Снижение пускового тока асинхронных двигателей изменением параметров статорной обмотки

Анализ схем статорных обмоток с удвоенной шириной фазной зоны, позволяющих без разрыва цепи питания ограничить величину пускового тока асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Влияние укорочения шага обмотки на снижение пускового тока.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2017
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Северо-Кавказский институт механизации и электрификации сельского хозяйства

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный аграрный университет"

СНИЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ТОКА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ СТАТОРНОЙ ОБМОТКИ

Ванурин Владимир Николаевич, д.т.н., г.н.с

Пономаренко Константин Борисович, инженер

Креймер Алексей Семенович, к.т.н., доцент

г. Краснодар, Россия

Аннотация

Приведены схемы статорных обмоток с удвоенной шириной фазной зоны, позволяющие без разрыва цепи питания ограничить величину пускового тока асинхронных двигателей

Ключевые слова: асинхронный двигатель, пусковой ток, пусковой момент, схема статорной обмотки, схема переключения

The schemes of the stator winding with double-wide-phase zone, allowing limiting the level of inrush current of induction motors without breaking the circuit power are presented in the article

Keywords: induction motor, inrush current, starting moment, stator winding scheme, switching scheme

Основу большинства электроприводов составляют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. В отраслях сельскохозяйственного производства их применяют на предприятиях, изготавливающих оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (сепараторы, дробилки корморезки, мясорубки и др.). Двигатели поставляются на комплектацию электроприводов зернопогрузчиков, транспортеров, конвейеров, подъемников, средств малой механизации, строительной техники, холодильных и вакуумных установок, другой стационарной техники.

Проблемой короткозамкнутых двигателей является их большой пусковой ток. Вопрос о том, допустим ли прямой пуск, определяется в основном величиной снижения напряжения в сети при пуске двигателя. Наиболее чувствительными к снижению напряжения являются осветительные лампы, а также электромагнитные пусковые аппараты (например, магнитные пускатели), которые при понижении напряжения могут отключиться и отсоединить двигатель от сети. При частых пусках термические перегрузки от пускового тока влияют на ускорение процесса старения изоляции, что может служить причиной выхода двигателя из рабочего состояния.

Существуют различные способы снижения пускового тока, каждый из которых имеет свои особенности. Задача способов пуска заключается в том, чтобы согласовать пусковые характеристики двигателя с пусковыми характеристиками приводимой техники, при этом пусковой ток не должен превышать допустимых значений (в некоторых странах действуют нормы, исключающие прямой пуск трехфазных двигателей с током при заторможенном роторе более 60 А).

Если прямой пуск вызывает большое падение напряжения в сети, а также для исключения ударов в механических передачах при пуске, снижают подводимое к двигателю напряжение. С этой целью отдельные двигатели выпускают на напряжение 380(Д)/660(Y) В. При включении статорной обмотки в сеть по схеме звезды линейный пусковой ток уменьшаются практически в три раза, при этом в той же мере уменьшается и момент двигателя.

В период переключения двигатель быстро теряет частоту вращения, для восстановления которой требуется определённой величины ток. Таким образом, недостатком способа является разрыв цепи питания двигателя, что вызывает скачок тока при переключении. Способ практически не подходит для нагрузки с небольшой массой (для безинерционной нагрузки). Кроме того, способ применим только для двигателей, работающих в сети включением обмотки по схеме треугольника.

Для решения проблем пуска асинхронных двигателей разработаны бесконтактные пускатели на основе тиристорного (или транзисторного) коммутатора. Силовым элементом пускателя является ключ в каждой из трех фаз, представляющий собой два встречно параллельно включенных тиристора. Изменяя угол управления тиристоров, можно снижать подводимое к двигателю напряжение, ограничивая пусковой ток. После разбега питание двигателя осуществляется через аппарат, шунтирующий коммутатор. К недостатку способа относят добавление в сеть несинусоидальных токов в период пуска двигателя. Бесконтактные пускатели являются также дорогими устройствами.

