Данные к задаче 2 контрольной работы № 1



 

 

№ вар. Pн, кВт Iн, А nн, об/мин η, % cosφн R, Ом I0, А p0, Вт pкн, Вт Uк, В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3,0 7 1420 81 0,81 1,83 2,5 200 440 60
2 4,0 9 1430 85,5 0,84 0,8 3,3 250 550 58
3 5,5 11 1450 85 0,85 0,59 4,6 350 760 59
4 7,5 15 1455 83 0,83 0,39 6,1 460 871 53
5 11 22 1460 88,5 0,86 0,27 8,0 530 1250 60
6 15 29 1460 90 0,87 0,17 10,5 560 1670 64
7 18,5 35 1460 90,5 0,89 0,15 12,4 720 1680 54
8 22 42 1460 91 0,88 0,10 16 930 2010 51
9 30 59 1475 91 0,86 0,071 21 1400 3500 55
10 55 108,5 1440 91,5 0,84 0,038 36,5 1620 4100 46
11 75 149 1450 90 0,85 0,032 47,5 2100 7200 61
12 2,2 5 960 78 0,74 1,68 2,7 145 550 86
13 3 7 960 79 0,79 1,3 3,6 167 620 75
14 4 9 960 80 0,80 1,23 4,5 246 730 71

Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 5,5 12 950 82 0,82 0,73 5,6 340 910 69
16 7,5 16 970 87 0,8 0,49 5,8 445 1320 81
17 И 23 970 88,5 0,82 0,34 7,1 510 1570 78
18 15 31 970 89 0,82 0,30 9,0 580 1750 69
19 17 34,7 970 88 0,84 0,2 11 620 2000 65
20 22 45 970 87 0,84 0,12 17 930 2040

52

21 30 59,5 970 91 0,84 0,09 18,7 1100 2210

44

22 40 78,5 975 91 0,85 0,06 23 1300 3100

49

23 55 108 960 89 0,87 0,058 27 1670 6000

71

24 75 114 960 91 0,84 0,034 38,6 2240 6400

60

25 3,0 198 1450 91 0,85 0,021 63 3100 8650

61

26 3,0 6,7 1435 81 0,83 1,30 2,7 180 450

70

27 4,0 8,8 1430 83 0,82 0,81 3,5 270 540

68

28 2,2 5,7 950 84 0,83 1,66 2,6 140 410

70

29 3,0 7,6 940 81 0,79 1,19 3,4 230 35

66

30 5,5 1,5 450 82 0,81 0,58 4,3 10 80

65

31 7,5 15,1 450 83 0,82 0,38 5,6 360 780

67

32 4,0 9,8 955 84 0,81 1,14 4,4 250 680

69

33 5,5 12,3 965 81 0,80 0,72 6,2 320 830

72

34 3,0 7,8 710 79 0,79 1,42 3,2 190 550

70

35 4,0 10,6 710 82 0,83 1,03 5,3 330 680

68

36 11,0 22,0 1460 85 0,84 0,28 8,8 570 1200

65

37 15,0 29,3 1465 86 0,85 0,21 11,5 720 1800

66

38 7,5 16,5 970 82 0,84 0,48 6,1 390 980

67

39 11,0 22,6 975 83 0,83 0,32 8,4 550 1350

64

40 5,5 13,6 720 81 0,81 0,62 7,1 430 820

70

41 7,5 17,7 730 82 0,83 0,39 8,5 500 1060

72

42 18,5 35,7 1465 86 0,85 0,22 14,0 930 2200

65

43 22,5 41,3 1470 87 0,86 0,17 18,0 1340 2600

66

44 15,0 30,0 975 86 0,85 0,24 11,0 650 2050

68

18,5 36,8 875 87 0,85 0,19 13,8 750 2350

66

46 11,0 25,6 730 84 0,83 0,27 13,0 800 1600

67

47 15,0 32,0 730 85 0,84 0,24 16,5 920 2250

70

48 37,0 68,8 1475 88 0,87 0,13 20,0 1200 4520

69

49 5,5 100 1480 89 0,88 0,10 35,0 1900 6050

63

50 30,0 56,0 980 87 0,85 0,13 17,5 1260 3630

67

                       

Содержание задания

1.Начертить электромагнитную схему асинхронного двигателя.

