Унифицированная гидромеханическая передача УГП–230. Обоснование необходимости изменения конструкции гидропередачи УГП–230. Тепловой расчет гидропередачи УГП-230, страница 9

Выбор комплектующих выполнен для жидкостной, не совмещенной электромеханической системы охлаждения с использованием регулируемого насоса в приводе вентилятора ( рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Жидкостная, не совмещенная электромеханическая система охлаждения с использованием регулируемого насоса в приводе вентилятора.

Электронные блок управления выбран по необходимому диапазону регулирования насоса Н2. Выбран цифровой электронный блок управления  PQDXXA-Z00

Особенности цифрового электронного блока управления PQDXXA – Z00:

- цифровая схема управления;

- установка параметров по интерфейсу RS-232;

- все настройки (линейное нарастание, минимальные и  максимальные зна-  чения, параметры регулирования) могут   храниться в цифровой форме с возможностью вызова с ПК для копирования настроек в другие модули;

- время линейного нарастания до 60 секунд;

- соответствие действующим европейским спецификациям по электромагнитной совместимости;

- простое в использовании программное обеспечение для  настройки на ПК;

- минимальное значений рабочего объема  16 см³/об;

- максимальное значение рабочего объема 270  см³/об ;

- реализованы все функции: регулирование рабочего объема, регулирование рабочего объема с регулированием давления в открытом контуре, регулирование рабочего объема с регулированием давления в закрытом контуре, регулирование рабочего объема с регулированием давления в закрытом контуре и электронным ограничением мощности.

Технические характеристики представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Технические характеристики цифрового блока управления PQDXXA-Z00

Название, единицы измерения параметра

Величина, тип

Тип монтажа

Защелкивание на рейке EN50022

Класс воспламеняемости

V2...V0 согласно UL 94

Диапазон температур окружающей среды ,°C

-20...+55

Класс защиты

IP 20 согласно DIN 40 050

Напряжение питания ,В

18 – 30 В постоянного тока, эфф. пульсации < 5%

Пусковой ток ,А

22 в течение 0,2 мс

Потребление тока ,А

< 4

Интерфейс

RS232C, 9600 бод, разъем 3,5 мм

Электромагнитная совместимость

EN 50 081-2, EN 50 082-2

Максимальная  длина кабеля , м

50

Температурный датчик выбран по температурному диапазону и определяемой среде. Выбран датчик температуры МВТ 5260 фирмы Danfoss . Характеристики представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2 – Характеристики датчика температуры МВТ 5260

Название, единицы измерения параметра

Величина, тип

Тип

МВТ 5260

Диапазон температуры, °C

50-200

Сопротивление термометра

Pt100

Электронное соединение

DIN 43650/PG 9

Необходимое количество датчиков, шт

2

6 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ

Цели расчета – уточнить  значения параметров системы охлаждения     ( производительность вентилятора QВ, площадь теплообменного аппарата АТ ), сравнить полученные значения параметров системы охлаждения в предварительном и проверочном расчетах.

Условия расчета - установившаяся температура жидкости Туст = +60оС,  температура воздуха Тв = +20оС. Мощность на входе насоса Н1 = 29 кВт.

Исходные данные: объем бака , теряемая мощность

Рп = 42кВт. 

Площадь теплоотдающей поверхности рассчитана по сумме всех поверхностей гидропередачи УГП – 230, которые отдают тепло (рисунок 6.1)

Рисунок 6.1 – Теплоотдающие поверхности гидропередачи УГП – 230

Получена общая  площадь теплоотдающей поверхности Аб = 3,878 м2.

Площадь теплообменного аппарата АТ вычислена из условия получения желаемой установившейся температуры МГ [2]:

Ту = Тв + 0,95 РП /(kТ АТ kб Аб) ,                               (6.1)

где Тв – температуры  воздуха оС;  РП – мощность теплового потока, поступающего в гидропередачу, Вт; kТ – коэффициент теплопередачи АТ, kТ = 30 Вт/(м2·оС); АТ – площадь поверхности АТ, м2; ɛ - коэффициент, ориентировочно учитывающий площади других элементов, ɛ=1,2; kб  – коэффициент теплоотдачи бака, kб = 10 Вт/(м2·оС);