选择能产生适合运动的电动机时,如图13-184所示,首先要满足其所拖动的工作机的要求,如消耗功率、转矩、转速和运行方式等。
电动机必须适合地接到现有的如400V的三相交流供电网上,并通过适当的起动方法避免不允许的负载,如过高的起动电流。
阻转矩。电动机驱动工作机并由此而承受负载。负载的阻转矩与电动机转矩相反。为了保证起动和运行,则必须考虑与转速有关的工作机的阻转矩,图13-185表示出了所驱动的工作机的典型转矩特性曲线。必要高的始动转矩(超动转矩)是在静止状态下因轴承的静摩擦而引起的。
如图13-186所示,电动机转矩MM大于工作机阻转矩MW,因此有一个加速度。
图13-184 选择依据(举例)
图13-185 与转速n有关的阻转矩MW
图13-186 同步电动机加速转矩的特性曲线
MM—电动机转矩的特性曲线 Mn,nn—测定转矩和测定转速 MB—加速转矩 M′,n′—减小负载时的转矩和转速 MW—负载阻转矩
为了电动机安全起动,只有当MM>MW时才能加速。
电动机的转矩特性曲线与阻转矩的交点为驱动的工作点。当两个转矩相等时,转速保持不变(稳定运行)。在一定的电动机转矩特性曲线时,阻转矩降低,转速升高;阻转矩提高,则对电动机作用一个制动(不稳定运行)。
运行。在稳定运行时,电动机转矩等于阻转矩。选择工作点的原则是电动机应按图13-186所示发出一个测定转矩Mn。
在测定转矩Mn时,电动机是以测定功率Pn和测定转速nn工作的。
电动的功率太小会发生过载,而不必要的大功率,则购置时费用高及以低效率工作。对此会出现不允许的大加速转矩和在齿轮传动时要传递很大的力而使机器遭受损坏。
起动。若负载的阻转矩MW超过电动机的转矩MM,则不可能起动,如难起动或在图13-187所示的鞍点转矩区。一个笼型异步电动机在直接接通时是适用的,但在采用一种起动法时,则会产生一个不必要的转矩(图13-187)。
飞轮质量大,则起动时间长,并且因电动机消耗的电流多而会引起过热。
电动机的选取。对于持续运行的电动机(运行方式S1),首先应根据所要求的功率、转速和适宜的起动可靠来选取。根据安装方式和安装地点来确定电动机的结构形式、结构参数和保护类型(表13-12)。(www.xing528.com)
图13-187 电动机转矩低于负载阻转矩(举例)
MW1—电动机有太小的起动转矩 MW2—电动机有太小的鞍点转矩
电动机的选取
•运行方式。
•结构形式。
•保护类型。
•绝缘材料等级。
•结构参数:电工学图表手册。
按DIN VDE 0530:
应尽可能准确地说明电机运行用户应承担的责任。
每小时换向次数多则制动及换向过程会产生持续运行高的有效温度。为了不超过与绝缘材料等级有关的允许有效温度,则在选取电动机时必要考虑到适合的运行方式。因此,对于自S2的运行方式的电动机,应与制造商和供应商一起选取合适的电动机。
标准电动机的结构类型和结构参数相同,与生产厂无关,因而他们之间彼此可以互换,因此,在发生故障时,可以避免长时间停工。
高转速的电动机,当功率相同时,如图13-188所示,由于其转矩小,其尺寸和质量都比低转速电动机要小。因此,使用高速电动机常常在费用上是有利的。但是,为了达到与工作机的转速和转矩匹配,则需要一个变速箱。
图13-188 2.2kW三相交流标准电动机不同转速时的结构参数和质量(m)
表13-12 三相交流笼型异步电动机的选取
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。