2.Построить рабочие характеристики n, М, I, Р1, η, cosφ = f ( P 2 ) и механическую характеристику асинхронного двигателя n = f ( M ).

Методические рекомендации

К пункту 1. На электромагнитной схеме асинхронной машины следует показать статор, ротор, обмотки статора и ротора, а также путь замыкания основного потока соответственно числу (пар) полюсов машины, которое мож­но определить, как р=3000/Пн

В этом случае берется ближайшее целое число, определяющее количество полюсов при частоте 50 Гц.

К пункту 2. Построение рабочих характеристик и механической харак­теристики по желанию студента и возможности выхода на ЭВМ можно про­вести одним из 2-х методов:

1.С помощью круговой диаграммы.

2.С помощью ЭВМ. В этом случае отпадает необходимость в построении круговой диаграммы.

 

Построение рабочих и механической характеристик с помощью круговой диаграммы

Круговая диаграмма строится для одной фазы асинхронного двигателя и представляет собой геометрическое место концов векторов тока обмотки статора при постоянных значениях частоты и подводимого напряжения и из­менении скольжения от нуля до ± ∞.

Для построения упрощенной диаграммы асинхронного двигателя доста­точно провести два предельных опыта — холостого хода и короткого замыка­ния, из которых за исходные принимаются следующие величины (в нашем случае из данных индивидуального задания):

1.Величина тока холостого хода I0, А при номинальном напряжении U Н

2.Мощность потерь холостого хода р0, Вт при номинальном напряжении и частоте.

3.Фаза φ0 тока холостого хода I0 по отношению к подводимому фаз­
ному напряжению U НФ, определяемая из соотношения

φ0 = arccos φ0; cos φ0 = ; Uнф =

4.Величина тока короткого замыкания IК при номинальном подводимом напряжении U Н, получаемая перерасчетом по формуле

 

 

5.Мощность потерь короткого замыкания рк при номинальном подводимом напряжении, полученная перерасчетом по формуле

 

 

6.Фаза φк тока короткого замыкания Iк по отношению к фазному под­
веденному напряжению Uнф, определяемая из соотношения

 

 

φк = arccos φк,     где cos φк =

 

7.Активное сопротивление фазной обмотки статора R1, приведенное к расчетной рабочей температуре 75°С по формуле

 

(2.3)

 

где R — сопротивление холодной обмотки при Өх = 2О°С.

8.Активное сопротивление короткого замыкания двигателя, величина которо­го определяется из соотношения:

 

   (2.4)

 

9. Активное сопротивление фазы обмотки ротора R'2, приведенное к обмотке статора:

R'2 = Rк – R1, (2.5)

 

Построение круговой диаграммы

1.На листе миллиметровой бумаги размером (180— 220) X (250—300)
мм наносят оси координат, начало которых в левом нижнем углу листа (рис. 2.1). По оси ординат в произвольном масштабе откладывают вектор фазного
номинального напряжения Uнф.

2.Величину масштаба тока mi, А/мм выбирают так, чтобы отрезок
ОК = Iк/mi удобно помещался на листе бумаги и был бы равен 200—250 мм.
Значение mi округляют до ближайшего удобного для пользования числа.

3.Строят вектор тока I0. Для этого под углом φ0 к вектору Uнф прово­дят прямую, на которой из начала координат (точка О) откладывают отрезок
ОН = I0/mi, мм. Через точку Н проводят прямую Hh, параллельную оси абсцисс.

4.Строят вектор тока IК. Для этого из начала координат проводят прямую под углом φк к вектору напряжения Uнф, на которой откладывают отре­зок OK=IK /mi, мм.

