, слайд №15Основные понятия об электроприводе, слайд №16Основные понятия об электроприводе, слайд №17Основные понятия об электроприводе, слайд №18

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основные понятия об электроприводе. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Электропривод 
Автор:
Преподаватель Головков А.Н.
Описание слайда:
Электропривод Автор: Преподаватель Головков А.Н.

Слайд 2





Основные понятия об электроприводе
Чтобы привести в движение любой исполнительный механизм, требуются двигатель, преобразующий какой-либо вид энергии в механическую, а также система механических передач между валом двигателя и исполнительным механизмом.

Применение электродвигателей для привода в движение исполнительных механизмов (станков, вентиляторов, лебедок, кранов и др.) обусловлено рядом их преимуществ перед другими двигателями: возможность изготовления электродвигателей практически любой мощности, простота устройства и управления, надежность эксплуатации, возможность автоматизации.
Описание слайда:
Основные понятия об электроприводе Чтобы привести в движение любой исполнительный механизм, требуются двигатель, преобразующий какой-либо вид энергии в механическую, а также система механических передач между валом двигателя и исполнительным механизмом. Применение электродвигателей для привода в движение исполнительных механизмов (станков, вентиляторов, лебедок, кранов и др.) обусловлено рядом их преимуществ перед другими двигателями: возможность изготовления электродвигателей практически любой мощности, простота устройства и управления, надежность эксплуатации, возможность автоматизации.

Слайд 3





Основные понятия об электроприводе
Электроприводом называется электромеханическое устройство, предназначенное для электрификации и автоматизации рабочих процессов
Описание слайда:
Основные понятия об электроприводе Электроприводом называется электромеханическое устройство, предназначенное для электрификации и автоматизации рабочих процессов

Слайд 4





Основные понятия об электроприводе
Впервые в качестве электропривода в 1837 г. был использован двигатель постоянного тока для привода судна. В 1889 г. М. О. Доливо-Добровольским был разработан асинхронный двигатель, который был установлен в качестве привода в 1893 г.

Все элементы электропривода составляют единую систему, обладающую определёнными характеристиками, соответствующими предъявляемым к электроприводу требованиям.
Описание слайда:
Основные понятия об электроприводе Впервые в качестве электропривода в 1837 г. был использован двигатель постоянного тока для привода судна. В 1889 г. М. О. Доливо-Добровольским был разработан асинхронный двигатель, который был установлен в качестве привода в 1893 г. Все элементы электропривода составляют единую систему, обладающую определёнными характеристиками, соответствующими предъявляемым к электроприводу требованиям.

Слайд 5





Элементы электропривода
Электродвигательное устройство (ЭДУ) — основной элемент электропривода, преобразующий электрическую энергию в механическую.

Преобразующее устройство (ПрУ) преобразует напряжение, ток или частоту напряжения (магнитный усилитель, магнитный усилитель с выпрямлением).

Управляющее устройство (УУ) — комплекс коммутирующих, усилительных, преобразовательных и других элементов, включённых по определённой схеме и обеспечивающих управление работой электропривода (ручное или автоматическое) путем воздействия на его электрическую часть.
Описание слайда:
Элементы электропривода Электродвигательное устройство (ЭДУ) — основной элемент электропривода, преобразующий электрическую энергию в механическую. Преобразующее устройство (ПрУ) преобразует напряжение, ток или частоту напряжения (магнитный усилитель, магнитный усилитель с выпрямлением). Управляющее устройство (УУ) — комплекс коммутирующих, усилительных, преобразовательных и других элементов, включённых по определённой схеме и обеспечивающих управление работой электропривода (ручное или автоматическое) путем воздействия на его электрическую часть.

Слайд 6





Элементы электропривода
Передаточное устройство (ПУ) преобразует движение в механической части электропривода — увеличивает или уменьшает частоту вращения с соответствующим изменением вращающего момента.
В качестве передаточного устройства обычно используются редукторы, ременные или цепные передачи. В некоторых случаях передаточное устройство преобразует характер движения, например вращательное в поступательное (реечная передача или кривошипно-шатунный механизм). Существуют электроприводы, не имеющие передаточного устройства. В таких электроприводах движение вала двигателя передаётся непосредственно на рабочую машину (электровентиляторы, электродрели и т.д.).
Описание слайда:
Элементы электропривода Передаточное устройство (ПУ) преобразует движение в механической части электропривода — увеличивает или уменьшает частоту вращения с соответствующим изменением вращающего момента. В качестве передаточного устройства обычно используются редукторы, ременные или цепные передачи. В некоторых случаях передаточное устройство преобразует характер движения, например вращательное в поступательное (реечная передача или кривошипно-шатунный механизм). Существуют электроприводы, не имеющие передаточного устройства. В таких электроприводах движение вала двигателя передаётся непосредственно на рабочую машину (электровентиляторы, электродрели и т.д.).

