异步电动机能否正常启动计算实例
第二十一章 异步电动机的起动
在定子绕组中串联电抗或电阻都能降低起动电 流,但串电阻起动能耗较大,只用于小容量电 机中。一般都采用定子串电抗降压起动。
在采用电抗降压起动时,若电机端电压降为电 网电压的 1/a,则起动电流降为直接起动的 1/a ,起动转矩降为直接起动的 1/a2 ,比起动电流 降得更厉害。
5
三相异步电动机的起动
二、降压起动
当电源容量不能承受直接起动的电流时,就需 采用降压起动来减小起动电流,但相应地起动转矩 也将减小,因此一般用于轻载起动工况。 定子回路串电抗器起动
用Y-Δ起动
自耦补偿器(自耦变压器)起动
2018年10月11日
第二十一章 异步电机的起动
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三相异步电动机的起动
• 延边三角形起动。
2018年10月11日
第二十一章 异步电机的起动
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三、小容量电动机重载起动
主要矛盾是起动转矩不足。
解决的方法:
容量大一号的电动机;
高起动转矩的电动机
特殊电机获得高起动转矩主要是转子电阻的影响。 转子参数自动随转速的变化而变化。
如双鼠笼电机和深槽电机。
2018年10月11日
第二十一章 异步电机的起动
• 电动机容量与供电变压器的比值;
• 起动是否频繁; • 供电线路距离; • 同一台变压器其它用户的要求; 一般7.5KW以下电机允许直接起动。
2018年10月11日
第二十一章 异步电机的起动
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二、中、大容量电动机轻载起动-降压起动
此时主要矛盾是电流。 降低电流主要靠降低电压。 起动电流:
I st
U1 )2 ( X1 X 2 )2 ( R1 R2
三相异步电动机的起动及起动设备的计算(1)
1、异步电动机起动方法
1. 异步电动机起动方法
1.1 笼型异步电动机起动方法 1.2 绕线异步电动机起动方法
笼型异步电动机起动方法
• 降压起动-自耦补偿起动 – 根据变压器原理,得
2. 改善起动性能的三相 异步电动机
2.1 深槽异步电动机 2.2 双笼型异步电动机
I 1 W2 I x W1
• 降压起动-定子串电阻或电抗降压起动
2. 改善起动性能的三相 异步电动机
2.1 深槽异步电动机 2.2 双笼型异步电动机
3. 笼型异步电动机定子 起动对称电阻计算
3.1 起动电阻计算 3.2 例题11-1
1、异步电动机起动方法
1. 异步电动机起动方法
1.1 笼型异步电动机起动方法 1.2 绕线异步电动机起动方法
I 1 W2 W I st 1
W2 I1 W 1
2
Ix W 2 再考虑 I st W1
3. 笼型异步电动机定子 起动对称电阻计算
3.1 起动电阻计算 3.2 例题11-1
– 通过自耦变压器,从电网吸取的电流为
W2 I x W I st 1
笼型异步电动机起动方法
• 降压起动-定子串电阻或电抗降压起动
2. 改善起动性能的三相 – 定子串电阻或电抗降压起动的方法具有起动 平稳、运行可靠构造简单等优点; 异步电动机
2.1 深槽异步电动机 2.2 双笼型异步电动机 – 定子串电阻降压起动还具有起动阶段功率因 数较高的优点;
3. 笼型异步电动机定子 – 起动时,特别是定子串电阻起动能量损耗较 起动对称电阻计算 多,实际应用较少。
笼型异步电动机起动方法
• 降压起动-自耦补偿起动 – 异步电动机串自耦变压器适用于大容量低压
三相异步电动机的起动与调速实验原理
三相异步电动机的起动与调速实验原理三相异步电动机是工业和家庭使用中最普遍的电动机。
其结构简单、性能稳定、故障率低、使用寿命长、维护成本低等优点,使得其被广泛应用于各种机械设备、压缩机、水泵、风扇等领域。
起动和调速是三相异步电动机运行的两个重要参数。
起动是指当电动机停止工作后重新启动的过程,调速是指根据工况需要改变电动机转速的过程。
