
- •Курсовое проектирование по теории электропривода Учебное пособие
- •Глава I методические указания
- •§ I. Объем и содержание курсового проекта
- •§ 2. Примеры заданий да курсовое проектирование
- •§ 3. Консультирование и контроль выполнения проекта
- •Глава 2 правильный выбор двигателя
- •§ 4. Особенности выбора двигателя для различных механизмов
- •§ 5. Определение моментов нагрузки механизмов подъема груза и передвижения крана
- •§6, Определение моментов нагрузки механизма изменения вылета стрелы
- •§ 7. Определение моментов нагрузки лифтов
- •§ 8. Разработка кинематической схемы проектируемого механизма
- •Глава 3 построение механических характеристик электродвигателей
- •§ 9 Расчет и построение механических характеристик
- •Асинхронных двигателей
- •Построение естественной механической характеристики асинхронного двигателя
- •§ 10. Построение механических характеристик двигателей постоянного тока
- •Построение естественной механической характеристики двигателей постоянного тока с последовательным или смешанным возбуждением
- •§ 11 Пуск в ход двигателей достоянного тока
- •§ 12 Пуск в ход асинхронных двигатели
- •Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
- •§ 13. Общая характеристика режимов работы электроприводов
- •§ 14. Регулирование скорости двигателей постоянного тока
- •§ 15. Динамическое торможение асинхронных двигателей
- •Глава 4 расчет переходных процессов и проверка выбранного двигателя
- •§ 16. Переходные режимы и их влияние
- •На работу электропривода
- •§ I7. Аналитические методы расчета переходных процессов
- •§ 18. Графические методы расчета переходных процессов
- •§ 19. Построение нагрузочной диаграммы электродвигателя
- •§ 20. Проверка предварительно выбранного двигателя
- •Глава 5 разработка схемы электропривода расчет энергетических показателей
- •§ 21. Выбор сопротивлений
- •§ 22. Составление схемы электропривода
- •§ 23. Расход энергии за цикл работы электропривода
Построение естественной механической характеристики асинхронного двигателя
Как
известно, механическая характеристика
выражает зависимость между скоростью
двигателя и развиваемым им электромагнитным
моментом: ω
= f (M).
В асинхронных машинах скорость ω
однозначно
связана со скольжением s:
поэтому механическую характеристику асинхронных двигателей часто выражают в виде зависимости между моментом и скольжением, т.е. M = f (s), которая является более удобной при выполнении многих расчетов (рис.7).
Естественную механическую характеристику строят по так называемой формуле Клосса:
где M и S – текущие значения момента и скольжения;
SКР – критическое скольжение, соответствующее значению критического (максимального) момента MКР
–
коэффициент,
выражающий отношение активного
сопротивления фазы статора r1
и
приведенному значению активного
сопротивления фазы ротора
.
Для
большинства асинхронных двигателей с
фазным ротором
,
для многих асинхронных двигателей с
короткозамкнутым ротором
В каталогах на асинхронные двигатели обычно приводится перегрузочная способность
пользуясь которой можно определить критический момент двигателя:
В уравнениях механической характеристики используется электромагнитный момент двигателя, который через момент на валу при номинальном режиме МВ.Н. можно выразить как
или
где РЭ.Н. – электромагнитная номинальная мощность двигателя;
ΔММЕХ.Н – момент, обусловленный механическими потерями в двигателе ΔРМЕХ.Н при номинальном режиме.
Если принять механические потери в роторе ΔРМЕХ.Н равными 1% от номинальной мощности двигателя, то электромагнитный номинальный момент двигателя можно выразить уравнением
где РН – номинальная мощность (на валу) двигателя.
Необходимое для использования формулы Клосса критическое скольжение Sкр можно определить из выражения
где
–
индуктивное сопротивление короткого
замыкания двигателя. Знак "плюс"
(+) – для двигательного режима, "минус"
(–) – для генераторного.
Однако в каталогах на асинхронные двигатели часто не приводятся сопротивления обмоток. В этих случаях критическое скольжение Sкр определяется в результате решения уравнения (42), записанного для номинального режима работы двигателя, т.е. при М = МН; S = SH:
где
–
номинальное скольжение;
– синхронная
угловая скорость, для определения
которой p
берется
из обозначения типа выбранного двигателя.
Для двигателей значительной мощности
В этих случаях, а также во многих инженерных расчетах, к результатам которых не предъявляют повышенных требований в отношении точности, пренебрегают значением активного сопротивления обмотки статора (r1 ≈ 0). Тогда
и получают так называемую упрощенную формулу Клосса
где SКР находится аналогичным путем и имеет следующее выражение:
В уравнениях (49) и (51) знак "минус" (–) отбрасывается, как не соответствующий физическому смыслу.
Построенные по уравнениям (42) ж (50) механические характеристики близки к экспериментальным на участке, соответствующем скольжениям от S = 0 до S = SКР. При скольжениях от SKP до SП = 1 формула Клосса дает недопустимые погрешности. Поэтому для асинхронных короткозамкнутых двигателей небольшой и средней (несколько десятков киловатт) мощности при расчете укатанного участка механической характеристики рекомендуется использовать Формулу предложенную автором,
которая получена из формулы Клосса введением расчетного коэффициента
где
– соотношение пускового и максимального
моментов двигателя;
– кратность
пускового момента
Значение SКР определяется из выражения (51).