Слайд 7





Элементы электропривода
Рабочая машина (РМ) изменяет формы, свойства, положения обрабатываемого материала или изделия. Например, рабочей машиной может быть металлообрабатывающий станок (токарный, сверлильный, фрезерный и т.д.) или подъёмное устройство.
Описание слайда:
Элементы электропривода Рабочая машина (РМ) изменяет формы, свойства, положения обрабатываемого материала или изделия. Например, рабочей машиной может быть металлообрабатывающий станок (токарный, сверлильный, фрезерный и т.д.) или подъёмное устройство.

Слайд 8





Разновидности электроприводов
Групповой (трансмиссионный) электропривод — электропривод, в котором одним электродвигателем приводится в действие несколько рабочих машин. 

Одиночный электропривод — электропривод, в котором каждая рабочая машина приводится в движение отдельным двигателем. 

Многодвигательный электропривод — электропривод, в котором отдельные элементы рабочей машины имеют самостоятельные электроприводы.
Описание слайда:
Разновидности электроприводов Групповой (трансмиссионный) электропривод — электропривод, в котором одним электродвигателем приводится в действие несколько рабочих машин. Одиночный электропривод — электропривод, в котором каждая рабочая машина приводится в движение отдельным двигателем. Многодвигательный электропривод — электропривод, в котором отдельные элементы рабочей машины имеют самостоятельные электроприводы.

Слайд 9





Электроприводы подразделяются:
- по характеру движения — на вращательные, когда электродвигательным устройством является вращающийся двигатель, и линейные, когда электродвигательным устройством является линейный двигатель;

- принципу действия электродвигательного устройства — на электроприводы непрерывного действия, когда подвижные части находятся в состоянии непрерывного движения, и дискретного действия, когда подвижные части находятся в состоянии дискретного движения;

- направлению вращения — на реверсивные, когда вал двигателя может вращаться в противоположных направлениях, и нереверсивные, когда вал двигателя может вращаться только в одном направлении.
Описание слайда:
Электроприводы подразделяются: - по характеру движения — на вращательные, когда электродвигательным устройством является вращающийся двигатель, и линейные, когда электродвигательным устройством является линейный двигатель; - принципу действия электродвигательного устройства — на электроприводы непрерывного действия, когда подвижные части находятся в состоянии непрерывного движения, и дискретного действия, когда подвижные части находятся в состоянии дискретного движения; - направлению вращения — на реверсивные, когда вал двигателя может вращаться в противоположных направлениях, и нереверсивные, когда вал двигателя может вращаться только в одном направлении.

Слайд 10





Режимы работы электроприводов
Продолжительный режим — это режим работы электропривода такой длительности, при которой температура всех устройств электропривода достигает установившегося значения.
Описание слайда:
Режимы работы электроприводов Продолжительный режим — это режим работы электропривода такой длительности, при которой температура всех устройств электропривода достигает установившегося значения.

Слайд 11





Режимы работы электроприводов
При кратковременном режиме работы электропривода рабочий период относительно краток и температура двигателя не успевает достигнуть установившегося значения. Перерыв же в работе исполнительного механизма достаточно велик для того, чтобы двигатель успевал охладиться практически до температуры окружающей среды.
Описание слайда:
Режимы работы электроприводов При кратковременном режиме работы электропривода рабочий период относительно краток и температура двигателя не успевает достигнуть установившегося значения. Перерыв же в работе исполнительного механизма достаточно велик для того, чтобы двигатель успевал охладиться практически до температуры окружающей среды.

Слайд 12





Режимы работы электроприводов
При повторно-кратковременном режиме работы электропривода периоды работы чередуются с паузами (остановка или холостой ход), причём ни в один из периодов температура двигателя не достигает установившегося значения, а во время снятия нагрузки двигатель не успевает охладиться до температуры окружающей среды. Время цикла при повторно-кратковременном режиме не должно превышать 10 мин.
Описание слайда:
Режимы работы электроприводов При повторно-кратковременном режиме работы электропривода периоды работы чередуются с паузами (остановка или холостой ход), причём ни в один из периодов температура двигателя не достигает установившегося значения, а во время снятия нагрузки двигатель не успевает охладиться до температуры окружающей среды. Время цикла при повторно-кратковременном режиме не должно превышать 10 мин.