5.Строят окружность через точки Н и К, центр которой находят следующим образом. Точки Н и К соединяют прямой и из середины ее восста­навливают перпендикуляр до пересечения с линией Hh в точке О2, которая является центром искомой окружности.

Определение токов. Из точки О в масштабе токов с помощью циркуля откладывают вектор номинального тока статора IН так, чтобы конец этого век­тора (точка Д) лежал на окружности токов, ОД = Iн/mi, мм.



 

Затем, соединив точки Д и Н, получают треугольник токов ОДН, стороны которого определяют токи

I0 = miOH; I2 = miHД; I1 = miОД

Кроме того, опустив перпендикуляр из точки Д на ось абсцисс (Д - а), получают прямоугольный треугольник ОДа, из которого определяют актив­ную и реактивную составляющие тока статора:

I = miДа;      I = miОа

Подведенная мощность P 1 . Потребляемая трехфазным двигателем мощ­ность из сети определяется по формуле:

P1 = 3UI1cosφ1

Поскольку U=U=const, a I1cosφ1=I, то мощность P1 пропорциональна активной составляющей тока статора. На круговой диаграмме мощ­ность P1характеризуется отрезком Да, то есть P1 = mpДа, где mр = 3U1нфmi - масштаб мощности, Вт/мм.

Потребляемую двигателем мощность из сети на диаграмме считывают по прямой от оси абсцисс, называемой линией подведенной мощности, до заданной точки на окружности токов.

Полезная мощность на валу P 2 . Полезную мощность асинхронного двига­теля отсчитывают по вертикали от окружности токов до прямой, соединяю­щей две точки на окружности токов, в которых полезная мощность равна ну­лю. Одной из таких точек на диаграмме является точка Н, соответствующая холостому ходу двигателя, а другой - точка К, соответствующая короткому замыканию. В режиме короткого замыкания ротор двигателя неподвижен (n = 0) при номинальном подведенном к статору напряжении, следовательно, Р2 = 0. Для заданной точки Д на окружности токов полезная мощность равна Р2 = mpДв.

Электромагнитная мощность и электромагнитный момент. Величина электромагнитной мощности асинхронного двигателя (мощности, которая пе­редается вращающимся магнитным полем через воздушный зазор от статора к ротору) отсчитывается на круговой диаграмме по перпендикуляру к диамет­ру окружности от точки на окружности токов до линии электромагнитной мощности. Для построения этой линии необходимо провести прямую через две точки окружности токов, в которых электромагнитная мощность равна нулю. Такими точками являются Н и Т. Первая точка Н соответствует скольжению s ≈ 0, поскольку ротор двигателя при этом вращается с частотой, практически равной частоте вращения магнитного поля статора n 1 . Вторая точка Т соот­ветствует скольжению S = ± ∞, то есть бесконечно большой частоте враще­ния ротора. Обмотка ротора при этом обладает реактивным сопротивлением и ток в ней будет тоже реактивным, а активная составляющая тока ротора, обу­словливающая активную электромагнитную мощность, будет равна нулю. Если точку Н можно получить по данным опыта холостого хода, то точку Т экспе­риментально получить нельзя, так как при этом пришлось бы вращать ротор с частотой n = ±∞, что нереально. Поэтому линию электромагнитной мощности обычно строят по точкам Н и К2; ее определяют путем деления отрезка ККз на две части, используя соотношение

 

то есть

 

Для заданной точки Д на окружности токов электромагнитная мощность двигателя равна Рэм = mp Дс.

Электромагнитный момент двигателя оценивают из соотношений,

 

 

Линию НТ называют также линией моментов.

