|
Курсовая работа: Проектирование асинхронных двигателей
________ - I1
= f (P2)
__ __ __ - P1 = f (P2)
Рис.3.
Зависимости тока статора и потребляемой мощности от мощности на валу.
________ - η
= f (P2)
__ __ __ - cosφ = f (P2)
Рис.4. Зависимости кпд и коэффициента мощности от мощности на
валу.
Рис.5.
Зависимость скольжения от мощности на валу.
Как видно из
таблицы 1, а также рис. 3, 4 и 5 номинальному режиму работы асинхронного
двигателя (P2н = 30 кВт) соответствуют: sн = 0,0197; P1н = 33,4 кВт; I1н = 32,5 А; I2н = 30,1 А; ηн
= 0,9; cosφн = 0,895.
Сравним
данные расчетного двигателя с данными двигателя-аналога:
Вид двигателя |
sн
|
cosφн
|
ηн
|
Расчетный |
0.0197 |
0.895 |
0.9 |
Аналоговый |
0.021 |
0.9 |
0.905 |
|
2.9
Расчет пусковых характеристик
2.9.1. Расчет токов с учётом изменения
параметров под влиянием эффекта вытеснения тока (без учёта влияния насыщения от
полей рассеяния).
Подробный
расчёт приведён для S = 1. Данные расчёта остальных точек сведены в табл. 2.
x
= 63,61hс= 63,61*0,0359= 2,28, где
hс =
hп - (hш + h¢ш) = 36,9 - (0,7 + 0,3) = 35,9
мм.
x
- ”приведённая высота” стержня,
x
= 2,28 Þ j = 1,15 [4, стр.216].
Глубина
проникновения тока в стержень: hr = = = 0,0167 м. = 16,7 мм.
Площадь
сечения, ограниченного высотой hr : qr = .
br =
= 5,11 мм.
qr =
= 99,17
мм2.
kr = qс/qr = 187,8 / 99,17 = 1,89
KR =
= 1,68,
Приведённое активное
сопротивление обмотки ротора с учётом влияния эффекта вытеснения тока : r’2x = KR*r’2 = 1,68*0,23 = 0,39 Ом.
Рассчитаем
индуктивное сопротивление обмотки ротора с учётом влияния эффекта
вытеснения
тока.
x
= 2,28 Þ j¢= kд = 0,64 [4,
стр.217].
Kx = (lп2x +lл2 +lд2)/( lп2 +lл2 +lд2)
lп2x = lп2 - Dlп2x
Dlп2x = l’п2(1- kд)
= (1 - kд
) =
== 0,655.
lп2x = 3,1 – 0,655 = 2,44.
Kх =
= 0,8.
Индуктивное
сопротивление: х’2x = Kх*x’2 = 0,88*1,4 = 1,23 Ом.
Индуктивное
сопротивление взаимной индукции:
х12п =
km *x12 = 1,33*42,16 = 56,07 Ом.
с1п =
1 + х1/х12п = 1 + 1,12/56,07 = 1,02.
Rп = r1 +c1п *r’2x /s = 0,498 + 1,02*0,39 = 0,896 Ом.
Xп =
х1 + с1п*х’2x = 1,12 + 1,02*1,23 = 2,37 Ом.
I¢2 = U1 / (Rп2+Хп2)0,5=
380/(0,8962+2,372)0,5= 149,98 A.
I1 = I¢2= = 152,3 A.
Таблица 2.
Расчёт токов в пусковом режиме асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором с учётом влияния эффекта вытеснения тока.
