- •Теплоэнергетические, вентиляционные и компрессорные установки.
- •1.1 Виды и характеристики топлив.
- •1.2 Получение пара и горячей воды.
- •1.5 Нагревательные печи
- •2.1 Асинхронные электродвигатели.
- •2.2. Характеристика центробежного насоса
- •2.3 Основные достоинства электропривода по схеме авк:
- •2.4 Регулирование подачи насоса задвижкой
- •2.5 Эффективность схем с преобразователем частоты
- •2.6 Классификация способов регулирования подачи в насосах
- •3.1 Эксплуатация воздушных линий электропередач
- •3.2 Методы борьбы с обледенением проводов лэп
- •3.4. Определение мест повреждения на кабельных линиях.
- •3.5 Эксплуатация силовых трансформаторов
- •Режимы работы трансформатора
- •3.7 . Тепловизионный контроль,
- •4.1.Стадии проектирования систем электроснабжения
- •4.2. Принципы построения схемы электрической сети
- •4.4.Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ. Общие положения.
- •4.5. Монтаж кабельных муфт
- •4.6. Сборка и установка опор - Монтаж воздушных линий электропередачи Сборка опор.
- •Установка опор.
- •4.7 Монтаж проводов и грозозащитных тросов - Монтаж воздушных линий электропередачи
- •5.1 Энергетическое обследование
- •5.2 Энергетический паспорт объекта, здания, предприятия
- •5.3 Назначение энергобаланса
- •Виды энергобаланса
- •5.4 Составление энергобаланса
- •5.5. Организация разработки и анализа энергетических балансов промышленных предприятий
- •5.5 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
- •5.6 Пути экономии ээ в электропечи сопротивления
- •5.7. Пути экономии ээ в электросварочных установках
- •6.1. Структурные схемы электростанций и подстанций ( не все надо добавить)
- •6.2. Стандарт качества электроэнергии
- •6.4 Базовой составляющей электрического хозяйства предприятия, электрифицированного объекта является электрооборудование.
- •6.5 Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей
- •6.8. Короткое замыкание в электроустановке
- •6.9.Структурные схемы электроснабжения
- •7.1 Основное электрооборудование станций и подстанций
- •7.6 Коммутационное оборудование свыше 1кВ
- •7.7 Коммутационное оборудование до 1кВ
- •8.1. Особенности потребления электроэнергии руднотермическими печами этус
- •8.2 Тиристорные преобразователи частоты
- •8.2. Полупроводниковые вентили
- •8.4 Параметрический источник тока.
- •8.5 Преобразователи частоты электромашинные серии ппчв
- •Индукторного генератора
- •2.3. Характеристики индукторных генераторов
- •8.7 Электропривод с тиристорным регулятором напряжения
- •8.8 Выпрямители. Назначение, классификация, основные схемы и расчет.
- •8.9 Электрооборудование сварочных установок
2.1 Асинхронные электродвигатели.
При работе этих двигателей частота вращения магнитного поля статора постоянна и зависит от частоты питающей сети (стандартная частота 50 Гц) и от числа пар полюсов, а частота вращения ротора отличается на величину скольжения, составляющую 0,012—0,06 скорости магнитного поля статора. Причиной исключительно широкого применения асинхронных электродвигателей является их простота и небольшая стоимость.
В зависимости от типа обмотки ротора различают асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым или с фазным ротором короткозамкнутые асинхронные электродвигатели являются наиболее подходящим электроприводом для небольших насосов Они значительно дешевле электродвигателей всех других типов и, что очень существенно, обслуживание их гораздо проще Пуск этих электродвигателей — прямой асинхронный, при этом не требуется каких-либо дополнительных устройств, что дает возможность значительно упростить схему автоматического управления агрегатами
Однако при прямом включении короткозамкнутых асинхронных электродвигателей очень высока кратность пускового тока, который для двигателей мощностью 0,6— 100 кВт при п = 750Н-3000 мин"' в 5—7 раз выше номинального тока Такой кратковременный толчок пускового тока относительно безопасен для двигателя, но вызывает резкое снижение напряжения в сети, что может неблагоприятно сказаться на других потребителях энергии, присоединенных к той же распределительной сети. По этим причинам допустимая номинальная мощность асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, пускаемым прямым включением, зависит от мощности сети и в большинстве случаев ограничивается 100 кВт.
Асинхронные электродвигатели с фазным ротором имеют более сложную и дорогую конструкцию, так как обмотки ротора у них соединяются с наружным пусковым реостатом через три контактных кольца со скользящими по ним щетками
Перед пуском такого электродвигателя в цепь ротора с помощью реостата вводят дополнительное сопротивление, благодаря чему при включении электродвигателя уменьшается сила пускового тока По мере увеличения частоты вращения двигателя сопротивление постепенно уменьшается, а после того как электродвигатель достигнет частоты вращения, "близкой к нормальной, сопротивление пускового реостата целиком выводят, обмотки закорачивают и двигатель продолжает работать как короткозамкнутый
Устройства плавного пуска электродвигателей являются статическими электронными или электромеханическими устройствами, предназначенными для плавного ускорения и плавного замедления, а также для защиты трехфазных индукционных электродвигателей. Управление напряжением, подаваемым на двигатель, осуществляется посредством изменения угла открытия тиристоров. В устройстве находятся два встречно-включенных тиристора, предназначенных для положительного и отрицательного полупериодов. Сила тока в третьей фазе, оставшейся без управления складывается из токов фаз под управлением.
После осуществления настройки, значение вращающего момента при пуске машины оптимизируется до предельно низкой величины пускового тока. Значение тока электродвигателя уменьшается параллельно значению установленного пускового напряжения на пуске. Величина пускового момента уменьшается в квадратичном отношении к напряжению.
Уровень напряжения осуществляет контроль пускового тока и момента двигателя при запуске и остановке двигателя.
Наличие в устройстве байпасных контактов, которые шунтируют тиристоры, способствует понижению тепловых потерь в тиристорах, а соответственно понижению нагрева всего устройства. Встроенная электронная дугогасительная система защищает контакты в случае появления повреждений в результате непредвиденных сбоев в работе, например, при прерывании подачи напряжения, возникновении вибрации или дефекте контактов.
Функции, выполняемые преобразователем:
«Плавный» пуск двигателя от нуля до требуемой скорости вращения;
длительная работа с установившейся частотой вращения в пределах указанного диапазона регулирования;
стабилизация установленной частоты вращения;
торможение механизма с заданны темпом;
при использовании реверсоров в цепи статора – реверс направления вращения;
торможение без реверса;
дотяжка без переключения статора.
Область применения:
шахтные вентиляторы, конвейеры, подъемные машины;
дробилки, мельницы;
вращающиеся печи, воздуходувки, тягодутьевые установки цементных заводов;
электроприводы механизмов собственных нужд электростанций (питательные, конденсатные, циркуляционные насосы, дымососы, тягодутьевые вентиляторы);
насосы водоснабжения коммунальных систем;
лебедки, роторы, насосы буровых установок;
конвейеры большой производительности и большой длины;
механизмы привода ковочно-штамповочных прессов, ножниц, листогибочных машин, волочильных станов, канатных машин;
механизмы подъема, передвижения моста и тележки, поворота грузоподъемных кранов.
Принцип действия Преобразователь обеспечивает выпрямление напряжения ротора электродвигателя выпрямителем В, сглаживание выпрямленного напряжения дросселем Др и последующее преобразование в переменное напряжение частотой 50 Гц тиристорным инвертором И. С выхода инвертора преобразованная мощность скольжения электродвигателя возвращается через разделительный высоковольтный трансформатор Тр в сеть 6 (10) кВ. Благодаря этому схема электропривода имеет высокий коэффициент полезного действия. Регулирование величины скольжения ротора электродвигателя осуществляется путем введения регулируемой противо-ЭДС в цепь ротора.
