Определение мощности электродвигателя для привода



Компрессора и вентилятора

    

Мощность электродвигателя вентилятора, кВт, определяют по формуле: 

                      Q H         

          P=                                 ,

               1000h В h ПЕР     

где Qпроизводительностьвентилятора, м3 /с;

  Hдавление, Н/м2,

   h В  - к.п.д. вентилятора (по каталогу), при отсутствии данных средние значения могут быть приняты: для осевых вентиляторов 0,5--0,85; для центробежных вентиляторов 0,4--0,7;

   h ПЕР - к.п.д.передачи.

 Мощность электродвигателя для поршневого компрессора, кВт, определяют по формуле :

                            Q β

          P=

                             1000h К h ПЕР     

  где Qпроизводительностькомпрессорам3 /с;

           β - работа, затрачиваемая на сжатие I м3 воздуха до заданных рабочих давлений , Дж;

      h К   -к.п.д.  компрессора.                                                                     

Работа, затрачиваемая на сжатие I м3 воздуха.

 

Конечное давление Работа сжатия     Конечное давление     Работа сжатия   

H/m3   ·105                 Дж                     H/m3   ∙105                         Дж             


        2,02                            71000                  7,07                     224000

   3,03                          117300                   8,08                    242000                

   4,04                          152200                   9,09                    263000                     

   5,05                          179000                  10,1                     273000 

                                                       

Режимы работы электродвигателей.

    Режим работы электропривода определяется длительностью и его харак- тером: продолжительный, кратковременный и повторно- кратковременный.      

   Продолжительный режим – это режим работы такой длительности, при которой за время работы двигателя температура всех устройств электропривода достигает установившегося значения. Пример механизмов с длительным режимом работы: вентиляторы, компрессоры, конвейеры непрерывного транспорта и т.д. Нагрузочная диаграмма режима (рис.2.1.)

 

                                                       16

  При кратковременном режиме рабочий период относительно краток и температура двигателя не успевает достигнуть установившегося режима. Перерыв же в работе исполнительного механизма достаточно велик для того, чтобы двигатель успел охладиться практически до температуры окружающей среды. Такой режим характерен для работы самых различных механизмов кратковременного действия: шлюзов разводных мостов, подъемных шасси самолетов и т.д.

  При повторно-кратковременном режиме (рис. 2.2.) периоды работы чередуются с паузами (остановка, холостой ход). причем ни в одном из периодов работы температура двигателя не достигает установившегося значения, а во время снятия нагрузки двигатель не успевает охладиться до температуры окружающей среды. Типичным примером работы в повторно-кратковременном режиме являются электроприводы металлорежущих станков.

Длительность одного рабочего периода и паузы называется циклом. Повторно кратковременный режим характеризуется продолжительностью включения ( ПВ%) , под которой понимают отношение суммарного времени рабочих периодов к времени продолжительности цикла:

                          (t 1 + t 2 + t 4 +t 5  ) ·100              t p                                      t p

           ПВ% =                                      =                  ∙ 100 = ---------·100,

                         t 1 + t 2 + t 3 +t 4 + t 5                                t p + t 0                    t p+ t Ц

 

где t p -время работы ; t 0 –продолжительность паузы;

    t Ц – продолжительность цикла.

Стандартные значения ПВ-15,25,40 и 60%. Например, указанные на щитке двигателя 8 кВт при ПВ-40% означает, что двигатель рассчитан на работу с номинальной нагрузкой 8 кВт в течение 4 минут, а последующее 6 минут должен быть отключён от сети.

Расчёт мощности двигателя при повторной кратковременной работе электропривода выполняют по нагрузочной диаграмме механизма предварительным расчётом эквивалентной рабочей мощности и действительного значения ПВ. Затем эквивалентную мощность РЭ РАБ . пересчитывают для ближайшего стандартного значения ПВ НОМ  :

         
   


PЭ РАБ. =        P12t1+ P22 t2+ …….+PК2tК    ;                    

                                    t1+ t2 ………..+t К                                 Р = PЭ РАБ. =   ПВ%          

                                                                                                        ПВ НОМ%

 

По каталогу выбирают двигатель с номинальной мощностью PН при ПВНОМ так, чтобы PН  >P. Выбранный двигатель проверяют по перегрузочной способности и пусковому моменту.

Расчет электрической линии включает определение сечение провода, которое обеспечивало бы нормальную работу двигателя, питаемого этой линией.

   Сечение проводов рассчитывают по двум условиям – нагреву и отклонению напряжения.

                                                           17

   Выбор сечения проводов по условиям нагрева с помощью таблиц заключается в сравнении длительно допустимого тока (Iдоп.) для данного сечения провода, взятого из таблиц, с расчетным значением тока (Iрасч.).

   При этом должно соблюдаться условие: Iдоп. ³ Iрасч.

   При изменении нагрузки происходит колебание напряжения у потребителя. Допустимые отклонения напряжения в процентах от номинального напряжения сети на зажимах электродвигателя составляют 5%.

   В общем виде формула для определения потери напряжения в линии:

DU% = PL/CS,

   где Р – нагрузка, кВт; L – длина линии, м; S – сечение провода, мм2.

   Значения коэффициента С для различных случаев приведены в табл.4

   Основными причинами аварийных режимов электроустановок являются короткие замыкания и перегрузки. Для защиты электроустановок от ненормальных режимов работы применяют защитные аппараты – плавкие предохранители и автоматические выключатели.

   Ток плавкой вставки предохранителя, служащего для защиты проводов от токов короткого замыкания, должен удовлетворять соотношению:

, где

   Iном.пл.вст. – номинальный ток плавкой вставки;

   Iдоп. – допустимый ток по условиям нагрева для защищаемого провода.

   Плавкую вставку для защиты электродвигателя выбирают по условию:

Iном.пл.вст. ³ , где

   Iпуск. – пусковой ток электродвигателя;

   a - коэффициент кратковременной перегрузки плавкой вставки;

   a = 2,5 – для двигателей, пускаемых без нагрузки;

   a = 2,0 – для двигателей, пускаемых под нагрузкой;

   a = 1,6 – для двигателей с затяжным пуском.

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 190; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!