Согласно известному выражению, связывающему пусковой момент и пусковой ток трёхфазного двигателя

на пусковой ток можно влиять изменением параметров двигателя, чему способствует выполнение статорной обмотки с шириной фазной зоны 1200 с последующим преобразованием её в обмотку с шириной фазной зоны 600 [1-3], (рисунки 1).

Рисунок 1 - Схемы соединения фаз Д (kобД = 0,828) и YY (kобYY = 0,956)

При переключении обмотки диаметрального шага по схеме Д/YY имеют место соотношения витков, потоков и индукций в воздушном зазоре:

Неизменным будет и линейный намагничивающий ток

Соотношение фазных намагничивающих токов, соотношение коэффициентов приведения ЭДС роторной обмотки и соотношение коэффициентов приведения сопротивлений роторной обмотки:

Соотношение приведённых токов роторной обмотки

Это же соотношение относится к активной составляющей и к индуктивной составляющей токов ротора.

Соотношение активных сопротивлений статорной обмотки (S - сечение провода), а при тех же электрических потерях и соотношение номинальных токов статорной обмотки:

Для индуктивных сопротивлений статорных обмоток

Соотношение пусковых токов и пусковых моментов двигателя:

Снижению пускового тока способствует укорочение шага обмотки (рисунок 2). При соединении фаз в треугольник значительно возрастает составляющая индуктивного сопротивления обмотки от потоков дифференциального рассеяния (МДС содержит и чётные высшие гармоники).

Рисунок 2 - Схема двухполюсной обмотки и её МДС при соединении фаз Д

При шаге у = 15 относительные амплитуды гармоник МДС при соединении фаз в треугольник (таблица 1)

Таблица 1 - Относительные амплитуды гармоник МДС, Д

1

2

4

5

7

8

10

11

13

F/ Fm

1

0,133

0,0571

0,011

0,0058

0,0152

0,006

0,01

0,008

Вид токов и моментов при пуске двигателя показан на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 - Вид токов и моментов от основной гармоники

Рисунок 4 - Вид относительных моментов от гармоник н = 4 и н = 2

Сведения о двигателе с четырёхполюсной обмоткой при той же степени укорочения шага на базе АИР 160S4 приведены на рисунках 5-7.

Рисунок 5 - Схема четырёхполюсной обмотки, у = 10

Рисунок 6 - Вид токов и моментов от основной гармоники

Рисунок 7 - Вид относительных моментов от гармоник н = 8 и н = 4

Уменьшить влияние гармоник на пуск двухполюсного двигателя позволяет обмотка с чередованием катушек в группах 1 - 4 - 1 (рисунок 8).

Рисунок 8 - Схема двухполюсной обмотки, у = 15

Амплитуды гармоник в долях ступенек МДС (рисунок 9)

Рисунок 9 - Основная гармоника и первые высшие гармоники МДС, Д

Рисунок 10 - Вид токов и моментов от основной гармоники

Относительные моменты от высших гармоник (рисунок 11):

Рисунок 11 - Вид относительных моментов от гармоник н = 2 и н = 4

Для этой же обмотки с шагом у = 14 соотношение пусковых токов:

Относительные моменты от высших гармоник (рисунок 12).

Рисунок 12 - Относительные моменты от гармоник н = 2 и н = 4

При диаметральном шаге статорной обмотки, когда проводники частей фазных обмоток укладываются в те же пазы статора, уменьшение пускового тока двигателя возможно и переключением частей обмотки с одинаковым или с разным сечением проводников по схеме Y/YY, рисунок 13.

Рисунок 13 - Схема четырёхполюсной обмотки и схема соединения фаз Y/YY

Для двигателя на базе АИР 132М 4 и соотношением сечения проводов частей 1/2 соотношение пускового тока и пускового момента:

Проводники разного сечения способствуют дополнительному снижению пускового тока и при переключении обмотки по схеме Д/ХХ. На рисунке 14 сопротивления частей фазных обмоток двигателя 4А 100S4 с длиной статора l = 110 мм (20 витков в катушке, напряжение 220 В) составляют 1,33 Ом и 2,29 Ом.