本实验旨在探究三相异步电动机的起动和调速原理,并提供相关实验过程和数据分析。
一、起动实验原理三相异步电动机旋转时,电机产生的磁通量与旋转的同步速度不同。
当电动机停止后,转子上的磁通量与定子绕组中的磁通量存在差异。
这种差异会产生感应电动势,从而产生电流,这个过程被称为转子电动势或者诱导电动势。
在起动过程中,需要通过外部直流电源加上励磁电流,与转子电动势产生作用,使转子开始旋转。
起动时,电源的直流电压加到电动机定子绕组上,电动机的转子开始旋转,开始产生诱导电动势。
当转子旋转速度接近同步速度时,电动机称为同步运行。
在起动期间,由于初始转矩低,转子转速较慢,同步速度不易达到。
这时候,为了防止电动机过载,需要启动电动机保护器,保护器中的热继电器会自动切断电源,从而保护电动机。
二、实验过程1. 实验设备准备:三相异步电动机、电源电缆、电池、保护器、电流表、万用表、转速表、电阻箱等。
2. 接线并设定电流值:将电动机与电源电缆接入,接线过程中需要注意接线正确。
设定适当的电流值,并开始记录数据。
3. 启动电动机:通过保护器开关启动电动机,等待电动机开始旋转。
4. 记录数据:记录电动机转速、电流和电压值,同时获得电动机启动时间和转矩。
5. 重复实验:重复上述步骤,多次进行实验并记录数据,以便进行平均数计算和结果验证。
三、数据分析在起动实验中,需要记录的数据包括电动机启动时间、电流、电压和转速值。
在多次实验后,根据数据计算出平均值,并进行结果分析。
启动时间:启动时间是电动机开始运转到转子开始旋转的时间间隔。
三相异步电动机的起动与调速实验报告
暨南大学本科实验报告专用纸课程名称《电机与拖动基础》成绩评定实验项目名称三相异步电动机的起动与调速指导教师张新征验项目类型验证实验地点红楼302实验组编号 3 学号2011052536 姓名罗育浩学院电气信息学院专业自动化实验时间2014年6 月12 日下午温度28 ℃湿度%一、实验目的通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。
二、预习要点1、异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。
2、异步电动机的调速方法。
三、实验项目1、直接起动(必做)2、星形——三角形(Y-Δ)换接起动。
(必做)3、自耦变压器起动。
(选做)4、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。
(必做)5、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。
(必做)四、实验方法12、屏上挂件排列顺序D33、D32、D51、D31、D433、三相鼠笼式异步电机直接起动试验图4-5 异步电动机直接起动(1) 按图4-5接线。
电机绕组为Δ接法。
异步电动机直接与测速发电机同轴联接,不联接校正直流测功机DJ23。
电流表用D32上的指针表。
(2) 把交流调压器退到零位,开启钥匙开关,按下“启动”按钮,接通三相交流电源。
(3) 调节调压器,使输出电压达电机额定电压220伏,使电机起动旋转,(如电机旋转方向不符合要求需调整相序时,必须按下“停止”按钮,切断三相交流电源)。
(4)再按下“停止”按钮,断开三相交流电源,待电动机停止旋转后,按下“启动”按钮,接通三相交流电源,使电机全压起动,观察电机起动瞬间电流值(按指针式电流表偏转的最大位置所对应的读数值定性计量)。
(5)安装DD05步骤:断开电源开关,将调压器调至零位,除去圆盘上的堵转手柄,然后用细线穿过圆盘的小孔,在圆盘外的细线上应打一小结卡住。
将细线在圆盘外凹槽内绕1~3圈,留有一定的长度便于和弹簧秤相连。
用内六角扳手将圆盘固定在电机左侧的联接轴上,将测功支架装在与实验操作人员面对着导轨的另一侧,用偏心螺丝固定,最后用细线将弹簧秤与测功支架相连即可。
第11章--三相异步电动机的起动及起动设备的计算.资料讲解
