Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Lt;в.д —у —в.д -i

Определение значений токов короткого замыкания в электроустановках выше 1 кВ | Выбор аппаратов по номинальным параметрам | Выбор высоковольтных выключателей (ячеек) | Выбор выключателей нагрузки и предохранителей | Лиист' А | V-'Vhom "р.ном | Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Ном ^2 - *-2 ном | Проверка токоведущих устройств на термическую и динамическую стойкость | И синхронных двигателей |



(11.20) /y=/np+Z/.,-


ном(/')


(11.21) (11.22)


где И... /.. — напряжение на шинах РУ и узловой ток; /.„ /п„ — токи АД и про-


11.2. Пуск и самозапуск асинхронных и синхронных двигателей 367

чей нагрузки; SH0M полная номинальная мощность АД; UBR — напряжение на выводах двигателей. За базисные величины приняты номинальное напря­жение сети и номинальная мощность ближайшего трансформатора 56 = SH0M T.

Определение снижения частоты вращения АД за время перерыва питания и скольжения к моменту восстановления напряжения. При коротких замыканиях и отключениях выключателей в цепи питания узла нагрузки с асинхронными двигателями происходит групповой выбег АД, связанных друг с другом через общие шины РУ.

Групповой выбег АД на значительном интервале времени является син­хронным, т. е. характеризуется одинаковой средней частотой вращения. Дви­гатели, имеющие больший запас кинетической энергии (с большими электро­механическими постоянными времени ГУа), переходят в генераторный режим работы и имеют дополнительный тормозной момент по сравнению со свобод­ным выбегом

TJa^=-M3-MMCX. (11.23)

Двигатели с меньшим запасом кинетической энергии (с меньшими ГЛ) пе­реходят в двигательный режим и благодаря дополнительному электромагнит­ному моменту (11.17) тормозятся с меньшей скоростью, чем при индивиду­альном выбеге, когда Мэ = 0.

Таким образом, скорости выбега двигателей выравниваются, что и обу­словливает синхронность их выбега. Поскольку источниками ЭДС, поддержи­вающими напряжение на шинах РУ, являются внутренние ЭДС двигателей, такой выбег характеризуется также единой частотой напряжения в узле на­грузки.

Частота синхронного группового выбега юэ может быть определена путем интегрирования уравнения

" УноМ(/) d(Q, _ у d(u3 (\\-)А\

<=' Лом.э dt dt

из состояния установившегося режима до времени восстановления электро­снабжения; 5И0М э — эквивалентная мощность асинхронных двигателей узла нагрузки,

м

**ном.э = £ ^ном(;) > (11 -25)

/ = 1

Tj3 — эквивалентная электромеханическая постоянная времени агрегатов дви­гатель-механизм, м

2- Л/а,/ "ном(0

7},=*=Ч--------- ■ (11-26)


368 Глава 11. Пуск и самозапуск электрических двигателей

Начальное скольжение двигателей при самозапуске вычисляют по соотно­шению

*нач=1-соэ. (11.27)

Определение напряжения на выводах двигателей, вращающего электромаг­нитного момента и момента сопротивления механизма после восстановления электроснабжения. Разгон асинхронных двигателей, участвующих в самозапу­ске, происходит под действием электромагнитного момента, величина кото­рого зависит от квадрата напряжения (11.3), (11.18). Поэтому анализ процес­са разгона электродвигателей невозможен без определения напряжения на их зажимах.

В общем случае расчет напряжения на выводах двигателей, подключенных к электрической сети, выполняется для расчетной схемы (см. рис. 11.6) по уравнениям узловых напряжений (11.20)—(11.22) и уравнениям режима АД (11.3)-(11.5).

Расчет самозапуска АД осуществляется путем интегрирования уравнений электромеханических переходных процессов (11.17) для каждого двигателя, подключенного к узлу промышленной нагрузки с учетом соотношения (11.27) в качестве начального условия переходного процесса.

Для приближенной оценки возможности самозапуска АД может быть ис­пользована методика на основе определения минимального допустимого ос­таточного напряжения на выводах двигателей.

Известно, что ток, протекающий в обмотке статора /: в момент восстанов­ления питания АД, достигает значений близких к пусковому /п и сохраняет практически неизменной свою величину на достаточно большом интервале частот вращения двигателя. Одновременно величина электромагнитного мо­мента АД близка к значению пускового момента МП, также мало меняющем­ся при 0,5 < со < 0.

Поэтому для агрегатов с неизменной механической характеристикой Л/мех = const и с характеристикой, описываемой уравнением (11.19), разгон двигателя возможен при условии

KUL>Mua (11.28)

практически для всего интервала частот вращения от со = 0 до со = соуст.

Отсюда условие успешности самозапуска АД при начальных скольжениях больше критического, sm4 > sKp,

Для определения успешности самозапуска АД немаловажную роль играет время переходного процесса, так как длительный разгон вызывает повышен­ный нагрев обмоток двигателя. Поэтому успешным считается такой самоза-


11.2. Пуск и самозапуск асинхронных и синхронных двигателей



пуск, когда АД может разогнаться до рабочей скорости и при этом темпера­тура его обмоток не превысит допустимого значения.

Существует несколько методов расчета нагрева обмоток машин перемен­ного тока. Однако практически все асинхронные двигатели, выпускаемые промышленностью в настоящее время, обеспечивают возможность как мини­мум однократного самозапуска без превышения температуры обмоток сверх допустимой.


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Асинхронные двигатели| Синхронные двигатели

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)