- •1. Исходные данные
- •2. Предварительный выбор мощности двигателя
- •3. Выбор двигателя по угловой скорости
- •4. Расчет уточненного графика нагрузки и проверка предварительно выбранного двигателя
- •5. Выбор тиристорного преобразователя
- •6. Выбор силового трансформатора
- •7. Выбор и проверка сглаживающего дросселя
- •8. Построение механических характеристик в разомкнутой системе тп-д
- •Список литературы
7. Выбор и проверка сглаживающего дросселя
Сглаживающие реакторы выполняют две функции: ограничивают пульсации тока в якорной цепи и обеспечивают работу в зоне непрерывных токов.
Общую индуктивность цепи определяется по формуле (7.1):
(7.1)
где I*е – величина относительных пульсаций. Принимаем I*е = 0,02;
ω0 – угловая частота пульсаций, рад/c;
ee* – относительная ЭДС пульсаций;
Угловая частота пульсаций определяется по следующей формуле:
(7.2)
где
– частота питающей сети, Гц;
– число фаз, для трехфазной мостовой
схемы
.
Величина ee* берется для максимального угла открывания max, соответствующего скорости двигателя. Угол max определяется из условия равновесия напряжений:
Umin = E2ср ∙cos max Rпр∙Iн (7.3)
где Umin – минимальное напряжение в заданном диапазоне регулирования, В;
Rпр – эквивалентное внутреннее сопротивление преобразователя, Ом.
Определим минимальное напряжение (Umin) для заданного диапазона регулирования скорости двигателя:
(7.4)
где
– диапазон регулирования скорости.
Согласно заданию
.
Эквивалентное внутреннее сопротивление преобразователя:
Rпр = Rт + n Rд.т + Rк (7.5)
где Rт – сопротивление обмоток трансформатора, Ом;
n – число последовательно соединенных тиристоров;
Rд.т – динамическое сопротивление тиристоров, Ом;
Rк – коммутационное сопротивление, Ом.
Определим активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора:
(7.6)
где
– потери короткого замыкания, Вт;
–
номинальный ток вторичной обмотки
трансформатора, А.
Найдём динамическое сопротивление тиристора:
Определим индуктивное сопротивление вторичной обмотки трансформатора:
(7.7)
где
– напряжение короткого замыкания, %;
Величину коммутационного сопротивления найдем по формуле
Тогда внутреннее эквивалентное сопротивление преобразователя будет равно:
По найденным ранее величинам определим максимальный угол открывания тиристоров:
Из графика зависимости изменения ее* от угла открывания (max) определим значение относительной величины пульсаций Э.Д.С. ( ее*), ( по рисунку 7.1).с
Рисунок 7.1 Зависимость изменения ее* от угла открывания αmax
Принимаем ее*=0,24.
Найдём индуктивность трансформатора по формуле:
Индуктивность якорной цепи находится по формуле:
(7.8)
где
– коэффициент, для скомпенсированных
машин
;
– число полюсов.
Определим индуктивность дросселя, если величина относительных пульсаций I*е=0,02:
Выбираем сглаживающий реактор ФРОС-250/0,5 У3. Технические характеристики реактора представлены в таблице 7.1
Таблица 7.1 Технические характеристики сглаживающего реактора
Тип реактора |
Номинальный постоянный ток, А |
Номинальная индуктивность, мГн |
Активное сопротивление, мОм |
ФРОС – 250/0,5УЗ |
320 |
4,2 |
11,5 |
Проверим выбранный реактор на обеспечение непрерывности якорного тока по кривым зависимости i *гр.f ( 1 / Tя ).
Найдём постоянную времени якоря двигателя Тя:
(7.9)
где
– эквивалентное сопротивление якорной
цепи, Ом.
По графику зависимости i *гр.f ( 1 / Tя ) определим i *гр.= 0,008.
Определим относительное значение сопротивления якорной цепи:
Определим относительное значение граничного тока:
Определим значение граничного тока:
Определяем значение тока на самой малонагруженной ступени:
Должно выполняться условие:
272,411,24 А
Условие выполняется, следовательно индуктивность реактора достаточная.
