- •Введение
- •1.2 Анализ режимов работы
- •1.3 Описание технологической схемы повысиительной насосной станции теплоснабжения города Комсомольска
- •1.4 Расчет мощности и выбор двигателя.
- •Разел II.Обоснование системы регулирования электропривода насоса по схеме пч-ад
- •2.1 Анализ существующих методов регулирования
- •Разел III.Расчет системы пч-ад
- •Раздел IV. Моделирование электропривода насоса в координатах u,V,0
- •Заключение
- •Список используемой литературы
1.4 Расчет мощности и выбор двигателя.
Одним из определяющих является необходимость пуска двигателя под нагрузкой, а конструкция двигателя должна допускать довольно продолжительное вращение ротора в обратную сторону с угонной скоростью, определяемой характеристикой насоса, вызываемое отключением электродвигателя от сети в случае нормальной эксплуатации или аварийной остановки агрегата. С точки зрения улучшения условий работы энергетических систем, в которых работают мощные насосные станции, весьма желательным является возможность частых повторных пусков, что соответственно увеличивает конструкционные требования к обмоткам статора, нагрев которых определяет продолжительность требуемой паузы между пусками и допустимое число пусков за рассматриваемый период.
В связи с этим для насосов небольшой мощности (200-250 кВт), а также турбомеханизмов, работающих в режимах частых пусков применяются, асинхронные электродвигатели серии А2 и А02 мощностью до 100 кВт, серий А и АК с контактными кольцами 100 – 400 кВт, АЗ закрытые и АКЗ с короткозамкнутым ротором свыше 400 кВт. Асинхронные двигатели единой серии АН с к.з.р. и АКН с резиновым ротором – от 200 до 2000 кВт. В качестве привода вертикальных высокопроизводительных центробежных насосов применяются трехфазные АД серии ВАН мощностью 315 – 2500 кВт.
Для насосов мощностью более 250 кВт, а также насосов, характеризующихся большой продолжительностью работы, применяют синхронные электродвигатели. Для центробежных насосов с горизонтальным валом используют СД общепромышленного применения различных типоразмеров, имеющие большой диапазон мощности (80 – 10000 кВт). Двигатели, мощность которых более 5000 кВт в большинстве случаев выполняются на напряжение 10 кВ
Мощность, необходимая для привода насоса, определяется по формуле:
(5)
где k = 1.1
1.25
– коэффициент запаса, учитывающий
возможные перегрузки электродвигателя
при эксплуатации.
ρ – плотность перекачиваемой жидкости,
кг/
;
g – ускорение силы тяжести, м/
;
- подача насоса, максимально возможная
в схеме проектируемой насосной станции,
например один насос на два водовода,
;
- напор соответствующие максимально
возможной подаче
;
-
КПД насоса, соответствующий
.
Вт
Ближайшая большая мощность стандартизированного значения это 630 кВт.
Из справочника[ ] выбираем АД марки А4 на напряжение 6000 В паспортные данные которого приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Номинальные данные двигателя А4 (U=6000B)
|
Мощность, кВт |
630 |
|
Синхронная частота вращения, об/мин |
1500 |
|
Скольжение, % |
1,3 |
|
Ток статора |
72,5 |
|
КПД, % |
95,1 |
|
|
0,88 |
|
|
2,3 |
|
|
1 |
|
|
5,3 |
|
Момент инерции,
|
13 |
Выводы:в данном разделе было приведено общее описание насосной установки и основных ее частей: насоса, двигателя и трубопроводной сети. Был проведен анализ режимов работы НУ который позволил выделить два основных режима: стационарный и нестационарный. Также проведено описание исследуемой насосной станции. Сказано о необходимости изменение подачи насоса в разное время суток в зависимости от потребителя. На основе имеющихся характеристик насоса, проведен расчет мощности и выбор двигателя.
