Здавалка
Главная | Обратная связь

Пример решения задачи №2



Исходные данные:

PН = 10 кВт, nн = 945 об/мин, R2 = 0,18 Ом, λ= Мк/Мн = 2,3, RД = 0,7R2.

 

Решение:

а) Естественные характеристики.

Определяем номинальную угловую скорость:

wн = p×nн/30 = 3,142×945/30 = 99,0 рад/с .

Определяем номинальный электромагнитный момент:

МН = PНн = 10000/99,0 = 101,0 Нּм.

Для определения угловой скорости идеального холостого хода ω0 необходимо сначала выбрать значение скорости вращения n0 (в об/мин). Величина n0 выбирается как большее ближайшее к nн из ряда: 3000, 1500, 1000, 750, 600, …

Выбираем n0 = 1000 об/мин, так как nн = 945 об/мин.

Определяем угловую скорость идеального холостого хода:

w0 = p×n0/30 = 3,142×1000/30 = 104,7 рад/с.

Определяем номинальное скольжение:

sн = (n0 - nн)/n0 = (1000 - 945)/1000 = 0,055.

Используя значение коэффициента перегрузки l = МК/МН = 2,3, определяем

МК = λ ·МН = 2,3·101,0 = 232,3 Нּм.

Определяем критическое скольжение естественной характеристики:

sке = sн(l+ ) = 0,055(2,3+ ) = 0,240.

Значения электромагнитного момента М при разных скольжениях s получаем из упрощенного уравнения механической характеристики (упрощенная формула Клосса):

Вычисляем значения М и w при s от 0 до 1 и составляем таблицу 3.

 

Таблица 3

 

s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
M 164,9 228,5 226,6 205,0 181,2 160,2 142,5 127,9 115,7 105,4

 

По полученным значениям М строим естественную механическую характеристику, представляющую собой зависимость электромагнитного момента асинхронного двигателя М от скольжения s, изображенную на рис.3 (кривая а). При построении характеристики необходимо учесть, что при критическом скольжении s = sке = 0,24 значение момента максимально и равно МК = 232,3 Нּм.

 

 

Рис.3. Механические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором: а – естественная; б – реостатная

 

Электромеханическая характеристика асинхронного двигателя - это зависимость тока статора I1 от скольжения s. Но иногда для упрощения электромеханическую характеристику строят как зависимость тока ротора I2 от скольжения s. Поступим так же.

Для построения естественной электромеханической характеристики воспользуемся формулой:

= = .

Вычисление значений тока I2 производится с использованием данных таблицы 3. Для значений s от 0 до 1 берутся полученные значения момента М и подставляются в вышеприведенную формулу. Вычисляем значения I2 и составляем таблицу 4.

Таблица 4

s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 O,7 0,8 0,9 1,0
I2 56,5 94,1 114,8 126,1 132,5 136,5 139,1 140,9 142,1 143,0

 

По полученным значениям I2 строим естественную электромеханическую характеристику, изображенную на рис.4 (кривая а).

 

 

Рис.4. Электромеханические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором: а – естественная; б – реостатная

 

б) Реостатные характеристики.

Находим величину дополнительного сопротивления:

RД = kR2 = 0,7·0,18 = 0,126 Ом.

Определяем критическое скольжение реостатной механической характеристики:

sкр = sке = 0,24 = 0,408 .

Значения электромагнитного момента М при разных скольжениях s для реостатной механической характеристики получаем по упрощенной формуле Клосса:

М = = .

Значения тока I2 для реостатной электромеханической характеристики вычисляются по формуле:

I2 = = = .

Результаты вычислений М и I2 для значений s от 0 до 1 заносим в табл.5.

Таблица 5

 

s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
M 107,4 183,6 221,7 232,3 227,6 216,0 202,1 188,0 174,7 162,5
I2 35,0 64,7 87,1 103,0 113,9 121,6 127,1 131,0 133,9 136,2

 

По полученным значениям М и I2 строим реостатную механическую характеристику (рис.3, кривая б) и реостатную электромеханическую характеристику (рис.4, кривая б).

 

 

Задача №3

 

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения с заданными величинами номинального напряжения питания UH, номинального тока якоря IH,номинальной скорости вращения nн, сопротивления якоря RЯ, момента инерции двигателя JДВ и момента инерции механизма JМЕХ рассчитать и построить графики зависимостей от времени угловой скорости и тока якоря при реостатном пуске в 3 ступени. При расчетах принимать, что максимальный пусковой ток I1 = 2IH, момент статической нагрузки МС = 0,8МН.

Исходные данные для каждого варианта приведены в табл.6.

 

Таблица 6

Вариант Pн, кВт Uн, B Iн, А RЯ, Ом , об/мин JДВ, кгּм2 JМЕХ, кгּм2
101,6 0,164 0,2 0,3
50,8 0,82 0,2 0,3
123,5 0,113 0,23 0,5
61,8 0,331 0,23 0,6
197,9 0,054 0,27 0,7
0,23 0,27 0,7
130,6 0,164 0,35 0,9
287,4 0,029 0,35 0,9
143,7 0,085 0,35 1,0
120,5 0,095 0,23 0,8
161,4 0,068 0,25 0,8
80,7 0,267 0,25 0,9
237,8 0,059 0,33 0,85
118,2 0,199 0,33 0,9
385,2 0,024 0,45 0,9
192,6 0,048 0,45 0,75
229,8 0,137 0,48 0,6
558,7 0,011 0,52 0,65
279,4 0,049 0,52 0,5
239,2 0,044 0,33 0,6
119,6 0,178 0,33 0,5
143,7 0,096 0,38 0,4
258,3 0,064 0,5 0,5
561,8 0,013 0,52 0,55
808,1 0,007 0,6 0,9
0,019 0,6 0,7
117,3 0,11 0,2 0,7
57,5 0,348 0,2 0,65
29,1 1,634 0,2 0,85
160,4 0,069 0,25 0,6
5,6 78,5 0,14 0,047 0,3
89,2 0,095 0,104 0,4
159,5 0,051 0,2 0,4
134,3 0,063 0,25 0,8
187,9 0,037 0,27 0,3
8,5 95,4 0,076 0,047 0,3
140,7 0,042 0,2 0,55
114,3 0,076 0,23 0,6
Вариант Pн, кВт Uн, B Iн, А RЯ, Ом , об/мин JДВ, кгּм2 JМЕХ, кгּм2
91,4 0,167 0,27 0,3
150,7 0,076 0,42 0,5
5,6 32,2 0,56 0,047 0,5
43,8 0,303 0,104 0,8
79,7 0,14 0,19 0,3
66,4 0,242 0,25 0,9
105,8 0,14 0,27 0,5
8,5 47,1 0,304 0,047 0,33
69,5 0,167 0,13 0,9
57,1 0,376 0,23 1,0
5,6 2,325 0,047 0,25
22,2 1,442 0,104 0,65
39,6 0,559 0,2 0,9
8,5 23,6 1,302 0,047 0,3
0,788 0,2 1,0
7,5 44,3 0,451 0,047 0,42
62,9 0,271 0,2 0,9
84,7 0.210 0,2 0,9
0,129 0,23 0,8
194,4 0,052 0,27 0,4
97,2 0,236 0,27 0,4
85,2 0,22 0,2 0,45
                       

 

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.