Читайте также:
|
|
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
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Постановка задания. | | | Задание № 4. Синхронные машины |