Рисунок 14 - Схемы соединений четырёхполюсной обмотки

При напряжении 201 В пусковой ток составил:

50 А при соединении фаз Д (рисунок 14а);

56 А при соединении фаз ХХ (рисунок 14б);

34 А при соединении фаз Х (рисунок 14в);

43 А при соединении фаз Х (рисунок 14г).

Выводы

обмотка пусковой ток электродвигатель

1. Решению проблемы снижения пускового тока асинхронных двигателей способствуют переключения статорных обмоток Д/ХХ и Х/ХХ без разрыва цепи питания.

2. Снижение пускового тока по схеме переключения Д/ХХ эффективно для двигателей с двухслойными обмотками укороченного шага.

3. Снижение пускового тока по схеме переключения Х/ХХ эффективно для двигателей с двухслойными обмотками диаметрального шага.

4. При соединении фаз ХХ габарит двигателя используется полностью.

Литература

1. В.Н. Ванурин. Статорные обмотки с шириной фазной зоны 1200 асинхронных электрических машин / Ванурин В.Н., Богатырев Н.И. Джанибеков К.А-А., Пономаренко К.Б. - Зерноград: СКНИИМЭСХ, 2012. - 84 с.

2. Богатырев Н.И., Ванурин В.Н., Креймер А.С., Екименко П.П. Асинхронные генераторы для систем автономного энергоснабжения. Часть 1. Обоснование параметров асинхронного генератора. Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2010. - №59(05). - 26 с.

3 Богатырев Н.И., Ванурин В.Н., Креймер А.С., Екименко П.П. Асинхронные генераторы для систем автономного энергоснабжения. Часть 2 Базовая теория формирования статорных обмоток асинхронных генераторов и методы расчёта обмоток. Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2010. - №60(06). - 31 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Разборка машин средней мощности. Ремонт статорных обмоток машин переменного тока. Обмотки многоскоростных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Ремонт якорных и роторных обмоток. Ремонт обмоток возбуждения. Сушка и пропитка обмоток.

    учебное пособие [3,4 M], добавлен 30.03.2012

  • Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Конструкция асинхронного двигателя с фазным ротором. Снижение тока холостого хода. Магнитопровод и обмотки. Направление электромагнитных сил. Генераторный режим работы.

    презентация [1,5 M], добавлен 09.11.2013

  • Определение главных размеров электродвигателя. Расчёт обмотки, паза и ярма статора. Параметры двигателя для рабочего режима. Расчёт магнитной цепи злектродвигателя, постоянных потерь мощности. Расчёт начального пускового тока и максимального момента.

    курсовая работа [339,5 K], добавлен 27.06.2016

  • Пусковые свойства асинхронных двигателей. Расчёт намагничивающего тока. Параметры рабочего режима. Расчёт размеров зубцовой зоны. Масса активных материалов и показатели их использования. Расчёт рабочих характеристик двигателя. Расчёт обмотки статора.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.03.2014

  • Режимы работы и области применения асинхронных машин. Конструкции и обмотки асинхронных машин. Применение всыпных обмоток с мягкими катушками и обмотки с жесткими катушками. Отличительные черты короткозамкнутых и фазных обмоток роторов асинхронных машин.

    реферат [708,3 K], добавлен 19.09.2012

  • Особенности расчета характеристик и определение параметров асинхронных короткозамкнутых двигателей по каталожным данным. Расчеты параметров обмоток статора и ротора, характеристики двигателя в двигательном режиме и в режиме динамического торможения.

    курсовая работа [801,8 K], добавлен 03.04.2010

  • Сущность z1, w1 и площади поперечного сечения провода обмотки статора. Особенности расчета ротора, магнитной цепи и зубцовой зоны. Расчёт пусковых характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с учётом влияния эффекта вытеснения тока.

