Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Тасбулатов Х.Т. Электропривод в сельском хозяйстве

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
3.86 Mб
Скачать

Л/

pfti+jfya

 

43.1 4- 12.1

v

t1+ t3

У

1 + 1

I

=2,91

кет.

 

Заметим, что здесь время паузы ^ в зна­ менатель подкоренного выражения не вклю­ чается, поскольку последнее учитывается уже величиной относительной — продолжитель­ ностью рабочего периода ПВ.

3.Пересчитываем эквивалентную мощность,

полученную

из диаграммы

на ближайшее

ПВ= 25%:

 

 

Д25 = Pst, ]

/ ТЩѣ=2і<ёХѴ

= 3'22 квтп-

4. По каталогам выбираем асинхронный короткозамкнутый двигатель типа МТ,К-12-6, мощностью Як =3,5 кет при ПВ = 25%.

5. Проверяем на перегрузочную способ­ ность. Потребная в данном случае перегрузка равна:

) _Ртах __ 4 _ 1

Рн 3,5 - Ь

Гарантированная кратность перегрузочно­ го момента по каталогу для данного двигате­ ля А,=2,5.

Определение мощности электродвигателя для кратковременного режима работы

Для кратковременного режима работы промышленность выпускает специальные дви­ гатели. На паспорте таких двигателей указы­

s'

67

вается их мощность и допустимое время рабо­ ты (15; 30 и 60 минут) с соответствующей мощностью.

Методика определения мощности двигате­ ля сводится к следующему. Согласно графику кратковременной нагрузки, представленной на рисунке 34, где 11 соответствует периоду пуска, U — установившемуся рабочему режи­ му, применяют метод эквивалентной мощно­ сти:

 

РЭКв

V

р \ h + Р%

 

 

0 + С ’ ( 12)

где

р1— пусковая

мощность,

учитывающая

 

повышение пускового тока в период

 

пуска t1.

Рн ,

 

 

(13)

 

Величина Рг = \

 

 

где

— кратность пускового тока.

Для привода по Ржа выбирается двигатель, предназначенный для кратковременной рабо­ ты, так чтобы Рн > Рзкв. Двигатель должен быть проверен на перегрузку по равенству

Ми )'ка

Г л а в а III

ВЫБОР ПУСКОВЫХ РЕОСТАТОВ

Общие сведения

Реостаты по своему назначению бывают трех типов: реостаты возбуждения, пусковые и пускорегулировочные.

Реостаты возбуждения, выполненные с кон­ тактным переключением элементов ступеней сопротивления (рис. 35), поставляются заво- дами-изготовителями комплектно вместе с электродвигателями постоянного тока и син­ хронным двигателем. Обычно эти реостаты изготовляются с воздушным охлаждением.. При заказе необходимо указывать тип, мощ­ ность, число ступеней сопротивяения реостата и его номинальное напряжение.

Пусковые реостаты используются только для пусковых режимов электродвигателей. Применяемые в них сопротивления рассчита­ ны по нагреву лишь на короткое время пуска. Для регулировки скорости двигателя они не могут быть использованы, так как быстро пе­ регорают.

Пусковые реостаты различают по роду электродвигателей, для которых они предназ­ начены, по применяемому в них материалу, по

69

способу охлаждения и по конструкции пере­ ключателей элементов сопротивления.

По роду электродвигателей пусковые рео­ статы делятся н а р е о с т а т ы д л я д в и г а ­ т е л е й п о с т о я н н о г о т о к а и реостаі ты д л я д в и г а т е л е й п е р е м е н н о г о тока.

Взависимости от материалов, используе­ мых в качестве сопротивления, различают рео-і статы металлические и жидкостные.

Внастоящее время более распространены металлические реостаты. В качестве материа­ ла для сопротивлений металлических реоста­ тов применяются оцинкованная железная, никелированная, реотановая, нихромовая, фехраловая проволоки или ленты.

Вбольших реостатах сопротивления наби­ раются из отдельных фасонных чугунных эле­ ментов (рис. 36).

Охлаждение у пусковых реостатов бывает

воздушное и масляное.

