Пояснения к курсовому проекту по курсу “Электрические машины и аппараты” “Расчет асинхронного короткозамкнутого двигателя с всыпной обмоткой статора” Расчет рабочих характеристик Ассистент каф. ЭКМ: Падалко Дмитрий Андреевич 2015 Рабочие характеристики АД Рабочими характеристиками называют графические зависимости частоты вращения п2 (или скольжения s),момента на валу М2 , тока статора I1 , коэффициента полезного действия η и cos φ1от полезной мощности Р2 при U1 = const и f1 = const. Их определяют экспериментально или путем расчета по схеме замещения или круговой диаграмме. Рабочие характеристики строят только для зоны практически устойчивой работы двигателя. Методы расчета характеристик базируются на системе уравнений токов и напряжений асинхронной машины, которой соответствует преобразованная Гобразная схема замещения рис(9.55). Параметры схемы замещения Расчет активного сопротивления схемы замещения(ф. 9.184) r12 : r12=Pст.осн./m*(Iμ^2) Сопротивление взаимной индукции обмоток статора и ротор(ф. 9.185): x12=U1н/ Iμ – x1 Далее рассчитывают коэффициент γ, для двигателей более 3кВт, |γ|<=1º, поэтому реактивной частью коэффициента с1 пренебрегают. С1- отношение с обратным знаком вектора напряжения U1 к вектору ЭДС E1при синхронном вращении машины с учетом сдвига фаз этих векторов. Если все таки рассчитаем и активную и реактивную часть, то получим(ф. 9.224): С1а=1,03 С1р=0,023 С1 находят, как геометрическую сумму с1а и с1р: с1=1,03 при γ=1,27. Дальнейший расчет возможен с помощью круговой диаграммы и аналитическим методом. Круговая диаграмма более наглядна, но менее точна из-за графических построений. Аналитический метод универсальней и позволяет учитывать изменение параметров при разном скольжении. Расчет характеристик проводят задаваясь скольжением s в диапазоне s =(0,2 … 1,5)sн. Номинальным скольжение принимается равным r2 для построения необходимо рассчитать значения величин для 5-6 скольжений из указанного диапазона. Расчет рабочих характеристик Перед началом расчета рекомендуется выписать значения постоянных коэффициентов не зависящих от скольжения:U1н, r1 и r2’, потери и составляющие тока. Активная составляющая тока синхронного холостого хода: Реактивную часть считаем равной Iμ. Расчет коэффициентов выполним по формуле 9.228. Получаем Iоа=0.18A; а’=1,06; b’=0,047; a= 3,25, b=7,05. После построения зависимости s=f(P2) уточняем значение номинального скольжения s=0,085. Обязательно указываем номинальные данные спроектированного двигателя: P2H=3кВт, U1н=220/380В, ȵ=0,85, cosϕ=0,85, Iн1=6,15A. Таблица с рассчитанными значениями № Величи на Ед-ца S=0.01 S=0.04 … 1 a’r2’/s Ом 298 67 … 2 b’r2’/s Ом 13,3 2,97 … 3 R Ом 302 70 … 4 Х Ом 20,3 10,03 … 5 Z Ом 302,6 71,08 … 6 I2’’ A 0,73 3,1 … 7 Cosϕ2’ - 0,998 0,99 … 8 Sinϕ2’ - 0,067 0,14 … 9 I1a A 0,908 3,24 … 10 I1r A 1,89 2,28 … 11 I1 A 2,1 3,96 … 12 P1 Вт 600 2150 … 13 ΣP Вт 156 344 … 14 ȵ - 0,74 0,84 … 15 cosϕ - 0,43 0,818 … Проводите оценку полученных характеристик. Так если рассматривать КПД в диапазоне 0,4-3,12кВт то видно, что максимальный КПД возникает при скольжении 0,42-0,45 и равен 84% при заданном значении 85%. Т.к. разница не превышает 1% то будем считать, что характеристика соответствует требуемой. При заданной мощности 3кВт заданные характеристики должны соответствовать требуемым. После расчета каждой характеристики. Сводим их в один рисунок, у каждой оси свой масштаб и подпись. В данном рисунке все графики обязательно должны начинаться от точки (0,0). До значения величин 1,2 от sн. Оканчиваются согласно предельному значению. Стоит обратить внимание чтобы характеристики двигателя при заданной мощности сходились с расчетными, в пределах погрешности. Сумма добавочных потерь Добавочные потери складываются из добавочных поверхностных и пульсационных потерь статора и ротора, выше отметили что потерями статора пренебрегаем. Тогда полные добавочные потери стали ф. 9.202: Рст.доб. = 5,04Вт. Полные потери составили: Рст=95,7Вт. Механические и вентиляционные потери, рассчитываем по ф. 9.209-9.213. Кт = 1,096. Рмех = 14Вт. Для определения тока ХХ двигателя принимают, что потери на трение и вентиляцию и потери при ХХ такие же, как и при номинальном режиме. Электрические потери При активной части тока ХХ: И реактивной части тока ХХ: Ток ХХ смотрят как, геометрическую сумму: Величина Значение PЭ1хх 29,8Вт Iхха/Iμ 0,21/1,85 А Iхх 1,86А cosϕxx 0,11