
- •1 Общие требования к контрольной работе
- •2 Асинхронные машины
- •2.1 Электрические соотношения в цепях статора и ротора трехфазного двигателя
- •2.2 Преобразование активной мощности. Кпд двигателя
- •2.3 Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя
- •2.4 Пуск и регулирование скорости вращения трехфазного асинхронного двигателя
- •Варианты контрольных заданий для задачи №1
- •Вопросы для самоконтроля
- •3 Выбор электродвигателя
- •3.1 Расчет мощности и выбор двигателя для продолжительного режима работы
- •3.2 Расчет мощности и выбор двигателя для кратковременной нагрузки
- •3.3 Расчет мощности и выбор двигателя для повторно-кратковременного режима
- •Варианты контрольных заданий для задачи № 2
- •Вопросы для самоконтроля
Вопросы для самоконтроля
Устройство асинхронных двигателей.
Как выполняется магнитопровод двигателя?
От чего зависит частота вращения магнитного поля статора?
От чего зависит скольжение и в каких пределах оно изменяется в двигательном режиме работы?
Какова частота токов в роторе при установившемся режиме?
Изобразите механическую характеристику М = f (s) двигателя и покажите на ней пусковой, максимальный и номинальный моменты?
Как влияет величина питающего напряжения на вращающий момент двигателя?
Что показывают механические характеристики двигателя?
Перечислите преимущества двигателя с фазным ротором по сравнению с короткозамкнутым двигателем.
0. Как осуществляется пуск асинхронных двигателей?
Назовите допустимые значения пускового тока короткозамкнутого двигателя.
Начертите простейшую схему управления 3х фазным асинхронным двигателем.
Как осуществляется реверсирование двигателя?
Перечислите способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным роторами.
3 Выбор электродвигателя
Выбор электродвигателя осуществляется по роду тока и напряжения, конструктивному исполнению, мощности и режимам работы. Наиболее простыми в эксплуатации и надежными в работе являются асинхронные двигатели, применяемые для электроприводов промышленных рабочих механизмов. Однако такие двигатели не могут обеспечить достаточный диапазон регулирования частоты вращения.
Синхронные двигатели применяются для рабочих механизмов с продолжительным режимом работы, не требующих частых пусков и регулирования частоты вращения.
Двигатели постоянного тока применяются реже и в тех случаях, когда двигатели переменного тока не обеспечивают необходимых характеристик рабочего механизма (обычно при регулировании частоты вращения в широких пределах).
Выбор по конструктивному исполнению учитывает условия эксплуатации электропривода, под которыми следует понимать воздействие климатических факторов окружающей среды, способ охлаждения и особенности монтажа двигателя. Различают несколько типов конструкции двигателей: открытого, защищенного, закрытого. В сырых помещениях применяются защищенные двигатели со специальной влагостойкой изоляцией. Во взрывоопасных помещениях, содержащих горючие пары или газы, устанавливаются взрывозащищенные двигатели.
Правильный выбор мощности двигателя для привода должен удовлетворять требованиям экономичности, производительности и надежности рабочего механизма. Установка двигателя большей мощности, чем это необходимо по условиям привода, вызывает излишние потери энергии, увеличение габаритов двигателя и требует дополнительные капвложения. Установка двигателя недостаточной мощности снижает производительность рабочей машины и делает ее работу ненадежной, а сам двигатель в подобных условиях может легко выйти из строя.
Двигатель должен быть выбран так, чтобы его мощность использовалась, возможно, полнее. Во время работы двигатель должен нагреваться до предельно допустимой температуры, но не выше ее. Кроме того, двигатель должен нормально работать при возможных временных перегрузках и развивать пусковой момент, требуемый для данного рабочего механизма. Мощность двигателя выбирается в большинстве случаев на основании условий нагрева, а затем осуществляется проверка соответствия перегрузочной способности двигателя условиям пуска машины и временным перегрузкам.
Нагрев электродвигателя определяется режимом его работы, т. е. соотношением длительности периодов работы и пауз между ними, частотой включения двигателя. В зависимости от времени включения двигателя, соотношения продолжительности работы и пауз, а также от характера изменения нагрузки различают три режима работы электродвигателей: продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный.
Продолжительный режим работы (условное обозначение S1) – это режим работы такой длительности, когда при практически неизменной нагрузке и температуре окружающей среды двигатель нагревается до установившегося значения. В таком режиме работают электроприводы компрессоров, вентиляторов, дымососов, конвейеров непрерывного транспорта и т. д.
Кратковременный режим (условное обозначение S2) – это режим работы, при котором периоды нагрузки чередуются с периодами отключения (пауз) двигателя. Причем за время работы температура частей двигателя не успевает достигнуть установившегося значения, а за время пауз двигатель охлаждается до температуры окружающей среды.
Повторно-кратковременный режим (условное обозначение S3, S4, S5) – это такой режим работы, при котором периоды работы чередуются с паузами, причем ни в один из периодов работы температура двигателя не достигает установившегося значения, а во время снятия нагрузки двигатель не успевает охладиться до температуры окружающей среды. Двигатели, выпускаемые промышленностью для такого режима работы, характеризуются продолжительностью включения (ПВ), которая устанавливается по продолжительности одного цикла работы
где tp – время работы двигателя; tп – время паузы.
ПВ стандартизованы и составляют 15, 25, 40, 60, 100 %. Значение ПВ указывается на паспорте двигателя. К механизмам с повторно-кратковременным режимом работы можно отнести металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, краны, прокатные станы и т. д.