
- •Механические и электромеханические характеристики ад с кз при переменных параметрах
- •Математическая модель, характеристики и свойства синхронного двигателя
- •3) Динамические свойства синхронного двигателя при линеаризации угловой характеристики.
- •4) Взаимосвязанный электропривод при механическом соединении валов.
- •Взаимосвязанный электропривод с электрическим валом
- •6) Переходные процессы в электроприводе: общие сведенья.
- •8. Электромеханические переходные процессы при набросе и сбросе нагрузки электропривода
- •9 Переходные процессы электропривода с линейной механической характеристикой при линейном задании скорости идеального холостого хода
- •10 Переходные процессы в цепях возбуждения машин
- •11.Переходные процессы электропривода с учётом нелинейности механической характеристики.
- •12. Электромеханические переходные процессы электропривода с асинхронным короткозамкнутым двигателем.
- •13 Потери мощности в установившихся режимах работы нерегулируемых и регулируемых электроприводов
- •14 Кпд и коэффициент мощности нерегулируемого электропривода
- •15. К.П.Д. И коэффициент мощности регулируемого электропривода.
- •18 Потери энергии в переходных процессах электропривода при линейном задании скорости
- •Потери энергии за время переходного процесса ,
- •19 Выбор электродвигателей: общие сведения.
- •20 Нагрев и охлаждение электродвигателей.
- •21 Номинальные режимы работы электродвигателей.
- •22 Нагрузочные диаграммы механизма и электропривода. Выбор мощности эд по нагрузочным диаграммам
- •23 Выбор мощности электродвигателей для длительного режима работы
- •24 Выбор мощности электродвигателей для продолжительного режима работы с переменной нагрузкой методом средних потерь.
- •Для номинального режима можно записать аналогичное равенство , (7.104)
- •При переходе к пределам в (7.118) получаем
- •Продифференцировав (7.122), получим , откуда
- •25. Выбор мощности электродвигателей для кратковременного режима работы s2.
- •26. Выбор мощности электродвигателей для повторно-кратковременного режима работы (s3-s5).
- •27 Определение допустимого числа включений асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
- •28 Выбор мощности электродвигателей при ударной нагрузке электропривода.
- •.Регулирование координат электропривода.
- •30 Способы регулирования скорости электродвигателей.
- •31 Регулирование скорости ад в системах рн-ад
- •Обозначим (8.42) (8.43)
- •30(2) Ступенчатое реостатное регулирование скорости ад.
- •31 (2) Регулирование скорости ад в системе ирс-ад
- •На основании приведенной на рис.8.9 схемы системы ирс – ад имеем (8.78)
- •Подставляя (8.78) в (8.77), а затем в (8.75), получим
- •Обозначим (8.81) (8.82)
- •Для трехфазной мостовой схемы выпрямления (8.90) / тогда (8.91)
- •32 Закон костенко при частотном управлении идеализированного ад.
- •33 Влияние активного сопротивления r1 на свойства и характеристики ад при частотном управлении
- •34 Замкнутые системы скалярногочастотного управления ад.
- •Критический (максимальный ) электромагнитный момент :
- •38 Скалярное частотное управление ад при стабилизации абсолютного скольжения.
- •39. Скалярное частотно-токовое управление ад.
- •40.Рекуперативное и резистивное торможение частотно-управляемых эп
- •41 Расчёт резисторов для резистивного торможения ад
- •42 Регулирование скорости ад в каскадных схемах.
- •43. Машинно-вентильный каскад, его свойства и характеристики .
- •44. Асинхронно-вентильный (электрический) каскад, его свойства и х арактеристики.
- •Динамические свойства синхронного двигателя при линеаризации угловой характеристики.
- •Взаимосвязанный электропривод при механическом соединении валов.
При переходе к пределам в (7.118) получаем
,
(7.119)
где
выражается через (7.47) и является функцией
скорости
ротора двигателя, которая, в свою очередь,
зависит от времени t
в пределах цикла.
Как
частный случай, при независимой вентиляции
(
)
имеем
(7.120)
Предварительно выбранный двигатель, работая в расчетном режиме, не будет перегреваться, если , (7.121)
К
ривая
тока I(t)
обычно представляет сложную зависимость,
которая только в отдельных случаях
позволяет аналитически вычислить
величину эквивалентного тока по (7.119)
или (7.120). Чаще всего приходится осуществлять
приближенное интегрирование кривой
тока, разбивая ее на ряд элементарных
фигур: трапеций, треугольников и
прямоугольников. Наиболее общей
элементарной фигурой является трапеция,
поэтому найдем эквивалентный ток для
трапеции (Рис.7.17).
На
интервале времени t1
ток двигателя изменяется по линейному
закону
,
(7.122) где
(7.123)
Эквивалентное
значение тока
за время t1
определяется выражением
,
(7.124)
Продифференцировав (7.122), получим , откуда
,
(7.125)
ВЫБОР МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО МОМЕНТА.
Метод эквивалентного момента применим для электроприводов с двигателями постоянного тока при постоянном магнитном потоке, а также для асинхронных двигателей, когда магнитный поток можно считать примерно постоянным. Его достоинство заключается в том, что определение эквивалентного момента не связано с параметрами двигателя, так как упрощенную нагрузочную диаграмму электропривода можно построить по данным исполнительного механизма. Поскольку для двигателя постоянного тока, работающего с неизменным магнитным потоком Ф, М=кФI=cI, (7.131)
где
с=кФ=const,
то
,
Подставив
(7.132) в (7.129)
,
получим
выражение для расчета эквивалентного
момента
,
Предварительно
выбранный электродвигатель, работая в
расчетном режиме, не будет перегреваться,
если
,
Аналогично (7.119), можем записать общее выражение для эквивалентного момента
,
(7.135) которое при
принимает вид
,
При этом приближенное интегрирование кривой M(t) осуществляется таким же образом, как и кривой тока.
Методом эквивалентного момента нельзя пользоваться при переменном магнитном потоке (двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения, асинхронные короткозамкнутые двигатели, работающие в пуско-тормозных режимах).
После
проверки двигателя по нагреву выполняют
проверку его на перегрузочную способность:
,
где Мmax
– максимальное значение момента
двигателя в цикле работы,
-
допустимая перегрузочная способность
двигателя по моменту.
ВЫБОР МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ МОЩНОСТИ
Если магнитный поток и скорость электродвигателя неизменные, то мощность пропорциональна току:
Р=М=кФI=cI=k1I, (7.138)где k1=c.
Находя
из (7.138) ток
,
(7.139)и подставляя его в (7.120),
,
(7.120)
получим
выражение для эквивалентной мощности
,
(7.140)
которое
может быть также представлено через
конечные суммы
,
(7.141)
Электродвигатель
будет удовлетворять условиям нагрева,
если
,
(7.142)
В пусковых и тормозных режимах, когда скорость изменяется, характер изменения мощности не отражает условий нагрева электродвигателя. Для этих режимов методом эквивалентной мощности пользоваться нельзя.
Метод эквивалентной мощности находит ограниченное применение для проверки мощности электродвигателей, работающих примерно с постоянной скоростью в длительном режиме с меняющейся нагрузкой (дробилки, мельницы, угольные комбайны, экскаваторы, транспортеры и т.д.).