Типовой электропривод производственных механизмов. Юдин Г.М. - 23 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

22
соответствующим отрезкам на вертикальной прямой, проведенной
через точку номинального момента (см. рис. 2.2).
Для определения масштаба сопротивлений необходимо знать
сопротивление ротора электродвигателя. Оно берется либо из каталога,
либо приближенно определяется по формуле:
(2.1)
где
Крн
- номинальное сопротивление ротора двигателя, Ом;
SH%
- номинальное скольжение двигателя.
R
PH
=
Ем
;
*
н
%=
^-^^
-100%
После этого масштаб сопротивлений будет
/4=
-
-
;
Здесь
2
s
% - номинальное скольжение двигателя при
ПВ%=25%,
при определении его учесть: квадраты номинальных скольжений при
разных
ПВ%
обратно пропорциональны этим
ПВ%.
Следует учесть, что отрезок
«ав»
графически равен сумме не-
выключаемого сопротивления и собственного сопротивления фазы
ротора.
Величины ступеней
пускорегулирующего
сопротивления и его
не-
выключаемой части свести в таблицу.
Данный пункт программы знакомит с методом расчета ступеней
сопротивления на основе типовых механических характеристик
электродвигателя, который предварительно выбран по мощности.
Однако для этого метода предлагаемый пример расчета является
нетипичным. Во-первых, весьма нецелесообразно для повторно
кратковременной работы использовать электродвигатели
общепромышленной серии, выпускаемые на
ПВ=100%.
Во-вторых,
применяя такой электродвигатель и желая его полнее использовать по
нагреву, приходиться в значительной мере увеличивать его
номинальный момент при новой
ПВ%.
А это приводит к уменьшению
его кратности максимального момента и нарушению условия, когда
Mi=0,75M
K
.
Последнее делает невозможным применение графического
метода. Так, в нашем примере номинальный момент электродвигателя
при
ПВ%=25%
возрастает в 2 раза по сравнению с тем же моментом
при
ПВ=100%.
(Квадраты моментов при различных
ПВ%
обратно
пропорциональны этим
ПВ%).
Так как типовые механические характеристики задаются для
ПВ%=25%,
то применение
данного'
метода по расчету ступеней