    курсовая работа [676,7 K], добавлен 04.12.2011

  • Расчет параметров обмотки статора и ротора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Расчет механической характеристики асинхронного двигателя в двигательном режиме по приближенной формуле М. Клосса и в режиме динамического торможения.

    курсовая работа [827,2 K], добавлен 23.11.2010

  • Принцип действия асинхронного двигателя. Устройство асинхронных электродвигателей с фазным ротором. Схемы присоединения односкоростных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Режимы работы электродвигателей, их монтаж и центровка.

    презентация [674,1 K], добавлен 29.04.2013

  • Данные двигателя постоянного тока серии 4А100L4УЗ. Выбор главных размеров асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Расчет зубцовой зоны и обмотки статора, конфигурация его пазов. Выбор воздушного зазора. Расчет ротора и магнитной цепи.

    курсовая работа [4,8 M], добавлен 06.09.2012

  • Анализ классических схем подключения трёхфазных асинхронных двигателей (соединение обмоток статора по схеме "звезда" и "треугольник"). Выбор схемы включения двигателя, емкости рабочего и пускового конденсатора и их типа. Сердечник ротора двигателя.

    курсовая работа [33,8 K], добавлен 21.03.2015

  • Определение допустимых электромагнитных нагрузок и выбор главных размеров двигателя. Расчет тока холостого хода, параметров обмотки и зубцовой зоны статора. Расчет магнитной цепи. Определение параметров и характеристик при малых и больших скольжениях.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.12.2015

  • Способы управления асинхронным двигателем. Ротор асинхронной машины типа "беличья клетка". Устройство, принцип работы, пусковые условия асинхронных электродвигателей с фазным ротором. Применение пускового реостата. Реостатный способ регулирования частоты.

    реферат [860,5 K], добавлен 17.03.2012

  • Основные понятия о трехфазной цепи, соединения по схемам "звезда" и "треугольник". Построение векторных диаграмм токов и напряжений. Расчёт тока в нейтральном проводе. Последовательность обозначения фаз генератора. Преимущества асинхронных двигателей.

    презентация [931,1 K], добавлен 09.04.2019

  • Определение ориентировочного значения тока в статорной обмотке асинхронного двигателя. Анализ назначения добавочных полюсов в электрической машине постоянного тока. Нахождение реактивного сопротивления фазы обмотки ротора при его неподвижном состоянии.

    контрольная работа [333,7 K], добавлен 10.02.2016

  • Функциональная схема разомкнутой СУ. Типовые узлы схем автоматического управления. Применение реле минимального тока. Реле пускового тока. Автотрансформаторный асинхронный пуск в функции времени. Сравнительный анализ принципов резисторного управления.

    курс лекций [540,0 K], добавлен 01.05.2009

  • Изучение механических характеристик электродвигателей постоянного тока с параллельным, независимым и последовательным возбуждением. Тормозные режимы. Электродвигатель переменного тока с фазным ротором. Изучение схем пуска двигателей, функции времени.

    лабораторная работа [1,3 M], добавлен 23.10.2009

  • Технические данные турбогенераторов, трансформаторов и асинхронных электродвигателей. Расчет ударного тока и начального значения периодической составляющей тока при трехфазном коротком замыкании. Определение значения апериодической составляющей тока.

    контрольная работа [1018,1 K], добавлен 14.03.2012

  • Расчеты главных размеров двигателя. Выбор и определение параметров обмотки якоря. Проверка магнитной цепи машины, также расчет параллельной обмотки возбуждения, щеточно-коллекторного узла и добавочных полюсов. Конструкция двигателя постоянного тока.

    курсовая работа [852,4 K], добавлен 30.03.2011

  • Отображение двигателя в режиме динамического торможения. Расчет пускового реостата и построение пусковых характеристик для двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Запись уравнения скоростной характеристики с учетом требуемых параметров.

    контрольная работа [1002,6 K], добавлен 31.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.