№ п/п |
Параметр |
Ед-ца |
Скольжение |
1 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
sкр=0,117
|
1 |
x = 63,61hсS0,5
|
- |
2,28 |
2,04 |
1,61 |
1,02 |
0,7 |
0,78 |
2 |
j( x ) |
- |
1,15 |
0,9 |
0,4 |
0,1 |
0,02 |
0,02 |
3 |
hr = hс/(1+j)
|
мм |
16,7 |
18,9 |
25,6 |
32,6 |
35,2 |
35,2 |
4 |
kr = qс/qr
|
- |
1,89 |
1,71 |
1,35 |
1,16 |
1,11 |
1,11 |
5 |
KR =1+(rс/r2)(kr
- 1)
|
- |
1,68 |
1,54 |
1,27 |
1,12 |
1,08 |
1,08 |
6 |
r’2x =KR*r’2
|
Ом |
0,39 |
0,35 |
0,29 |
0,26 |
0,248 |
0,248 |
7 |
kд = j¢(x)
|
- |
0,63 |
0,75 |
0,88 |
0,96 |
1 |
0,98 |
8 |
lп2x = lп2 - Dlп2x
|
- |
2,44 |
2,66 |
2,9 |
3,05 |
3,1 |
3,05 |
9 |
Kх = ål2x / ål2
|
- |
0,88 |
0,91 |
0,963 |
0,99 |
1 |
0,99 |
10 |
x’2x = Kx*x’2
|
Ом |
1,23 |
1,27 |
1,348 |
1,386 |
1,4 |
1,386 |
11 |
Rп = r1 +c1п*r’2x/s
|
Ом |
0,94 |
0,946 |
1,094 |
1,83 |
3,28 |
2,66 |
12 |
Xп = x1 +c1п*x’2x
|
Ом |
2,37 |
2,42 |
2,504 |
2,53 |
2,56 |
2,53 |
13 |
I¢2 = U1 / (Rп2+Xп2)0,5
|
А |
149,04 |
145,3 |
138,2 |
120,8 |
91,3 |
103,5 |
14 |
I1 = I¢2 (Rп2++(Xп+x12п)2)0,5/(c1п*x12п)
|
А |
152,3 |
148,6 |
141,6 |
123,8 |
93,74 |
106,1 |
2.9.2. Расчет токов с учётом изменения
параметров под влиянием эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния.
Расчёт
проводим для точек характеристик, соответствующих S=1; 0,8; 0,5; 0,2; 0,093,
при этом используем значения токов и сопротивлений для тех же скольжений с
учётом влияния вытеснения тока. Данные расчёта сведены в табл. 3. Подробный
расчёт приведён для S=1.
Принимаем kнас
= 1,4, тогда
средняя мдс
обмотки, отнесённая к одному пазу обмотки статора:
Fп.ср. =
= =
= 3582,1 А.
CN =
= 0,997.
Фиктивная
индукция потока рассеяния в воздушном зазоре :
BФd = (Fп. ср. /(1,6*d*СN ))*10-6 = (3582,1*10-6)/(1,6*0,5*10-3*0,997) = 4,5 Тл.
BФd = 4,5 Тл Þ кd = 0,52. [4, стр.219].
Коэффициент
магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора с учётом влияния
насыщения: с1 = (t1 - bш1)(1 - кd ) = (11 – 3,7)(1 - 0,52)
= 3,5.
Dlп1 нас. =((hш1 +0,58hк)/bш1)(с1/(с1+1,5bш1)),
где
hк = hп - h1 = 25,2 – 23,1 = 2,1 мм.
Dlп1 нас. = .
lп1 нас. = lп1 - Dlп1 нас. = 1,643 - 0,232 = 1,411.
Коэффициент
магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора с учётом
влияния насыщения: lд1 нас. = lд1*кd = 1,63*0,52 = 0,85.
Индуктивное
сопротивление фазы обмотки статора с учётом влияния насыщения:
х1 нас. =
(х1*ål1 нас. )/ ål1 = = 0,88 Ом.
Коэффициент
магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки ротора с учётом влияния
насыщения и вытеснения тока :
Dlп2. нас. = (hш2/bш2)/(c2/(с2+bш2)),
где
с2 =
(t2 - bш2)(1 - кd ) = (13,5 - 1,5)(1 - 0,52)
=6,24
Dlп2. нас. = .
lп2x. нас. = lп2x - Dlп2. нас. = 2,44 - 0,376 = 2,064.
Коэффициент
магнитной проводимости дифференциального рассеяния ротора с учётом влияния
насыщения: lд2. нас. = lд2*кd = 1,8*0,52 = 0,936.
Приведённое
индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учётом влияния эффекта
вытеснения тока и насыщения:
х’2x нас = (х’2*ål2x нас. )/ ål2 = = 0,902 Ом.
с1п.
нас. = 1 + х1 нас. /х12 п = 1+(0,88/56,07) = 1,016.
Проведем
расчет токов и моментов.
Rп нас. =
r1 + c1п. нас. *r’2x/s = 0,498+1,016*0,39 = 0,894 Ом.
Xп.нас.=х1нас
+ с1п.нас.*х’2xнас. = 0,88 + 1,016*0,902 = 1,8
Ом.
