Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методические указания к выполнению заданий

Читайте также:
  1. G. Методические подходы к сбору материала
  2. I. Общие методические требования и положения
  3. II. Выполнение контрольных заданий и оформление контрольной работы
  4. III. Рекомендации по выполнению заданий по самостоятельной работе
  5. Instructions – Указания
  6. VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
  7. Vi. Некоторые методические примеры экономического обоснования проектируемых мероприятий

1) Построение энергетической диаграммы трехфазного асинхронного двигателя (АД) с фазным ротором.

Преобразование электрической энергии в механическую в АД, как и в других электрических машинах, связано с потерями энергии, поэтому полезная мощность на выходе двигателя PN, всегда меньше мощности на входе (потребляемой мощности PsN) на величину потерь мощности Σ Р, Вт:

,

где – номинальная мощность, которую асинхронный двигатель потребляет из сети, Вт.

Потери (Σ Р) - это тепло, которое ведет к нагреву машины. Потери в электрических машинах разделяются на основные и дополнительные. Основные потери включают магнитные, электрические и механические (к ним часто добавляют и вентиляционные) потери.

Принять значение механических потерь (Pmech, Вт), с учетом вентиляционных, равными 2 %, магнитные потери (Pmag, Вт) – 1%, добавочные потери(Рadd.l, Вт) - 0,5 % от номинальной мощности РN.

В инженерных расчетах считают, что механические потери постоянные и равны механическим потерям мощности в режиме холостого хода. Исключение составляют двигатели, у которых с изменением нагрузки в широком диапазоне изменяется частота вращения.

Магнитные потери Рmag асинхронного двигателя - это потери на гистерезис и потери от вихревых токов (токов Фуко), которые выделяются в сердечнике при его перемагничивании.

Частота перемагничивания сердечника статора равна частоте тока в сети, т.е. fs = f, а частота перемагничивания сердечника ротора изменяется пропорционально величине скольжения s, т.е. .

При частоте тока в сети f = 50 Гц и диапазоне изменения номинального скольжения двигателя sN = 2 ÷ 8 % частота перемагничивания ротора изменяется в пределах = 1 ÷ 4 Гц. Поэтому магнитные потери в сердечнике ротора на практике не учитывают и на энергетической диаграмме не показывают. В инженерных расчетах считают, что магнитные потери постоянны и равны потерям мощности в стали в режиме холостого хода.

Добавочные потери Рadd.l. включают все виды других потерь, которые не учтены выше, а именно: от действия высших гармоник МДС, пульсаций магнитной индукции в зубцах и т.д. Добавочные потери Рadd . l – переменные потери, т.к. их величина зависит от нагрузки двигателя.

Электрические потери в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя Рel, Вт, переменные и зависят от нагрузки:

– электрические потери в обмотке статора, Вт

,

де – номинальный струм статора, А;

– фазное напряжение обмотки статора, В;

– активное сопротивление обмотки статора, Ом;

– электрические потери в обмотке ротора прямо пропорциональны скольжению, Вт

,

где Pem – электромагнитная мощность асинхронного двигателя, Вт

.

Сумма потерь асинхронного двигателя Σ Р (Вт) при нагрузке, β,

.

Пример энергетической диаграммы асинхронного двигателя приведен на рис. 3.

 

Рисунок 3 – Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя

 

Проанализируем энергетическую диаграмму.

В статоре часть мощности, которая подводится к двигателю, затрачивается на магнитные Рmag.s и электрические Рel.s потери. Электромагнитная мощность Реm, которая осталась после этого, передается через воздушный зазор в ротор, где частично затрачивается на электрические потери в роторе Рel.r, часть мощности идет на покрытие механических Рmech и добавочных потерь Рadd.l. мощности, остальная мощность является полезной мощностью двигателя РN.

Номинальный КПД двигателя равен: .

КПД асинхронного двигателя с изменением нагрузки также изменяется, а именно: в режиме холостого хода КПД равно нулю, а затем, с ростом нагрузки, он увеличивается, достигает максимума при значении около (0,7÷0,8)· РN, когда переменные потери становятся равными постоянным. При дальнейшем увеличении нагрузки КПД уменьшается, особенно при перегрузке (Р > РN), что объясняется интенсивным нарастанием переменных потерь , величина которых пропорциональна квадрату тока статора.

Коэффициент нагрузки, при котором КПД двигателя максимальный

,

где , Вт– сумма переменных потерь в асинхронном двигателе в номинальном режиме, Вт;

– сумма постоянных потерь в асинхронном двигателе, Вт.

Максимальный КПД асинхронного двигателя

,

где – сумма потерь в асинхронному двигателе, при котором КПД максимальный, Вт.

2) Построение пусковых характеристик Мr, и выбор пусковых реостатов для асинхронного двигателя с фазным ротором.

При выборе значений ступеней пусковых реостатов предлагается принять ограничение пускового тока значением двух номинальных токов, А

.

Значения момента на валу (без реостатов) асинхронного двигателя, Н·м

.

Приведенное значение тока ротора (без реостатов) асинхронного двигателя, А

.

Пусковые значения тока (А) и момента (Н·м) при прямому пуске, т.е. при скольжении s = 1,

,

.

Сравните значения полученного пускового тока со значениями допустимого пускового тока, который рассчитан выше.

Рассчитайте значения пускового реостата Rreos, который обеспечивает только двухкратное превышение пускового струму над значением номинального тока , А, т.е.

,

где Rreos – суммарное значение сопротивления трех ступеней пусковых реостатов, Ом.

Разделите значение полученного сопротивления на три ступени, Ом

.

Значения момента на валу (с N пусковыми реостатами, N = 1, 2, 3), Н·м

.

Значения критического скольжения scrit, при максимальном моменте асинхронного двигателя и максимальном моменте Мmax, Н·м

, .

постройте четыре характеристики на одном графическом поле, а именно: характеристику тока без пусковых реостатов и еще три характеристики токов: с одной, двумя и тремя ступенями пускового реостата.

На том же графике постройте четыре характеристики , а именно: одну - без реостатов и три характеристики с одной, двумя и тремя ступенями реостатов. Рассчитайте значения критического скольжения с реостатами:

 

; ; .

Параметры расчетов для построения графиков токов и моментов, занести в табл. 7.

 

 

Таблица 7 – Параметры расчета характеристик .

Количество реостатов Параметр Размерность Значения скольжения s, в в.о.
  sN 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 sstart =1
А              
Мr Н·м                
+ Rр А                
Мr Н·м                
+ 2 Rр А                
Мr Н·м                
+ 3 Rр А              
Мr Н·м                

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | Постановка задачи | Методические указания для решения задачи | Методические указания к выполнению заданий | Методические указания к решению задачи | Методические указания к выполнению задания | ПРИЛОЖЕНИЕ Б |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Постановка задания.| Задание № 4. Синхронные машины

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)