Файл: Рекус, Г. Г. Элементы автоматизированного электропривода учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 90

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

или, без учета влияния пуска, торможения и работы без нагрузки, по формуле:

Л =

^ 1 * 1 +

+ P\h +

(5,32)

t\ +

t2 + ‘f3 +

 

 

По значению эквивалентной мощности выбирается электродвига­ тель для заданных условий работы в соответствии с условием:

Р. > Р3-

(5,33)

Затем электродвигатель проверяется по перегрузочной способ­ ности и по кратности пускового момента в соответствии с фор­ мулами (5,24) — (5,27).

Если электродвигатель не удовлетворяет условиям пуска или перегрузки, то мощность его во всех случаях должна быть соот­ ветственно повышена. Метод эквивалентной мощности имеет те же ограничения, что и метод эквивалентного момента.

Он неприменим также при выборе электродвигателей, у ко­ торых скорость в процессе работы значительно меняется, а также при частых пусках и остановках двигателя.

§ 4. Выбор мощности электродвигателя для кратковременного режима работы

Отдельные исполнительные механизмы по условиям техноло­ гического процесса работают относительно короткие промежутки времени, которые следуют после длительных пауз, измеряемых часами, а иногда и десятками часов. Упрощенный график нагруз­ ки электродвигателя при кратковременном режиме работы пред­ ставлен на рис. 5,3.

На рисунке. 5,4 показан трехступенчатый график кратковре­ менной нагрузки. Этот режим характеризуется трехступенчатым графиком нагрузки. В каждом конкретном случае график нагруз­ ки может иметь одну или несколько ступеней. При этом прини­ мается, что в пределах каждой ступени нагрузка электродвигателя постоянна или приблизительно постоянна. Если для данного ре­ жима нагрузки выбрать двигатель, исходя из длительного режима работы, то такой двигатель за время работы не успеет нагреться до максимального значения температуры, допустимой для изо-

120


ляции данного класса и двигатель не будет полностью использо­ ван по нагреву. В то же время в течение последующей паузы, которая достаточно велика, электродвигатель всякий раз успе­ вает охладиться до температуры окружающей среды и начинает всегда работать с холодного состояния. Таким образом, при кратковременном режиме работы электродвигатель может быть нагружен в большей степени, чем в длительном режиме работы.

Рис. 5-3. Нагрузоч­

Рис. 5-4. Нагрузочная диаграм­

ная диаграмма при

ма при кратковременном сту­

кратковременном

пенчатом режиме работы

режиме работы

 

В настоящее время отечественная электропромышленность выпускает электродвигатели, специально спроектированные для кратковременного режима работы. В этом случае мощность электродвигателя маркирована специально для кратковременно­ го режима на стандартную продолжительность работы, равную 15, 30 и 60 минут. Выбор мощности электродвигателя в этом слу­ чае, как правило, не вызывает затруднений. Для этого по задан­ ному значению мощности при кратковременном режиме и вре­ мени работы в этом режиме отыскивается требуемый электро­ двигатель. При этом мощность выбираемого электродвигателя для заданного времени работы должна быть равна или несколько больше заданного значения мощности.

Если нагрузочная диаграмма электродвигателя при кратко­ временном режиме работы носит ступенчатый характер (рис. 5,4), то выбор мощности электродвигателя может быть определен по методу эквивалентной мощности, эквивалентного тока или экви­ валентного момента по соответствующей методике.

Для этого в соответствии с характером кратковременной нагрузки, определяемой нагрузочной диаграммой, находится зна­ чение эквивалентной мощности (момента или тока). Зная номи­ нальную скорость вращения, значение эквивалентной мощности и длительность работы электродвигателя, подбирается затем по

~

Щ

каталогу двигатель, рассчитанный на время, равное или, при от­ сутствии в каталоге такого времени, на ближайшее большее но­ минальное значение времени работы двигателя под нагрузкой:

I* = + h + h + • • •

(5,34)

При этом значения эквивалентного тока, эквивалентного момента или эквивалентной мощности должны быть меньше или равны соответствующим номинальным значениям тока, момента или мощности, т. е. для двигателя должно удовлетворяться соответ­ ственно одно из следующих условий:

(5,35)

Следует заметить, что использование для работы в кратко­ временном режиме электродвигателей нормальных серий, пред­ назначенных для длительного режима нагрузки, как правило, нежелательно. Для этой цели должны быть использованы серии электродвигателей, предназначенных специально для кратковре­ менного режима работы.

§ 5. Выбор мощности электродвигателя для повторно­ кратковременного режима работы

Наиболее распространенным режимом работы производствен­ ных механизмов является повторно-кратковременный режим работы.

Примером нагрузочной диаграммы повторно-кратковремен­ ного режима работы электродвигателя может служить диаграм­ ма, представленная на рис. 5,5. Как видно из рис. 5,5, повторно­ кратковременный режим работы характеризуется чередованием относительно небольших периодов работы и периодов пауз.