I’2нас.=U1/(Rп.нас2+Хп.нас2)0,5=
380/(0,8942+1,82)0,5= 189,07 A.
I1нас = I¢2нас= = 192,1 A.
Относительное
значение: Iп* = = 5,91.
Mп* = = = 1,29.
к’нас. = I1 нас. /I1 =
192,1/152,3 = 1,26.
k’нас. отличается
от принятого kнас. = 1,4 не более чем на 10%, что допустимо [4, стр.223].
Таблица 3.
Расчёт пусковых характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
с учётом эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния.
№ п/п |
Параметр |
Ед-ца |
Скольжение |
1 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
sкр=0,117
|
1 |
kнас
|
- |
1,4 |
1,35 |
1,31 |
1,22 |
1,15 |
1,16 |
2 |
Fп. ср.
|
А |
3582,1 |
3391 |
3136 |
2560 |
1911 |
2068 |
3 |
BФd =(Fп.ср.*10-6) / (1,6*d*CN)
|
Тл |
1,66 |
4,25 |
3,93 |
3,21 |
2,4 |
2,6 |
4 |
кd = ¦( BФd)
|
- |
0,52 |
0,55 |
0,59 |
0,68 |
0,8 |
0,77 |
5 |
с1 = (t1
- bш1)(1 - кd )
|
- |
3,5 |
3,285 |
2,993 |
2,34 |
1,46 |
1,679 |
6 |
lп1 нас. = lп1 - Dlп1 нас.
|
- |
0,232 |
0,223 |
0,21 |
0,18 |
0,125 |
0,139 |
7 |
lд1 нас. = кd *lд1
|
- |
0,85 |
0,9 |
0,96 |
1,11 |
1,304 |
1,26 |
8 |
х1 нас. = х1*ål1 нас. / ål1
|
Ом |
0,88 |
0,895 |
0,914 |
0,961 |
1,026 |
1,011 |
9 |
c1п. нас. =
1+х1 нас. / х12п
|
- |
1,016 |
1,016 |
1,016 |
1,017 |
1,018 |
1,018 |
10 |
с2 = (t2
- bш2)(1 - кd )
|
- |
6,24 |
5,4 |
4,92 |
3,84 |
2,4 |
2,76 |
11 |
lп2x нас. = lп2x - Dlп2 нас.
|
- |
2,064 |
2,3 |
2,542 |
2,71 |
2,813 |
2,75 |
12 |
lд2 нас. = кd *lд2
|
- |
0,936 |
0,99 |
1,062 |
1,224 |
1,44 |
1,386 |
13 |
х¢2x нас. = х¢2*ål2x нас. /ål2
|
Ом |
0,902 |
0,978 |
1,06 |
1,147 |
1,23 |
1,19 |
14 |
Rп. нас. = r1+c1п.
нас. *r¢2x/s
|
Ом |
0,894 |
1,087 |
1,82 |
3,02 |
2,66 |
2,66 |
15 |
Xп.нас=х1нас.+с1п.нас.*х¢2xнас
|
Ом |
1,8 |
1,89 |
1,99 |
2,13 |
2,28 |
2,22 |
16 |
I¢2нас=U1/(Rп.нас2+Хп.нас2)0,5
|
А |
189,07 |
179,9 |
167,6 |
135,6 |
100,4 |
109,7 |
17 |
I1 нас=I¢2 нас* (Rп.нас2 + (Хп. нас +
х12п) 2) 0,5/( c1п. нас*х12п)
|
А |
192,1 |
183,1 |
170,8 |
138,5 |
102,8 |
112,1 |
18 |
k’нас. = I1 нас. /I1
|
- |
1,26 |
1,23 |
1,2 |
1,11 |
1,05 |
1,06 |
19 |
I1 * = I1 нас. /I1 ном
|
- |
5,91 |
5,63 |
5,26 |
4,26 |
3,16 |
3,45 |
20 |
М * = (I’2нас/I’2ном)2КR(sном/s)
|
- |
1,29 |
1,34 |
1,54 |
2,22 |
2,34 |
2,39 |
Критическое
скольжение определяем после расчёта всех точек пусковых характеристик (табл. 3)
по средним значениям сопротивлений, соответствующим скольжениям
s = 0,2 ¸ 0,1 : sкр = r¢2x / (x1 нас. /c1п
нас. +x¢2x нас. ) = 0,25(0,99/1,0175+1,19)=0,117;
Mmax* = 2,39.
