Технические данные двигателей серии СТД (турбодвигателей) общего назначения
Типоразмер двигателя | Мощность активная, кВт | Мощность полная, кВА | КПД при напряжении | Масса, т | ||
6 кВ | 10 кВ | замкнутый цикл вентиляции | разомкнутый цикл вентиляции | |||
СТД-630-2УХЛ4 | 630 | 735 | 95,8 | 95,6 | 4,96 | 4,25 |
СТД-800-2УХЛ4 | 800 | 935 | 96 | 95,8 | 5,13 | 4,45 |
СТД-1000-2УХЛ4 | 1000 | 1160 | 96,3 | 96 | 5,56 | 5 |
СТД-1000-2ЗУ5 | 1000 | 1160 | 96,3 | 96 | 5,56 | - |
СТД-1250-2УХЛ4 | 1250 | 1450 | 96,8 | 96,5 | 6,98 | 6,49 |
СТД-1600-2УХЛ4 | 1600 | 1850 | 96,9 | 96,6 | 7,58 | 6,7 |
СТД-1600-2ЗУ5 | 1600 | 1850 | 96,9 | 96,6 | 7,58 | - |
СТД-2000-2УХЛ4 | 2000 | 2300 | 96,9 | 96,8 | 7,88 | 7 |
СТД-2500-2УХЛ4 | 2500 | 2870 | 97,2 | 97 | 11,1 | 10 |
СТД-3150-2УХЛ4 | 3150 | 3680 | 97,3 | 97,2 | 12,3 | 11,01 |
СТД-4000-2УХЛ4 | 4000 | 4580 | 97,5 | 97,4 | 12,92 | 11,58 |
СТД-5000-2УХЛ4 | 5000 | 5740 | 97,6 | 97,5 | 14,7 | 13,7 |
СТД-6300-2УХЛ4 | 6300 | 7240 | 97,6 | 97,5 | 31,3 | - |
СТД-8000-2УХЛ4 | 8000 | 9130 | 97,9 | 97,7 | 23,95 | - |
СТД-10000-2УХЛ4 | 10000 | 11400 | 97,8 | 97,9 | 26,52 | - |
СТД-12500-2УХЛ4 | 12500 | 11200 | 97,9 | 97,8 | 29,5 | - |
СТД-20000-2УХЛ4 | 20000 | 22650 | - | 97,6 | 57,1 | - |
СТД-31500-2УХЛ4 | 31500 | 35800 | - | 98 | 82,9 | - |
Двигатели выпускают с замкнутым и разомкнутым циклом вентиляции, на фундаментных плитах с двумя стояковыми подшипниками и одним рабочим концом вала. С приводимым механизмом двигатель соединяют посредством муфты. Направление вращения двигателей — левое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны приводимого механизма).
В двигателях применен ступенчатый пакет статора, что позволяет увеличить при заданных габаритах сечение ярма и одновременно повысить интенсивность охлаждения за счет установки дополнительных «беззубцовых» сегментов в зоне спинки статора и обеспечения практически одинакового сечения радиального вентиляционного канала в зубцовой зоне и зоне спинки.
|
|
Обмотка статора — катушечного или стержневого типа, трехфазная, двухслойная с термореактивной изоляцией «Монолит – 2», с допустимой температурой нагрева 120 °С. Температуру обмотки измеряют термометрами сопротивления, заложенными в пазы статора.
Двигатели выполняют с массивной бочкой ротора. В бочке выфрезерованы пазы, в которые уложена обмотка возбуждения. Изоляция обмотки возбуждения — класса нагревостойкости В. Лобовые части обмотки возбуждения защищены немагнитными роторными бандажами, имеющими горячую посадку на центрирующие кольца. Балансировка роторов — динамическая.
Циркуляция охлаждающего воздуха в двигателе осуществляется посредством внутренних вентиляторов, укрепленных по обеим сторонам бочки ротора. Вентиляторы выполнены с вращающимся направляющим аппаратом, обеспечивающим безударный вход воздуха, что позволило повысить КПД и уменьшить внешние размеры.
Для замкнутого цикла охлаждения разработаны и освоены водяные воздухоохладители
с биметаллическими трубками и особым профилем оребрения, обеспечивающими высокие коэффициенты теплопередачи от трубок к воздуху. Для увеличения теплоотдачи с ротора его поверхность имеет продольно-поперечное рифление.
|
|
Подшипники двигателя — скользящие с принудительной смазкой под давлением. Подшипник
со стороны возбудителя изолирован от фундаментной плиты и маслопроводов.
1.10. Синхронные неявнополюсные двигатели серии СТДП
Синхронные двигатели серии СТДП (табл. 1.13), продуваемые под избыточным давлением, выпускаются на мощности 1250–5000 кВт и предназначены для привода насосов и компрессоров во взрывоопасных помещениях всех классов.