При этом ясно, что за время одного периода работы электро­ двигатель не успевает нагреться до установившегося своего зна­ чения, а за время одной паузы не успевает охладиться до темпера­ туры, равной температуре окружающей среды.

При повторно-кратковременном режиме работы в принципе может быть использован электродвигатель любого исполнения. Однако с целью более полного использования активных мате­ риалов электродвигателя промышленность выпускает в настоя­ щее время двигатели, специально предназначенные для повторно­ кратковременного режима работы.

122


Следует заметить, что время цикла в повторно-кратковремен­ ном режиме работы не должно превышать значений, больших 1 0 минут, если время цикла оказывается большим 1 0 минут, то в этом случае электродвигатель необходимо выбирать как и для длительного режима работы.

Рис. 5-5. Нагрузочная диаграмма при повторно­ кратковременном ступенчатом режиме работы

Для двигателей, предназначенных для повторно-кратковремен­ ного режима работы, в каталогах дается несколько значений ПВ%: 15; 25; 40; 60; и 100% и соответствующие этим ПВ номи­ нальные значения мощности электродвигателя. При работе электродвигателя при данном ПВ и соответствующем ему зна­ чении номинальной мощности обеспечивается полное использо­ вание электродвигателя по нагреву. ПВ = 100% соответствует работе электродвигателя в длительном режиме работы.

Выбор мощности электродвигателя для повторно-кратковре- мвнного режима работы в соответствии с заданным графиком нагрузки может быть произведен по методу эквивалентного тока, эквивалентного момента или эквивалентной мощности. При рас­ чете время паузы не учитывается, так как оно уже учитывается величиной продолжительности включения. При этом, если факти­ ческая относительная продолжительность включения ПВ% ока­ зывается равной или близкой к одному из ряда номинальных значений ПВя°/0, то выбор мощности электродвигателя по экви­

123

валентному току, эквивалентному моменту или эквивалентной мощности не представляет затруднений. Для выбранного электро­ двигателя должны удовлетворяться условия (5,28), так как по каталогу при заданном значении ПВ°/0= ПВи/ 0 должен быть выбран двигатель с номинальной мощностью, которая соответ­ ствует его нагрузке. Во многих практических случаях фактичес­ кая продолжительность включения ПВ% отличается от номи­ нальной продолжительности включения ПВК%. В этих условиях выбор электродвигателя несколько усложняется, так как при ПВ„°/0 > ПВ%, т.е. при номинальной продолжительности включе­ ния, большей фактического его значения, выбранный по эквива­ лентному значению тока, мощности или момента электродвига­ тель окажется недоиспользованным по нагреву, а при ПВи°/0 < < ПВ%, выбранный таким образом двигатель окажется пере­ груженным.

Если фактическая продолжительность включения ПВ% отли­ чается от номинального значения ПВИ%, то фактический экви­ валентный ток /э, эквивалентный момент Мэ или эквивалентная мощность Рэ с достаточной для практики точностью могут быть пересчитаны на ближайшую (большую или меньшую) номиналь­ ную продолжительность включения ПВЯ% соответственно по одной из следующих формул:

(5,36)

(5,37)

(5,38)

где: /э‘, Pi, М \— соответственно, эквивалентный ток, эквива­ лентная мощность и эквивалентный момент данного графика нагрузки, пересчитанные на данное ПВи°/0.

Далее по эквивалентному току, эквивалентной мощности или эквивалентному моменту, методом, изложенным выше, опреде­ ляется требуемая мощность электродвигателя. При, этом, есте­ ственно, должно удовлетворяться условие (5,35).

124


Представленная здесь методика выбора электродвигателя по нагреву для повторно-кратковременного режима используется для случая применения электродвигателей, мощность которых марки­ рована по повторно-кратковременному режиму.

П р и м е р 1.

Асинхронный электродвигатель, рассчитанный для работы в повторно-кратковременном режиме с ПВ=25% при мощности ^25 = 10 кет. Определить мощность, которую электродвигатель может развивать, не перегружаясь сверх нормы, при относитель­ ной продолжительности включения П В= 60%.

 

Р е ш е н и е :

 

 

 

‘60

Р Щ

10. / — = 6,4 кет,

 

V пв60

 

60

т.

е. при П В = 60%

мощность

электродвигателя составляет

6,4

кет.

 

 

 

П р и м е р 2.

 

 

Асинхронный трехфазный электродвигатель предназначен для работы в повторно-кратковременном режиме по графику нагруз­ ки, представленному на рис. 5,6 (считая t3 = 0), при номинальной скорости вращения = 975 об/мин (Mt = 3 кгм, М 2 = 4 кгм).

Рис. 5-6. Нагрузочная диаграмма (к примеру 2)

Необходимо по каталогу выбрать электродвигатель, обеспе­ чивающий данный режим работы без учета пусковых потерь.

Ре ш е н и е :

1.Эквивалентный момент нагрузки электродвигателя:

M \t2

-\- M \t2

1 + 42 • 1

кгм.

h

+ h

3,54

1 + 1

 

125