Кратности пускового
и максимального моментов и пускового тока спроектированного двигателя
удовлетворяют требованиям ГОСТ и технического задания на курсовой проект.
________ - M* = f (s)
__ __ __ - I* = f (s)
Рис.6. Пусковые
характеристики асинхронного двигателя.
Сравним
данные расчетного двигателя с данными двигателя-аналога:
Вид двигателя |
sкр
|
Iп*
|
Мп*
|
Мmax*
|
Расчетный |
0.117 |
5.91 |
1.29 |
2.39 |
Аналоговый |
0.135 |
6.5 |
1.3 |
2.4 |
|
3. Моделирование двигателя в среде MatLab Power System Blockset
Рис.7. Схема
пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в MatLab Power System Blockset.
3.1
Моделирование с параметрами номинального режима
При
моделировании с параметрами номинального режима в качестве сопротивлений
асинхронного двигателя выставляем сопротивления, рассчитанные в п.2.6 и п.2.8:
r1
|
r2’
|
x1
|
x2’
|
x12
|
0,498 |
0,23 |
1,12 |
1,4 |
42,16 |
Вместо x1 подставляем L1 = x1/314 = 1.12/314 = 3.57 мГн.
Вместо x2’ - L2’ = x2/314 = 1,4/314 = 4,46
мГн.
Вместо x12 - L12 = x12/314 = 42.16/314 = 134.3
мГн.
При
моделировании получены следующие результаты:
Рис.8.
Зависимость угловой скорости от времени.
Рис.9.
Зависимость момента от времени.
Рис.10.
Зависимость тока статора от времени.
Рис.11.
Механическая характеристика асинхронного двигателя.
Сравним при
помощи рис.8 номинальное скольжение, полученное при моделировании, с расчетным.
sном.мод = (ωо - ωном)/ ωо = (104,72 –
102,7)/104,72 = 0,0193.
sном.расч = 0,0197.
Относительная
погрешность: δs = (sном.расч - sном.мод)/ sном.расч = (0,0197 – 0,0193)/0,0197 =
= 0,02. δs = 2%.
По рис.9
найдем ток статора при холостом ходе и в номинальном режиме:
I1хх.max = 12,4 А Þ I1хх. = 12,4/1,414 =
8,77 А. I1хх.расч. = 8,82 А.
δIхх = (I1хх.расч. - I1хх.)/ I1хх.расч. = (8,82 –
8,77)/8,82 = 0,006. δIхх = 0,6%.
I1ном.max = 44,33 А Þ I1ном = 31,35 А. I1ном.расч. = 32,5 А.
δIном = (I1ном.расч. - I1ном.)/ I1ном.расч. = (32,5 – 31,35)/32,5 = 0,035.
δIном = 3,5%.
3.2
Моделирование с параметрами пускового режима
При
моделировании с параметрами пускового режима в качестве сопротивлений
асинхронного двигателя выставляем сопротивления, рассчитанные в п.2.9:
r1
|
r2’
|
x1
|
x2’
|
x12
|
0,498 |
0,39 |
0,88 |
0,902 |
56,07 |
Вместо x1 подставляем L1 = x1/314 = 0,88/314 = 2,8 мГн.
Вместо x2’ - L2’ = x2/314 = 0,902/314 = 2,87
мГн.
Вместо x12 - L12 = x12/314 = 56,07/314 = 178,6
мГн.
При
моделировании получены следующие результаты:
Рис.12.
Зависимость пускового тока статора от времени
Рис.13.
Зависимость пускового момента от времени.
Рис.14.
Пусковая механическая характеристика асинхронного двигателя.
По рис.12
имеем: I1п.max = 285 А Þ I1п. = 201,5.
Iп* = = 6,2. Iп.расч* = 5,91.
δIп = (I1п..расч* - I1п*)/ I1п.расч* = (6,2 – 5,91)/5,91 =
0,049. δIп = 4,9%.
По рис.13
имеем: Мп. = (1270,5 - 451)/2 = 40,75 Н*м.
Мп* = = 1,4. Мп.расч* = 1,29.
δМп = (Мп..расч* -
Мп*)/ Мп.расч* = (1,4 – 1,29)/1,29 = 0,085. δIп = 8,5%.
|