1.限流或恒流起动方法。用电子软起动器实现起动时限制电动机 起动电流或保持恒定的起动电流,主要用于轻载软起动; 2.斜坡电压起动法。用电子软起动实现电动机起动时定子电压由 小到大斜坡线性上升,主要用于重载软起动;
斜坡升压起动方式
3.转矩控制起动法。用电子软起动实现电动机起动时起动转矩由 小到大线性上升,起动的平滑性好,能够降低起动时对电网的冲击, 是较好的重载软起动方法;
转矩控制及起动电流限制起动方式
4.转矩加脉冲突跳控制起动法。此方法与转矩控制起动法类似, 其差别在于:起动瞬间加脉冲突跳转矩以克服电动机的负载转矩, 然后转矩平滑上升。此法也适用于重载软起动;
I1st aII1N
I1st KI a I1st aI
Tst KstTN Tst aTTN
Tst Kst b Tst aT
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T st T st
kI st 2 kI st '2
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I1st KI a
I1st aI
U X
a
U X
(R 1 R 2 ')2 (X 1 X 2 ')2 (R 1 R 2 ' R s)t 2 (X 1 X 2 ')2
R sta 2 1 X 2 a 2 R 2 R 或 R stb1 X2b2R R
按一般电动机的平均数值可令 R0.2~ 50.4Z
当定子绕组为星形联结时
Z U1N U1N
6kV异步电动机启动实用计算(修改稿一)
大型异步电动机启动方式选择刘剑峰[中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000]【摘要】本文结合具体工程实例,介绍了输水泵站35/6.3kV变电站主变压器容量选择,6kV异步电动机直接启动机、串电抗降压启动及自耦变压器降压启动的计算过程【关键词】6kV 异步电动机启动计算1 大型电动机的启动1.1 启动方式大型电动机起动时,对供电电网、被拖动机械设备的安全和电动机本身均会产生较大影响。
一般情况下,在电网容量、电动机自身技术条件及机械设备许可的情况下,应首选全压直接启动方式,当全压启动条件不满足时,可采用电抗器降压启动、自藕变压器降压启动以及软启动等方式。
对于绕线式异步电动机还可以采用转子串电阻方式启动,对于同步电动机可以采用准同步方式启动。
1.2 启动条件决定大型电动机启动方式的因素有三个:启动时的母线电压、电动机的定子端电压、电动机及生产机械的动热稳定性。
1.2.1 启动时的母线电压电动机启动时,对电网造成的电压降不能超过以下规定数值:1)一般要求:经常启动的电动机,不大于10%,偶尔启动的电动机,不超过15%;2)在保证生产机械所要求的启动转矩而又不致影响其他设备的正常工作时,其压降可允许为20%或者更大一些。
1.2.2电动机定子端电压由于变压器绕组阻抗的存在,电动机启动瞬间,极大的启动电流可能导致电动机定子实际端电压低于启动电压,导致启动失败。
1.2.3 电动机和生产机械的动热稳定电动机和生产机械应能承受启动时的冲击力,即应满足电动机和生产机械的动稳定要求。
对于个别型号电动机,还应满足制造厂规定的热稳定要求。
2 启动方式选择下面,结合具体的工程实例,介绍大型异步电动机启动方式的选择。
2.1 工程概况:甘肃某大型国有冶金企业自备水源输水泵站进行节能技术改造。
泵站原安装有前苏联产水泵机组两套,同步电动机拖动,电动机额定电压6kV,额定功率2700kW。
泵组工作方式一用一备。
泵站附设35/6.3kV户外式变电所,35kV架空线路供电。
异步电动机的起动方法核算
1、 异步电动机的起动方法核算:根据电动机参数及负载情况选择起动方法。
例如:根据三相异步电动机的N P 、N U 、N 、cos φ及定子接法,起动电流倍数,起动转矩倍数,分析该电动机满载起动时所需要的最低电源电压、Y —Δ起动电流及此时的带载能力。