Реостаты с воздушным охлаждением допу­ скают нагрев элементов сопротивления до 250±300°С. Охлаждение осуществляется пу­ тем естественной циркуляции воздуха между окружающей и внутренней средой реостата, для чего кожух его делают с отверстиями, об­ легчающими эту циркуляцию. Хорошая тепло­ отдача обусловливает быстрое охлаждение реостата. Поэтому они применимы как при малом, так и при большом числе пусков в час.

Реостаты с масляным охлаждением

ус­

танавливаются

в

электроприводах

с

ред­

кими пусками

(не

более 2-1-5 пусков

в час).

Масляное охлаждение применяют

в целях

70

увеличения теплоемкости реостатов. Объем масла в системе охлаждения подбирают та­ кой, чтобы температура масла в наиболее на­ гретом месте не превышала 80°С. Реостаты с масляным охлаждением, слабо отдавая теп­ ло в окружающую среду, охлаждаются во мно­ го раз медленнее реостатов с воздушным ох­ лаждением.

По конструкции переключателей ступеней сопротивления различают реостаты: плоские барабанные, вальковые, кулачковые и кон­ такторные.

Реостаты с плоским переключателем сту­ пеней сопротивления имеют ряд неподвижных контактов, расположенных по дуге окружно­ сти и закрепленных на плоской доске из изо­ ляционного материала, и один подвижный, скользящий контакт (рис. 35). Этими контак­ тами соединены отдельные секции сопротивле­ ний реостата.

Ввиду того, что при переходе подвижного контакта от одного неподвижного контакта на другой образуется искра, вызывающая обгорание контактов, реостаты с плоским переклю­ чателем ступеней сопротивления устанавли­ вают только при числе включений не свыше

10 в час.

барабанным переключателем

Реостаты с

ступеней имеют неподвижные

контакты в

виде цилиндра,

напоминающего

по внешне­

му виду коллектор электрической машины по­ стоянного тока, по которому скользит подвиж­ ный контакт. Эти переключатели применяются при числе пусков от 10 до 30 в час.

Реостаты с вальковым переключат$-

71

Рис. 35. Реостаты с контактным переключением элемен­

тов сопротивления.

--------------------- •

Рис. 36. Чугунные элементы сопротивления.

--------------------- •

Рис. 37. Эскиз контроллера.

--------------------------- ©

Рис. 38. Разрез по контактному элементу кулачкового

контроллера.

72

лем — контроллером — применяют при час­ тых пусках, до 240 и более раз в час. Иногда контроллер помещают в общий кожух с соп­ ротивлениями, но это придает громоздкость конструкции. Чаще всего контроллер .пред­ ставляет собой только переключатель, а соп­ ротивления монтируют в другом месте, сое­ диняя их с контактами контроллера провода­ ми или кабелями.

Контроллер состоит из поворачивающегося непроводящего валика 1 (рис. 37), на котором в определенном порядке (в соответствии со схемой) укреплены контактные планки 4. Эти планки чаще всего медные или бронзовые. Они уложены по поверхности валика в виде коль­ цевых сегментов. На подвижной изолирующей стойке 2 укреплены отдельно проводящие пру­ жинящие пальцы 3, изолированные друг от друга, к ним подводятся провода от соответ­ ствующих элементов схемы.

При повороте рукоятки контроллера 5 по часовой стрелке контактные планки 1, 2, 3, 4, 5 в определенной последовательности подхо­ дят под пружинящие пальцы 1, 2, 3, 4, 5, давая соответствующие соединения.

Контроллеры применяются при повторно­ кратковременном режиме работы механизмов и в тех случаях, когда требуются более или менее сложные переключения, например, при реверсировании привода. Выбор контроллера производится по номинальному току и напря­ жению двигателя, причем при управлении асинхронными двигателями величину тока статора и ротора необходимо учитывать от­ дельно. Следует принимать во внимание число

74

включений электродвигателя в час, так как с увеличением числа включений допустимая мощность контроллера уменьшается.

Существенным недостатком вальковых кон­ троллеров является трущийся контакт между пальцем и сегментом. Это приводит к сравни­ тельно быстрому износу контактирующих эле­ ментов и затяжке в разрыве дуги при размы­ кании цепи. Недостаток этот устранен в ку­ лачковых контроллерах.

