Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАПБОТЫ №3 ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Номинальный ток двигателя определяется из формулы: где - номинальная мощность электродвигателя (мощность на валу), Вт; - номинальный КПД электродвигателя, отн. ед.; - номинальный коэффициент мощности электродвигателя. Значения , , выбираются по табл. 1 (каталожные данные) согласно варианту. Таким образом, номинальный ток двигателя: Пусковой ток IПУСК определяется по соответствующему отношению (табл. 1) к номинальному току IН. Номинальный момент электродвигателя рассчитывается по формуле: где - номинальная мощность электродвигателя, кВт; - номинальная скорость вращения ротора, об/мин. Скорость рассчитывается по формуле:
где - скорость вращения магнитного поля статора, об/мин; - номинальное скольжение, отн. ед. Значения , выбираются по таблице 1 согласно варианту. Пусковой МПУСК и максимальный ММАКС (критический) моменты определяются по соответствующим отношениям к номинальному значению момента МН, приведенным в табл. 1. Мощность Р1, потребляемая из сети, определяется из соотношения для номинального КПД: Разность между мощностью, потребляемой из сети, и номинальной мощностью определяет значение полных потерь в электродвигателе при номинальной нагрузке: Как известно, вращающий момент пропорционален квадрату напряжения M≡ U2. Таким образом, если напряжение снизилось на 5% и стало равно 95% от номинального, момент будет равен МН.изм.=0, 952·МН=0, 9025·МН. Чтобы запуск двигателя осуществился должно выполняться следующее условие: МП.изм. МС.р.м.. То есть пусковой момент двигателя при снижении напряжения МП.изм. должен быть больше момента сопротивления МС.р.м. рабочей (нагрузочной) машины (механизма). В условии данного задания момент сопротивления рабочей машины МС.р.м. принимается равным номинальному моменту электродвигателя МН. Механическая характеристика двигателя представляет собой зависимость частоты вращения вала двигателя от момента на его валу n=f(M). В обязательном порядке на ней должны быть показаны точки пускового точки пускового МПУСК и номинального МН моментов. Механическую характеристику можно построить, используя зависимость момента М и скорости вращения ротора (вала) n от скольжения s:
где - критическое скольжение, при котором двигатель развивает максимальный (критический) момент. Для построения характеристики значения скольжения s задаются в пределах от 0 до 1 (8-9 значений), в том числе равными sH и sКР. Вращающий момент МИЗМ для построения механической характеристики двигателя при понижении напряжения на 20 % определить с учетом соотношения M≡ U2 и приведенного в п. 7.5. примера. Рассчитанные для построения механической характеристики величины, необходимо представить в виде таблицы.
Данные для построения механической характеристики асинхронного короткозамкнутого двигателя
Следует иметь в виду, что приведенный метод расчета механической характеристики дает приближенные результаты. Особенно большие расхождения будут в области больших скольжений и при пусковом моменте. Поэтому с учетом каталожных данных (табл. 1), следует нанести точки МПУСК, ММАКС. и МН и уточнить механическую характеристику. В заключение, сравнив зависимости при номинальном и пониженном напряжении, сделать выводы о изменении скорости вращения, вращающего момента и скольжения при понижении питающего электродвигатель напряжения.
Пример расчета
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором включен в сеть на номинальное напряжение UH=380 В. Исходные данные:
3.1Определение номинального пускового тока электродвигателя
Номинальный ток электродвигателя: Пусковой ток электродвигателя: s w: space=" 720" /> < /w: sectPr> < /w: body> < /w: wordDocument> ">
3.2 Определение номинального, пускового и максимального моментов
Номинальный момент электродвигателя: Максимальный момент электродвигателя:
3.3Расчет мощности потребления двигателем из сети и полных потерь в двигателе при номинальной нагрузке
Мощность, потребляемая двигателем из сети при номинальной нагрузке:
Полные потери в двигателе при номинальной нагрузке:
3.4 Определение изменения пускового момента двигателя при снижении напряжения на его зажимах на 20%
Момент изменения питающего напряжения на 20 %: МП.изм.=0, 802·МП=0, 64·МП=0, 64·199, 58=127, 73 Момент сопротивления рабочей машины принимаем равным номинальному моменту электродвигателя: МС.р.м.= МН=99, 79 В итоге: МП.изм.> МС.р.м.
Вывод: пусковой момент двигателя при изменении питающего напряжения на 20 % больше момента сопротивления рабочей машины, следовательно, пуск электродвигателя возможен.
3.5 Построение механических характеристик двигателя
Расчет значений моментов при различных значениях скольжения производится согласно формулы:
Скорость вращения ротора (вала) определяется по формуле: Значения скольжения принимаем равными 0; 0, 043; 0, 1; 0, 182; 0, 3; 0, 5; 0, 8; 1, 0. Так, например, для скольжения расчет по этим формулам будет выглядеть следующим образом: Данные для построения механических характеристик сведены в таблицу 2.
Таблица 2 - Данные для построения механической характеристики асинхронного короткозамкнутого двигателя
Механические характеристики электродвигателя, в том числе уточненная характеристика согласно каталожным данным, приведены на рисунке 1. Рисунок 1 - Механические характеристики электродвигателя: 1 – при номинальном питающем напряжении; 2 – при пониженном на 20% питающем напряжении; 3 –характеристика, откорректированная с учетом каталожных данных.
Вывод: при изменении питающего напряжения, вращающий момент асинхронного двигателя уменьшается пропорционально квадрату приложенного напряжения. Так как рабочая часть механической характеристики (от 0 до ММАКС) является жесткой (малый угол наклона практически линейной зависимости на этом участке), то изменение скорости при уменьшении напряжения будет в небольшом диапазоне. ЛИТЕРАТУРА
1. Яцкевич В.В. Электротехника. Учебное пособие для с.х. ВУЗов. МН.: Урожай, 1981.М.40-52 (РГР №1); С.56-64 (РГР №2). 2. Касаткин А.С., Немцов М.Б. Электротехника. – М.: Энерго-атомиздат, 1983. С.80-87, 92 (РГР №1); С.109-120 (РГР №2). 3. Справочник по электрическим машинам: В2 т./ Под общ. Ред. И.П. Копылова и Б.К. Клюклва. Т. 1. – М.: Энергоатомиздат, 1988. С.228-230 (РГР №3). |
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-17; Просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы