Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / Лекция 9.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
15.01.2021
Размер:
677.82 Кб
Скачать

7.4. Электромагнитный момент, механическая и рабочие характеристики ад

7 .4.1. Потери мощности в двигателе. Для анализа потерь энергии (активной мощ­но­сти) в АД, при преобразовании отбираемой из сети электрической энергии в полез­ную механическую на валу, строят энергетическую диаграмму (рис. 7.9).

При этом электрическая мощность, потребляемая АД из сети,

частично расходуется на потери в стали DP01 статора (от вихревых токов и явления гис­тере­зиса) и на тепловые потери в меди DPм1 = 3R1(I)2 (в обмотках статора), оставшаяся часть мощности передаётся ротору посредством электромагнитного поля:

Pэм = P1 - DP01 - DPм1.

В свою очередь, электромагнитная мощность Рэм частично расходуется на потери в меди DPм2 = 3R2(I2S)2 ротора (потери в стали ΔP02 ротора незначительные вследствие низкой частоты тока I2), оставшаяся часть мощности преобразуется в механическую мощность Рмех двигателя (см. рис. 7.9).

Полезную мощность на валу двигателя Р2 получим, если из механической мощности вычтем механические потери ΔРмех  (потери в подшипниках, вентиляционные) и доба­воч­ные потери ΔРдоб (пульсационные).

7.4.2. Электромагнитный момент ад. Электромагнитный момент, развиваемый рото­ром, определяется основным магнитным потоком Фmр ад и то­ком i2 ротора:

М = CМФmpI2cosΨ2,

где CМ − коэффициент, определяемый конструктивными особенностями АД; Ψ2 − угол сдви­га фаз между ЭДС Е2 и током I2 ротора.

Однако для практического использования эта формула мало пригодна. Из курса механики известна зависимость между вращающим моментом М и полезной мощностью Р2 на валу двигателя: M = P22, где  ω2 = 2πn2/ 60 – угловая частота вращения ротора.

Пренебрегая потерями в стали DP02 ротора (см. рис. 7.9), запишем DPм2 = Pэм - Рмех.

Учитывая, что Pэм = Mω1 и Рмех = Mω2, определим потери в меди ротора, т.е.

DPм2 = 3R2(I2)2 = 3R2’(I2’)2 = M(ω1- ω2).

Умножив и разделив правую часть уравнения на ω1, получим

Обращаясь к схеме замещения (см. рис. 7.7) и прене­брегая поперечной ветвью намагни­чивания, имеем:

т.е. момент вращения АД пропорционален квадрату фаз­ного нап­ря­жения сети и является функцией скольжения S.

Пусковой момент (S = 1, см. рис. 7.10)

Отношение пускового момента к номинальному моме­нту β = Mп/Mн = 0,9-1,3, а соот­вет­ствующих токов α = Iп/Iн = 4-7.

Критическое скольжение, при котором М = Мmах

При этом 

Отношение максимального момента к номинальному моменту λ = Mmax/Mн = 1,9-2,5.

Для построения графика М = f(S) при 0 ≤ SSкр удобна формула Клосса:

Используя каталожные данные АД P, n, U, hн, соsjн, a и l, определяют номинальный момент Mн, номинальную мощность Р и номинальный ток I, потребляемые из сети, по следующим формулам:

7.4.3. Механическая характеристика двигателя. Наибольшее значение для оценки свойств АД имеет графическую зависимость частоты вращения ротора n2 от вращающего момента M, т.е. n2 = ƒ(M).

При вы­боре двигателя к производственному механизму из мно­же­ства двигателей с различными характеристиками вы­бирают тот, ме­ха­ническая характеристика которого удовле­т­во­ряет требова­ни­ям механизма.

Механическую характеристику n2 = ƒ(M) получают посред­ством преобразования зависимости M = ƒ(S), график ко­торой представлен на рис. 7.10.

З адаваясь значениями скольжения S и пользуясь формулой:

n2 = n1(1 – S) = 60ƒ1(1 – S)/p,

при известных параметрах двигателя можно определить мо­мент М и построить искомую механическую характеристику (рис. 7.11). Двигатель развивает максимальный вращающий момент при частоте n2 ≈ (0,8-0,9)n1; при частоте вращения

n2 = n1 момент равен нулю, а при n2 = 0 пусковой момент

Мп = (0,3-0,7)Мmax.

7.4.4. Рабочие характеристики двигателя. Эксплуатационные свойства асинхронного двигателя можно оценить по рабочим характеристикам, которые изображаются кривыми, выражающими графические зависимости от полезной мощ­ности Р2 величин: тока I1 в обмотке статора, КПД h, скольжения S, коэффициента мощности cosφ, полезного момента M на валу АД при U1 = const и f1 = = const (рис. 7.12). Их определяют экспериментально или путём расчёта, используя схему заме­щения АД.

При холостом ходе P2 = 0, токи обмоток статора I0, созда­ющие в. м. п., довольно велики и составляют 30-50% номи­на­льных токов I1н. Вследствие потерь в магнитопроводе и вен­тиляционных потерь у двигателя при холостом ходе cosφ = 0,1-0,2, а частота вращения ротора

n2х = (0,995-0,998)n1.

По мере роста нагрузки на валу ток статора увеличива­ется, как и активные мощности P2 и P1. В свою очередь, увеличивается коэффициент мощ­ности.

При этом скольжение S увеличивается, а частота вращения вала n2 уменьшается, пос­кольку это единственная причина увеличения тока и момента М. При нагрузках, близких к но­ми­нальной, рост КПД h замедляется; более того, он может несколько падать вследствие увеличения потерь в обмотках двигателя.

При номинальной нагрузке КПД АД мощностью 3-100 кВт η = 0,8-0,93, а cosφн = 0,7-0,9.

Соседние файлы в папке Лекции