Реостаты с кулачковым контроллером имеют набор контактных элементов, помещен­ ных в стальной кожух, подобный кожуху валькового контроллера. На рисунке 38 дан поперечный разрез контактного элемента ку­ лачкового контроллера. Неподвижный кон­ такт 2 закреплен на изоляции. Подвижный контакт 1 соединяется с внешним проводом через наконечник гибким соединением 3. Он связан с рычагом, могущим вращаться вокруг оси 0. Пока ролик 5, ось которого закреплена на конце рычага, не соприкасается с выступом кулачковой шайбы 6, спиральная пружина 7 удерживает контакты 1 и 2 замкнутыми, при­ чем сила нажатия контактов определяется упругостью пружины 4. Шайба 6 вместе с квадратным валом может вращаться махови­ ком. При повороте вала, когда кулачок шай­ бы 6 поднимет ролик 5, контакты 1 и 2 разом­ кнутся.

Благодаря отсутствию трения между кон­ тактами кулачковые контроллеры допускают значительно большее по сравнению с Валько­ выми число включений в час и могут приме­ няться для более тяжелых условий работы,

75

По способу защиты от вредного действия среды реостаты делят на следующие виды:

о т к р ы т ы е , — не имеющие кожуха или имеющие кожух с крупными отверстиями, что обусловливает свободный доступ воздуха

квнутренним токоведущим частям;

за щ и щ е н н ы е,— имеющие кожух с не­ большими отверстиями для вентиляции;

з а к р ы т ы е,— имеющие кожух без от­ верстий. Защиты от пыли, влажности воздуха

игазов такие реостаты не имеют;

по л у г е р м е т и ч е с к II е, — представля­ ющие собой усиленные в отношении умень­ шения неплотностей закрытые типы реостатов.

У реостатов с масляной защитой все части, находящиеся под напряжением, поме­ щают :в масло, что предохраняет их от воздей­ ствия водяных паіров и газов.

Взрывобезопасные

реостаты различают:

а) с масляной защитой,

б) с герметически за­

крытым кожухом, способным выдержать боль­ шое внутреннее давление в случае взрыва внутри и в) с закрытым кожухом, имеющим сообщение с окружающей средой, для урав­ нивания внутреннего давления через тепло­ поглощающие щели из медных колец.

Пускорегулировочные реостаты представ­ ляют собой комбинацию пускового реостата с реостатом возбуждения. По внешнему виду они схожи с пусковыми реостатами. На крыше реостата указываются положения рукоятки, соответствующие пуску в ход и регулировке возбуждения электродвигателя.

При пользовании пускорегулировочным реостатом, так же как и при пользовании пу­

76

сковым реостатом, нужно иметь в виду, что элементы пускового сопротивления их не рассчитаны на длительное прохождение по ним тока. Поэтому задерживать контакты под то­ ком дольше, чем это необходимо для пуска или оставлять не выведенными из-под напря­ жения хотя бы часть элементов пускового со­ противления нельзя, иначе они могут быстро перегореть. Что касается контактов регулиров­ ки возбуждения, то на любом из них рукоятка реостата может оставаться неограниченное время: эти контакты рассчитаны на длитель­ ное прохождение тока.

Выбор пускового реостата

Основными исходными данными для пра­ вильного выбора пускового реостата для ра­ бочей машины являются:

плавность развертывания рабочей машины от состояния покоя до номинальной скорости вращения; время разгона рабочей машины;

частота

пусков

и

допустимость

пусковых

токов.

 

учет этих

данных

может

Неправильный

привести либо .к чрезвычайно

резкому

нара­

станию

скорости

вращения электродвигателя

и рабочей машины при пуске

(это влечет за

собой быстрое изнашивание,

а иногда и по­

ломку

движущихся

частей

машины),

либо

к чрезмерно коротким пусковым

периодам

II большим скачкам пусковых токов (это вызы­ вает перегорание предохранителей, выключе­ ние максимальных токовых реле и даже раз­

7 7

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