2、 电动机的起动性能要求:起动电流越小越好;起动转矩足够大(适当电动机起动时,只有TS 大于(1.1~1.2)倍的负载转矩才可顺利起动,一般异步电动机 起动转矩倍数=0.8~1.2);起动时间越短越好;起动设备越简单越好。
3、 同步发电机的磁场种类、磁场建立的途径:空载时,定子绕组中没有电流,气隙磁场是由转子绕组中的直流电流激励的。
负载后,定子三相电流产生旋转磁动势,其基波以同步速度旋转,与转子相对静止。
气隙磁场是由转子绕组中直流电流和定子绕组中三相交流电流共同激励产生的。
4、 什么是电枢反应?同步发电机各种电枢反应(交轴、直轴去磁、直轴增磁)的意义、各种电枢反应发生后会带来怎样的影响?应分别采用怎样的调节措施消除这些影响?定义:电机带载后,由电枢电流建立的电枢磁势对主磁极磁势的影响。
(基波)交轴电枢反应:发电机输出有功功率。
现象:1)Fa ⊥Ff ,合成F δ,滞后Ff δ角;2)转子上产生阻转矩:Ia 越大Fa 越大——阻转矩越大措施:若要维持转速不变,则需随着负载电流增加而加大输入转矩直轴去磁电枢反应:发电机输出感性无功功率。
现象:Fa与Ff反向,起去磁作用,令发电机的端电压随负载电流的增加而下降。
措施:若要维持发电机的端电压不变,需随负载的增加而增加励磁电流。
直轴增磁电枢反应:发电机输出容性无功功率。
现象:Fa与Ff同向,起增磁作用,令发电机的端电压随负载电流的增加而升高。
措施:若要维持发电机的端电压不变,需随负载的增加而减小励磁电流。
一般情况下:发电机输出有功和感性无功功率,产生交轴电枢反应和直轴去磁电枢反应1、同步发电机并网方法(应用情况)、条件(不满足条件时的调节方法):发电机与电网间的电压—大小、相位、频率、相序相等2、同步发电机并网后的功率调节(有功、无功)方法及相互影响:有功调节方法——调节原动机输入转矩无功调节方法——调节励磁电流有功调节时无功会反趋势变化无功调节时有功不变3、同步发电机的静态稳定意义、决定静态稳定的因素,何时同步发电机的静态稳定性好?同步发电机在受到来自系统或原动机方面的微小而短暂的干扰后,运行状态将发生改变,若发电机在干扰消失后能恢复到原来的状态继续稳定运行则称为静态稳定过励状态下发电机的静态稳定性较强,在轻载时,抗干扰能力强(静态稳定性较强)励磁系统的主要作用a)自动调压:发电机单机带载时,通过调节励磁电流来维持发电机的端电压不随负载变化而波动。
泵站异步电动机启动压降计算及启动方式
- 66 -工 业 技 术0 引言电动机采用直接起动方式时,首先要计算电动机启动的数据,只有完全符合相关规定,才能利用,该文利用实例对计算过程进行分析,某泵站采用56zlb-70型号的水泵,转数额定为365 r/min,电机配套功率为500 kW,共6台电机。
1 选择电动机1.1 选择压和额定容量进行主电机的容量的选择要按照水泵运行中容易产生的最大轴功率决定的,并要进行储备,储量系数最佳值为并留有一定的储备,储量系数宜为1.02~1.08。
通常以0.4 kV、6 kV 和10 kV 的电压等级作为泵站电动机使用的标准,所以,业内把0.4 kV 电动机称之为低电压电机,一般在异步电机上应用。
6 kV 和10 kV 电动机通常称为高压电动机[1]。
当前形势下,电力工程电网结构的调整,城镇供电所的等级多数为110 kV/10 kV,6 kV 电压等级逐渐被10 kV 电压等级代替,由此,应该把10 kV 电压等级电动机作为使用的首选。
如果变电站在不排斥的状态下,适合利用10 kV 直接供电,为了适当减少成本,泵站可以不进行主变压器的设置。
泵站距变电站3.5 km,主变压器容量31.5 MVA。
采用10 kV 线路直接向泵站供电,电机电压等级为10 kV。
1.2电动机型选择通常电动机分为同步电动机和异步电动机。
比起同步电动机,异步电动机有很多优势,例如方便维护、经久耐用、结构简单、价格低廉和运行可靠等。
而异步电动机缺点在于功率因数低,尤其是在低转速的情况下,会出现低于0.72的功率因数。
按照泵站的设计要求,不允许发生计量点功率因数低于0.8的情况,解决的途径是设置无功补偿设施,有效提升功率因数。