Охлаждение воздуха осуществляется двумя секциями встроенных водяных воздухоохладителей. Перед пуском двигатель и возбудитель продувают чистым воздухом, при этом количество продуваемого чистого воздуха должно составлять не менее 5-кратного объема двигателя и возбудителя. Для предпусковой продувки используют двухэлементный пневмомеханический клапан, который размещают в верхней части корпуса статора.
Таблица 1.13
Технические данные взрывозащитных двигателей
серии СТДП (напряжение 6 или 10 кВ)
|
|
Типоразмер двигателя | Мощность активная, кВт | Мощность полная, кВА | КПД при напряжении | Масса, т | |
6 кВ | 10 кВ | ||||
СТДП-1250-2УХЛ4 | 1250 | 1450 | 96,8 | 96,2 | 7,03 |
СТДП-1600-2УХЛ4 | 1600 | 1850 | 96,7 | 96,6 | 7,63 |
СТДП-2000-2УХЛ4 | 2000 | 2300 | 96,7 | 96,6 | 8,03 |
СТДП-2500-2УХЛ4 | 2500 | 2870 | 96,8 | 96,6 | 11,15 |
СТДП-3150-2УХЛ4 | 3150 | 3680 | 97,1 | 96,8 | 12,35 |
СТДП-4000-2УХЛ4 | 4000 | 4560 | 97,2 | 96,9 | 12,97 |
СТДП-5000-2УХЛ4 | 5000 | 5740 | 97,3 | 97,2 | 14,75 |
СТДП-6300-2УХЛ4 | 6300 | 7230 | 97,4 | 97,4 | 21,6 |
СТДП-8000-2УХЛ4 | 8000 | 9130 | 97,6 | 97,6 | 23 |
СТДП-10000-2УХЛ4 | 10000 | 11400 | 97,6 | 97,7 | 27 |
СТДП-12500-2УХЛ4 | 12500 | 14200 | 97,7 | 97,7 | 29,5 |
2. Кривые намагничивания сталей
В табл 2.1–2.9 приведены усредненные цифры, которые могут быть использованы при учебном проектировании. Для расчетов двигателей для производственных целей рекомендуется пользоваться уточненными кривыми намагничивания конкретной стали, которую предполагается применить для проектируемого двигателя.
На рис. 2.1–2.6 приведены кривые намагничивания стали различных марок с целью определения магнитного напряжения зубцовых зон машин постоянного тока и синхронных.
Таблица 2.1
Основная кривая намагничивания (сталь марок 1511,1512, 1513)
|
|
В, Тл | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Н, А/м | ||||||||||
0,4 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 |
0,5 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 136 | 140 | 144 |
0,6 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 177 | 182 | 187 |
0,7 | 192 | 197 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 233 | 240 | 247 |
0,8 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 289 | 296 | 303 | 310 | 317 |
0,9 | 325 | 333 | 341 | 349 | 358 | 367 | 376 | 385 | 394 | 404 |
1 | 414 | 424 | 435 | 446 | 458 | 470 | 483 | 496 | 510 | 524 |
1,1 | 538 | 553 | 569 | 586 | 604 | 623 | 643 | 664 | 685 | 707 |
1,2 | 730 | 754 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 940 | 980 | 1030 |
1,3 | 1080 | 1140 | 1200 | 1270 | 1340 | 1410 | 1490 | 1590 | 1600 | 1720 |
1.4 | 1940 | 2060 | 2200 | 2340 | 2500 | 2700 | 2920 | 3140 | 3370 | 3600 |
1,5 | 3850 | 4060 | 4290 | 4520 | 4760 | 5000 | 5300 | 5650 | 6000 | 6350 |
1,6 | 6700 | 7100 | 7600 | 8100 | 8650 | 9300 | 10 000 | 10 700 | 11400 | 12 200 |
1,7 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21000 | 22 000 |
1,8 | 23 000 | 24 000 | 25 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 30 000 | 31200 | 32 500 |
1,9 | 34 000 | 35 500 | 37 000 | 38 500 | 40 500 | 42 500 | 45 000 | 51000 | 57 000 | 63 000 |
2 | 70 000 | 77 000 | 84 500 | 92 000 | 100 000 | 108 000 | 116000 | 124 000 | 138 000 | 140 000 |
2,1 | 148 000 | 156 000 | 164 000 | 172 000 | 180 000 | 188 000 | 196 000 | 204 000 | 212 000 | 220 000 |
2,2 | 228 000 | 236 000 | 244 000 | 252 000 | 260 000 | 268 000 | 276 000 | 284 000 | 292 000 | 300 000 |
Примечание. Для индукции свыше 2,06 Тл кривая намагничивания выражается
уравнением .
Таблица 2.2
Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 6710; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!