Коэффициент мощности. Для определения коэффициента мощности cosφ асинхронного двигателя по круговой диаграмме строят полуокружность с диаметром оf на оси ординат. Тогда для заданной точки Д на окружности то­ков имеем

Для удобства расчетов целесообразно диаметр оf полуокружности принять равным 100мм. В этом случае

Скольжение. Скольжение s на круговой диаграмме определяется по шкале скольжения, для построения которой в точке Н0 на оси абсцисс восстанавливают перпендикуляр H0Q, проходящий через точку Н. Затем из произ­вольно выбранной точки Q проводят прямую QE параллельно линии электро­магнитной мощности НТ до пересечения с продолжением линии полезной мощности НК в точке Е. Отрезок QE делят на 100 равных частей и получают шкалу скольжения, по которой для определения скольжения двигателя поль­зуются вектором приведенного тока ротора I2 как стрелкой. Для заданной точки Д на окружности токов скольжение определяют продолжением вектора I2 (линии НД) до пересечения со шкалой скольжения в точке s. Соответст­вующая этой точке цифра на шкале скольжения выражает величину сколь­жения в процентах.

КПД двигателя. КПД двигателя оценивают отношением η = P21. Потребляемая P1 и полезная Р2 мощности двигателя определяют из круговой диаграммы: Р1 = mpДа и Р2 = mРДв, тогда  η = Дв/Да

Общие потери в двигателе ∑р характеризуются отрезком в масштабе мощности, то есть ∑р = mрав, из которых: mрав постоянные потери (потери в стали, механические и добавочные); mр cd - потери в меди статора; mpbc -потери в меди ротора.

Начальный пусковой ток и момент. Начальный пусковой ток и момент двигателя определяются положением точки К на окружности токов, соответст­вующих скольжению S = 1 (100%), пусковой момент двигателя в масштабе мо­мента характеризуется отрезком КК2, то есть Мп = mм КК2, а начальный пуско­вой ток в масштабе определяется отрезком ОК, то есть Iп = miОК.

Если точка Д на окружности токов соответствует номинальному режиму ра­боты двигателя, то кратность пускового момента и пускового тока оцениваются по состоянию отрезков

 

и

 

Перегрузочная способность двигателя. Перегрузочная способность двигателя оценивается отношением максимального момента Мм к номинальному Мн. Для определения максимального момента двигателя на круговой диа­грамме из точки О2 проводят перпендикуляр к линии электромагнитной мощ­ности (НТ) и продолжают его до пересечения с окружностью токов в точке q. Из точки q проводят прямую параллельно оси ординат до встречи с линией НТ в точке е. Отрезок qe в масштабе моментов определяют величину максимально­го момента, то есть Мт = т m q e .

Если точка Д на окружности токов соответствует номинальному режиму работы двигателя, то перегрузочная способность его оценивается соотноше­нием

 

 

К пункту 2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя строят в зависимости от полезной мощности на валу двигателя Р2, откладываемой по оси абсцисс в единицах мощности или в относительных единицах (о.е.). На оси ординат в соответствующем масштабе откладывают следующие величины двигателя: n - частоту вращения ротора, об/мин; М - вращающий момент, Нм; I1 - значение величины тока статора, A; P1 - потребляемая из сети мощность, Вт или кВт; η - КПД, %; cosφ - коэффициент мощности. Все эти данные определяют по круговой диаграмме для шести точек по полезной мощности: P2i = 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; от Рн. При этом, прежде всего, определяют ра­бочую точку на круговой диаграмме, соответствующей заданному значению полезной мощности P2i Для этого находят длину отрезка прямой, соответст­вующей заданному значению P2i на диаграмме, например, для мощности P2i=Рн это отрезок Дb= Pн/mр. Этот отрезок встраивают между окружностью токов и линией полезной мощности перпендикулярно к диаметру окружности токов Hh. Таким образом находят рабочую точку Д, соответствующую номинальной мощности Рн. Аналогично определяют рабочие точки на круговой диаграмме и при других заданных значениях полезной мощности двигателя P2i по соответ­ствующим величинам отрезков, длина которых принимается из следующего ряда значений: (0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25) Db.

