2tom131

2tom131



5. MASZYNY ELEKTRYCZNE


264


265



Tablica 5.31. Współczynnik zwiększenia mocy silników przeznaczonych do pracy S2 lub S3, wg [5.3]

Rodzaj pracy

Współczynnik

kt

dorywcza S2 0 czasie trwania obciążenia, min

przerywana S3 0 względnym czasie pracy, %

60

40

1,3+ 1,4

40

25

1,35 + 1,45

30

15

1,45-1.55

15

1,60h- 1,70

2

1,85 — 2,0

Rys. 5.20. Współczynnik korekcyjny w zależności od:

1 temperatury otoczenia dla maszyny z układem elektroizolacyjnym klasy F, B oraz F.; 2 wysokości h miejsca zainstalowania masz.yny n.p.m.


- 7 vi a SZYN V INDUKCYJNE

Rys. 5.21. Rezystancja uzwojenia fazowego stojana (wartości względne) w zależności od mocy znamionowej Px i liczby biegunów 2p

^ ph s.V

tphSŃ


Tablica 5.32. Masa jednostkowa silników indukcyjnych niskiego napięcia, wg danych katalogowych maszyn elektrycznych produkcji polskiej

Rodzaj

wir

nika

Moc

kW

Masa jednostkowa. kg/kW, silnika o prędkości obrotowej, obr/min, i stopniu ochrony

3000

1500

1000

750

IP23

TP44

IP23

IP44

IP23

IP44

IP23

IP44

0,5 —1

l6-ł-26

21-34

18-29

25-37

25-38

30-

-52

32-

-50

45 + 60

>.

1,1 -r 5

9-17

13,5-22

11-20

16-30

17-26

21-

-33

23-

-38

30-7-47

5:

0

6-10

7,5-10

13-17

10-13,5

14-18

13,5-18

18-

-24

17-

-23

24—32

11-20

7-9.5

11,5-14

7,5-11

12,5-16

11.5-15

15

21

13,5-

-18

21 —26

21-50

5,5-7,5

10-13

7-9

12-14

8,5-13

13,5-

-18

10-

-15

18-r24

51-130

5-7

8,5-12

6.5-8

10-13

7.5-11

12-

-16

9-

-12

15-^21

131-200

4,5-6,5

7,5-11

5,5-7

9-12

6,5-8,5

10,5-

-15

7-

-9

12-17

>s

1,5 -h 5

15-26

20-32

20-43

28-

-47

28-

-50

29-:-50

0

6-10

10-16

17-20

12-17

19,5-22

15-21

24-

-30

18-

25.5

26 + 36

C

O

11-20

8-12

14-19

8,8-13,5

17,5-: 20

10,5-16

22-

-27

13,5-

-19

24+30

21-50

6,5-9

12-14,5

7,5-10

15-18

8,5-12

19-

-224

10-

-16

21 + 25,5

8

51-130

5,5-8

10-12,5

6,5-8,5

13-15,5

7,0-10.5

14,5-

-19

9-

-13,5

18 + 22

131-250

5-6,5

8-10,5

5,5-7,5

11-13,5

6,5-8,5

12-

-13,5

7-

-10.5

15.5+19


Masastojanastanowi50-+60%,wirnika30+-40%,atarczłożyskowychok. 10%masy    3

całego silnika.

Suma strat mocy w silniku indukcyjnym

Pt = Pws + Pwr + Pfc + Pc + Pv+Pb + Pid    (5.26)


R



(5.29b)

(5.29c)


przy czym kolejne składniki oznaczają:

1. Straty mocy w uzwojeniu stojana, w kilowatach

P„s = mAdR,/ph,-10'3    (5.27a)

W obliczeniach szacunkowych, jeśli nie jest znana rezystancja Rs uzwojenia fazowego stojana, to można się posłużyć wykresem z rys. 5.21, z którego odczytuje się wartość względną* rezystancji R,pu.

Wartość względną oznaczono wskaźnikiem dolnym pu (ang. per unit).

Wówczas

(5.27b)

Współczynnik strat dodatkowych kad w uzwojeniach nawijanych przewodem o przekroju:

—    kołowym jest praktycznie równy 1;

—    prostokątnym jest równy 1,15-r 1,3, w zależności od wymiarów przewodu, liczby drutów i gałęzi równoległych oraz sposobu przcplcccnia drutów równoległych [5.3],

2. Straty mocy w uzwojeniu wirnika, w kilowatach

PH„ = mrRrIphr-10-3 = msR'rI'rl- 1(T3    (5.28)

Rezystancję uzwojenia wirnika sprowadzoną do uzwojenia stojana można oszacować następująco:

—    w maszynach o wirniku pierścieniowym

r;»r5

—    w maszynach o wirniku klatkowym

R'r » (0,7-=-0,8)R,

Straty mocy w rdzeniu PFc są w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu napięcia uzwojenia stojana. Straty te można wyznaczyć na podstawie wyników próby biegu jałowego (rys. 5.10).

Straty mocy w zestyku ślizgowym występują tylko w maszynach o wirniku pierścieniowym, na skutek siły tarcia działającej na szczotki oraz pierścienic ślizgowe, a także na skutek spadku napięcia między szczotką a stykiem wirującym podczas przewodzenia Prądu.

Zatem

Pc = Pc, + PcJ    (5.29a)

przy czym

^ cipvpfiBpBSB‘ \0 P', = apUcIp- 1<T3


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2tom133 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE Tablica 5.33. Dane techniczne rozruszników olejowych serii ARf i ARd
Tablica 5.1 Wartości współczynnika zapasu mocy Moc na wale P [kW] < 1,5 1,5 -r 4 4-=-40 40 -f
2tom132 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 266 gdzie: ap — liczba pierścieni ślizgowych w maszynie; vp — prędkoś
2tom134 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 270 Za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt załącza się tylko silniki
2tom135 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 272 a) b) O
2tom136 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 274 Regulacja za pomocą rezystancji w obwodzie wirnika może być stos
2tom137 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 276 Przy tym sposobie hamowania prędkość obrotowa urządzenia napędzan
2tom138 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 278 w wirniku oraz Ras w stojanie można wpływać zarówno na pochylenie
2tom139 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 280 Połączenia Y,/D„ oraz D, / Y,2, są stosowane w silnikach o zbliżo
2tom153 308 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE Tablica 5.49. Parametry charakterystyczne maszyn
2tom173 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 348 We współczesnych maszynach okres komutacji Tc = 10~3-^10~4 s. Śre
Sposoby zwiększania mocy silników tłokowych (Przedmiot obieralny) Semestr Rodzaj zajęć Liczba
P050211 57 [01] Zgudmr t nasadą odmcalności pracy maszyn elektrycznych każda mją. moi? pracować pik
Aspekty rozwoju małych maszyn elektrycznych 71 Dopracowanie technologii automatycznej produkcji siln
120 Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (!!!) energetycznego w zakresie trudnym do

więcej podobnych podstron