- •Практическое задание №1
- •Теоретическое обоснование работы
- •Основные формулы по разделу "Трансформаторы"
- •Пример расчета номинальных параметров
- •Задание:
- •Практическое задание №2
- •Задание:
- •Основные формулы по разделу "Асинхронные машины"
- •Практическое задание 3
- •Теоретические вопросы: Раздел: «Трансформаторы»
- •Раздел «Асинхронные машины»
- •Раздел «Синхронные машины»
- •Раздел «Машины постоянного тока»
- •Раздел «Электрические аппараты»
Основные формулы по разделу "Асинхронные машины"
Наименование величины |
Формула для расчета |
Потербляемая акивная мощность из сети, кВт |
Р1= |
Потербляемая реактивная мощность из сети, кВар |
Q1= *U1*I1*sinφ*10-3 |
Полезная мощность на валу, кВт |
Р2=Р1*η |
Потребляемый двигателем ток, А |
I1= |
Коэффициент мощности |
|
Номинальный момент, Н*м |
|
Вращающий момент по Клоссу, Н*м |
|
Скольжение |
|
Частота вращения ротора, об/мин |
|
Перегрузочная способность двигателя |
|
Критическое скольжение |
|
Образец решения задачи:
Определяем номинальный ток двигателя
I1=
Определяем пусковой ток
Определяем номинальный момент
=
Определяем пусковой момент
Определяем критический момент
Определяем критическое скольжение
=
Задаваясь скольжением от 0 до 1, подсчитаем момент по Клоссу, данные заносим в таблицу 2.2.
Таблица 2.2
S |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
М, Н*м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По полученным данным построить механическую характеристику:
М=f(S)
Практическое задание 3
ТЕМА: Выбор автоматических выключателей для защиты асинхронного двигателя.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику выбора автоматического выключателя для защиты цепи асинхронного двигателя.
ЗАДАНИЕ: Выбрать автоматический выключатель для управления и защиты асинхронного двигателя.
Таблица 3.1 - Технические данные двигателя
№ Вар. |
Рн, кВт |
Uн, В |
η, % |
сosφном |
kI |
IКЗ(кА) |
1 |
4,0 |
380 |
80 |
0,89 |
7,5 |
12 |
2 |
5,5 |
380 |
82 |
0,95 |
7,0 |
15 |
3 |
9,0 |
380 |
85 |
0,92 |
7,0 |
20 |
4 |
12,5 |
380 |
84 |
0,94 |
6,5 |
21 |
5 |
7,5 |
380 |
86 |
0,96 |
6,0 |
20,5 |
6 |
11 |
380 |
88 |
0,9 |
7,5 |
15 |
7 |
15 |
380 |
88 |
0,91 |
7,5 |
17 |
8 |
18,5 |
380 |
88,5 |
0,92 |
7,0 |
24 |
9 |
22 |
380 |
88,5 |
0,91 |
7,5 |
23 |
10 |
30 |
380 |
90,5 |
0,9 |
7,5 |
28 |
11 |
37 |
380 |
90 |
0,89 |
7,5 |
30 |
12 |
45 |
380 |
91 |
0,89 |
7,5 |
47 |
13 |
55 |
380 |
91 |
0,92 |
7,5 |
45 |
14 |
75 |
380 |
92 |
0,85 |
5,5 |
23 |
15 |
50 |
380 |
78 |
0,88 |
6,0 |
56 |
ХОД РАБОТЫ:
Выписать данные своего варианта, и рассчитать номинальный ток электродвигателя по следующей формуле:
Iн = Pн/(√3*Uн*cosφ*ηдв) ;
2. По номинальному напряжению и номинальному току электродвигателя из справочной литературы (Каганов «Курсовое и дипломное проектирование») выбрать автоматический выключатель.
3. Для выбора номинального тока теплового расцепителя необходимо произвести расчет:
Iтр = Kнт*Iн ;
где Кнт – коэффициент надежности;
Iн – номинальный ток двигателя.
4. Производим выбор электромагнитного расцепителя по формуле:
Iэм = Kнэ*Iп ;
где Iп – пусковой ток электродвигателя, А.
5. Условия выбора автоматического выключателя заносятся в таблицу
Таблица 3.2-Выбор автоматического выключателя
Тип вык- лючателя |
Uна ≥Uну |
Iна ≥ Iну |
Iтр≥Kнт*Iн |
Iэм≥Kнэ*Iн |
Iпред.отк≥Iкз2 |
|
|
|
|
|
|
6. Сделать выбор по работе.

*U1*I1*cosφ*10-3