Слайд 13





Выбор электродвигателя
Выбор двигателя для электропривода заключается в определении типа двигателя и его номинальных данных: мощности, номинальных значений напряжения и частоты вращения, перегрузочной способности и т.д. Правильный выбор приводного двигателя обеспечивает электроприводу продолжительную надёжную работу во всех заданных режимах. Выбор двигателя связан с удовлетворением ряда требований, определяемых параметрами питающей сети, способом монтажа двигателя, внешними условиями его эксплуатации, режимом работы электропривода.
Описание слайда:
Выбор электродвигателя Выбор двигателя для электропривода заключается в определении типа двигателя и его номинальных данных: мощности, номинальных значений напряжения и частоты вращения, перегрузочной способности и т.д. Правильный выбор приводного двигателя обеспечивает электроприводу продолжительную надёжную работу во всех заданных режимах. Выбор двигателя связан с удовлетворением ряда требований, определяемых параметрами питающей сети, способом монтажа двигателя, внешними условиями его эксплуатации, режимом работы электропривода.

Слайд 14





В зависимости от вида механической характеристики все электродвигатели подразделяются на три группы:
электродвигатели с жёсткой абсолютной механической характеристикой, имеющей вид прямой, параллельной оси абсцисс
Описание слайда:
В зависимости от вида механической характеристики все электродвигатели подразделяются на три группы: электродвигатели с жёсткой абсолютной механической характеристикой, имеющей вид прямой, параллельной оси абсцисс

Слайд 15





В зависимости от вида механической характеристики все электродвигатели подразделяются на три группы:
электродвигатели с жёсткой механической характеристикой, у которых увеличение нагрузочного момента на валу сопровождается незначительным уменьшением частоты вращения. Такую характеристику имеют асинхронные двигатели общего назначения - график 2 и двигатели постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения - график 1;
Описание слайда:
В зависимости от вида механической характеристики все электродвигатели подразделяются на три группы: электродвигатели с жёсткой механической характеристикой, у которых увеличение нагрузочного момента на валу сопровождается незначительным уменьшением частоты вращения. Такую характеристику имеют асинхронные двигатели общего назначения - график 2 и двигатели постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения - график 1;

Слайд 16





В зависимости от вида механической характеристики все электродвигатели подразделяются на три группы:
 электродвигатели с мягкой механической характеристикой, у которых с ростом нагрузки частота вращения уменьшается в значительной степени. Такой характеристикой обладают асинхронные двигатели с повышенным активным сопротивлением в цепи обмотки ротора. Например, исполнительные асинхронные двигатели - график 3, двигатели постоянного тока последовательного возбуждения - график 2 и параллельного возбуждения с добавочным резистором в цепи якоря - график 3.
Описание слайда:
В зависимости от вида механической характеристики все электродвигатели подразделяются на три группы: электродвигатели с мягкой механической характеристикой, у которых с ростом нагрузки частота вращения уменьшается в значительной степени. Такой характеристикой обладают асинхронные двигатели с повышенным активным сопротивлением в цепи обмотки ротора. Например, исполнительные асинхронные двигатели - график 3, двигатели постоянного тока последовательного возбуждения - график 2 и параллельного возбуждения с добавочным резистором в цепи якоря - график 3.

Слайд 17





Выбор электродвигателя
Описание слайда:
Выбор электродвигателя

Слайд 18





Источники: 
ОМС-модули ЗАО «Инфостудия ЭКОН», сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ 
Физика в школе. Электронные уроки и тесты. ЗАО «ПРОСВЕЩЕНИЕ-МЕДИА», ЗАО «НОВЫЙ ДИСК»
Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для профессиональных училищ и колледжей. Ростов на Дону: Феникс, 2002.
Описание слайда:
Источники: ОМС-модули ЗАО «Инфостудия ЭКОН», сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ Физика в школе. Электронные уроки и тесты. ЗАО «ПРОСВЕЩЕНИЕ-МЕДИА», ЗАО «НОВЫЙ ДИСК» Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для профессиональных училищ и колледжей. Ростов на Дону: Феникс, 2002.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию