Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по подготовке к лабораторным работам.doc
Скачиваний:
305
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Вопрос 9. Перечислить и объяснить основные способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.

Ответ 9: Частота вращения АД с кз ротором дается формулой:

n2=60f(1-s)/p,

где f– напряжения питающей сети;

s– скольжение;

р – число пар полюсов статора.

Следовательно, частоту вращения асинхронного двигателя можно регулировать изменяя:

а) частоту fнапряжения питающей сети. Для этого применяют полупроводниковые преобразователи;

б) изменяя число пар полюсов (ступенчатое регулирование).

в) скольжение можно изменять только в асинхронном двигателе с фазным ротором.

Вопрос 10:в чем особенности пускового режима асинхронного двигателя?

Ответ 10: При прямом пуске АД ток потребляемой из сети в 5-8 раз превышает номинальный ток, при этом пусковой момент мал.. Поэтому применяют различные способы уменьшения пускового тока .

1) Уменьшают напряжения питающей сети используя переключение с треугольника на звезду, используя автотрансформаторы.

2) Используют роторы в виде 2-го беличьего колеса. В момент пуска при больших токах суммарное индуктивное сопротивление ротора зависит от скольжения. С увеличением скольжения оно увеличивается, при уменьшении уменьшается. Это позволяет создавать хороший пусковой момент и уменьшать пусковой ток.

Вопрос 11.Перечислить и сравнить различные способы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Ответ 11: Пусковые свойства АД определяются следующими величинами:

Пусковым током, начальным пусковым вращающим моментом, плавностью и экономичностью пускового процесса, длительностью пуска.

Способы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором:

1) Прямой- непосредственное подключение к сети. При этом пусковой ток IП составляет 6-8Iном, пусковой момент 1-2 Мном. Метод применим для двигателей малой и средней мощности <200квт. Частые прямые включения мощного двигателя могут привести к колебаниям энергии в силовой сети, что опасно для нее.

2) Уменьшают напряжение питающей сети используя переключение с треугольника на звезду,Метод применим для двигателей малой и средней мощности <200квт. Уменьшение напряжения на обмотках происходит враз, а пусковой ток в 3 раза.

**) Уменьшение напряжения на обмотках может уменьшать пусковой момент и он станет меньше требуемого т.е меньше момента нагрузки. Ротор просто не сможет вращаться.

3) используя регулируемые автотрансформаторы, при этом уменьшение напряжения в раз вызывает уменьшение пускового тока и пускового момента в 2 раза.

4. Включают в каждую фазу по дросселю (реактору). Дроссель ограничивает пусковой ток, но одновременно уменьшается пусковой момент.

5) Используют роторы в виде двойного беличьего колеса. В таком роторе суммарное индуктивное сопротивление 2-х беличьих колес зависит от скольжения. С увеличением скольжения оно увеличивается, при уменьшении уменьшается. Это позволяет создавать хороший пусковой момент и уменьшать пусковой ток.

Вопрос 12:Объяснить особенности рабочих характеристик асинхронного двигателя.

Ответ 12:Рабочие характеристик асинхронного двигателя это зависимостиn,M, сosφ,I1,P1, КПД –ηот полезной мощности на валу Р2. представлены на рис.45.

а) Зависимость η=f(P2)

КПД двигателя η=P2/P1=P2/ΔР+P2

P1 – мощность, поступившая из сети в двигатель,

P2 – полезная мощность на валу двигателя,

P1=ΔР+P2

ΔР= мощность всех потерь в двигателе: электрических и магнитных потерь в статоре, электрических потерь в роторе и механических потерь ( трение в подшипниках , трение о воздух) .Потери в обмотках изменяются какI2. Т.о. по мере роста нагрузки ток двигателя растет, а потери растут быстрее. Поэтому в начале по мере роста нагрузки КПД растет быстро, а затем медленно и достигает максимума при 70-75% нагрузки. При дальнейшем увеличении нагрузки Р2 потери значительно возрастают и КПД уменьшается.

б) Зависимость М=f(P2)

По определению в статическом режиме Мэм=Мнагрузки поэтому М эм= P2/ ω2

где ω2= ω1 ·(1-S) угловая частота вращения ротора.

ω1- угловая частота вращения магнитного поля ,S-скольжение.

Поэтому зависимость М=f(P2) линейная.

в) Зависимость сosφ =f(P2)

В АД имеет место два энергетических процесса:

а) Необратимый расход активной энергии Р1 и

б) Обратимый процесс периодического изменения запаса энергии магнитного поля, мерой которая является реактивная мощность Q1,

Соотношение между активной мощностью и реактивной мощностью оценивается коэффициентом мощности двигателя сosφ=Р1/S, где

Коэффициент мощности двигателя зависит от нагрузки на его валу. При холостом ходе, энергия расходуется только на покрытие небольших электрических и магнитных потерь в статоре и незначительных механических потерь в подшипниках., Это означает, что активная мощность мала, а реактивная велика, поэтому сosφмал. Обычно сosφхх =0,08÷0,15. С увеличением нагрузки активная мощность Р1так же увеличивается , а реактивнаяQ1изменяется незначительно. При нагрузке Р22ном сosφдостигает максимума сosφmax =0,75÷0,95. ри дальнейшем увеличении нагрузки из за увеличения потоков рассеванияQ1 растет и сosφуменьшается.

В виду массового применения АД в производстве, использование их с сosφ<0,45 нежелательно, такие двигатели надо заменить на более экономичные.

г) Зависимость n2 =f(P2)

Скорость вращения и скольжение связаны зависимостью n2=n1(1-S).

В режиме холостого хода скольжение S~0 и скорость вращения ротора близка к скорости вращения магнитного поля:n2~n1. С увеличением нагрузки ток ротора возрастает и вызывает нагрев его обмотки. На этом участке электрические потери в роторе ΔР2э пропорциональны скольжению:

ΔР=s·Р2ЭМ

где Р2ЭМ– электромагнитная мощность, предаваемая от статора к ротору.

При нагрузке Р22номскольжение так же номинальноеsном, =1.5÷7%, при это этомn2 =n2номнезначительно отличается отn1 . Можно говорить , что АД имеет жесткую характеристику. При увеличении нагрузки выше номинальной ( область перегрузки ) скоростьn2 начинает уменьшаться и при нагрузки выше критической Р2> Р2критдвигатель останавливается .

д) Зависимость S =f(P2)

Зависимость скольжения S=f(P2) имеет вид (рис. 46):

Рис. 46

В режиме холостого хода скольжение

S = 0. С увеличением нагрузки скольжение увеличивается. При нагрузке Р22ном скольжение номинальноеsном, =1.5÷7%. При дальнейшем увеличении нагрузкиP2

(область перегрузки) скольжение быстро возрастает и достигает критического значения Sкр. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к увеличению скольжения и неустойчивому режиму работы двигателя или к его остановке.

е) Зависимость I1=f(P2)

Между током статора I1 и током ротора I2 существует трансформаторная связь

Ток статора согласно уравнению для МДЖС имеет вид: I1=I10-I2

где I10 ток холостого хода.I10 не зависит от нагрузки ,

I2-тока ротора .I2так же как и в трансформаторах зависит от нагрузки.

Поэтому зависимость I1 увеличивается с увеличениемP2.

В режиме холостого хода I1=I10. и составляет от 20 до 75% от номинального тока статораI1ном.

В момент пуска ток ротора I2=I2пуск =(6÷8) I1ном.