Частота вращения ротора двигателя в каждой рабочей точке ni - вычисля­ется из соотношения:

ni = n1(1-Si),

где Si - величина скольжения в i-й точке, определяемая непосредствен­но из круговой диаграммы;

n1 - частота вращения магнитного поля двигателя, которую определяют из зависимости n1 = 60f1/р.

При частоте питающего напряжения f = 50 Гц числу пар полюсов дви­гателя р=1, 2, 3..., к соответствует следующая шкала частоты вращения маг­нитного поля: 3000,1500,1000,..., 3000/к об/мин. В индивидуальном задании приведено значение номинальной частоты вращения ротора двигателя n н ко­торая меньше n 1 на величину скольжения SH= (2-6) %,

т.е. nн = n1(1-Sн).

Значение величин ni , Mi , I 1 i , η i и cosφi оценивают при соответст­вующем значении Р2i непосредственно из круговой диаграммы, а результаты заносят в таблицу 4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя строят по данным таблицы 4 на листе миллиметровой бумаги размером 150X150 мм.

 

Таблица 4

№ п.п P2i, кВт ni, об/мин Mi, Нм I1i, A P1i, кВт η i,% cosφi
1 0            
2 0,25 Рн            
3 0,50 Рн            
4 0,75 Рн            
5 Рн            
6 1,25 Рн            

 

Механическую характеристику асинхронного двигателя n =f(M) строят с помощью круговой диаграммы следующим образом. Задаются значениями скольжения Si %=0; 2; 4; 6; 10; 20; 30; 50; 70; 100% и определяют соответствующие им точки на окружности токов круговой диаграммы, а также величи­ны момента Mi. Частоту вращения ротора двигателя ni находят из известного соотношения ni(1-Si). Полученные данные заносят в таблицу 5 и по ним строят механическую характеристику двигателя с учетом максимального момента и критического скольжения.

 

Таблица 5

Si,% 0 2 4 6 10 20 30 60 70 100
Mi, Нм ni, об/мин                    

 

Построение рабочих и механической характеристик с помощью ЭВМ

Для решения задачи необходимо знать параметры двигателя. Активное сопротивление статора определено по формуле (2.3.), а короткого замыкания по (2.4.). Индуктивное сопротивление короткого замыкания определяем по формуле

 

 (2.6.)

а приведенное активное сопротивление фазы обмотки ротора определено по формуле (2.5.).

Индуктивное сопротивление рассеяния статора и ротора определим приближенно

Определим номинальное скольжение двигателя (SН)

где Ω1 = 314/p рад/с – угловая частота вращения магнитного поля статора при f = 50 Гц;

Ωн = πnн/30 = 0,105nн – номинальная угловая скорость вращения ротора, рад/с.

Задаваясь значением скольжения s = (0,2 – 1,6) SН с шагом 0,2SН, производим расчет рабочих характеристик по следующему алгоритму.

Определяем ток ротора

Определяем косинус угла между векторами тока ротора и его активной составляющей

Определяем активную и реактивную составляющие тока холостого хода

;

.

Определяем активную и реактивную составляющие тока статора

;

.

Определяем ток статора

Определяем cosφ

Определяем мощность, потребляемую из сети

Определяем электрические потери в статоре

в роторе

Определяем добавочные потери

Pдоб_н = 0,005Pн – добавочные потери при номинальной нагрузке. Определяем суммарные потери

∑P = Pэ1 + Рэ2 + Р0 + Рдоб,

где Р0 = Рст + Рмех берется из задания.

Определяем полезную мощность

Р2 = Р1 - ∑P

Определяем угловую частоту вращения ротора

Ω = Ω1(1-s)

Определяем момент

М = Р2

Определяем КПД двигателя

η = (Р21)100%

Данные расчета сводим в табл.6

Для точек s = 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0 программа осуществляет расчет механической характеристики по аналогичному алгоритму. После этого следует заполнить табл.6.

Таблица 6


Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!