同步电动机或异步电动机的选择可根据电动机的容量进行划分。
《泵站设计规范》(GB/T 50265—97)有如下规定:当主电机单台额定容量为630 kW 或者以上时,最好利用应同步电动机实施弥补;如果泵站主电动机单台额定容量低于630 kW 的时候,就要利用静电电容器实施无功补偿。
异步电机的启动电流计算公式
异步电机的启动电流计算公式异步电机在我们的日常生活和工业生产中可是个常见的“家伙”,要搞清楚它的启动电流计算公式,咱们得一步步来。
先说说我之前遇到的一件事吧。
有一回,我在一家工厂里,看到工人们正在为一台新安装的异步电机启动犯愁。
这台电机是用来驱动一条大型生产线的,可启动的时候总是出现一些莫名其妙的问题。
我凑过去一瞧,发现他们对异步电机的启动电流计算不太清楚,导致选择的保护装置不太合适。
咱们言归正传,异步电机的启动电流计算公式其实并不复杂,但要理解它,还得先了解一些基础知识。
异步电机启动时,电流会瞬间增大,这是因为电机在静止状态下,定子和转子之间的磁场还没有建立起来,此时电阻较小,电流就会很大。
那这个启动电流到底有多大呢?一般来说,异步电机的启动电流可以用下面这个公式来计算:Ist = K × In 。
这里的 Ist 就是启动电流,In 是电机的额定电流,而 K 则是启动电流倍数。
不同类型的异步电机,K 值是不一样的。
比如说,普通的鼠笼式异步电机,K 值通常在 4 到 7 之间;而绕线式异步电机的 K 值相对较小,一般在 2 到 2.5 之间。
那这个 K 值又是怎么确定的呢?这就得看电机的具体参数和工作条件啦。
比如说,电机的功率大小、负载特性等等都会影响 K 值。
如果电机的功率比较大,那 K 值往往就会大一些;要是负载比较重,K 值也可能会增大。
再举个例子吧,假如有一台额定电流为 10 安培的异步电机,它是普通的鼠笼式电机,K 值取 6,那么它的启动电流 Ist = 6 × 10 = 60 安培。
在实际应用中,准确计算异步电机的启动电流非常重要。
如果计算不准确,可能会导致选择的电线、开关、接触器等电气元件规格不合适。
比如说,如果启动电流算小了,选的电线太细,那在电机启动的时候,电线就可能会过热,甚至引发火灾;要是选的开关、接触器容量不够,就可能会被烧坏,影响生产。
所以啊,搞清楚异步电机的启动电流计算公式,对于电气工程师、维修人员还有工厂的管理者来说,都是至关重要的。
三相异步电动机直接启动的经验公式推导
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电动机常见故障案例分析
三相异步电动机“走单相"检修实例一台HM2—100L1-4-2.2KW三相异步电动机,为星形接法.起动后,正常出力运行2小时后,若仍带满负载工作,电动机转速迅速下降,绕组很快发热,如果想保持原转速运行,则只能带60%的额定负载,一旦电动机停转便不能再起动.故障分析:上述现象,多是三相异步电动机“走单相”.当一相断电后,星形接法的另外二相绕组变为串联,则每相绕组由原分担1/3额定功率变为分担1/2额定功率,每相绕组负载增加1。
5倍,每相绕组的电流也因负载增加 1.5倍。
而此时,每相绕组电压只有190V,降为原来的109/220=1/1.16倍。
若负载不变,电动机产生的电磁转矩也就不变,则转子感应电流I2必须相应增加为原来的1.16倍,方能保持转矩与原来的一样,这样,转子感应电流反应到定子方面,定子每相绕组电流总增加量为原来的1。
5*1。
16=1.73倍,比过负载电流大得多,而又比短路电流小,是一个介于过负载和短路之间的一种故障。
三相异步电动机“走单相"时,单相电流不能产生旋转磁场,电动机不能产生起动转矩,故电动机起动不起来。
可见,三相异步电动机“走单相”时,若仍满负载(即额定功率)工作,电动机转速下降,绕组很快发热,时间一长,绕组便会烧毁。
检修方法:对于正在运行的电动机,若声音突然不正常,转速明显变低,应立即停机检查.当电动机有安培表测量电流时,可在停机前检查三相电流是否平衡,如无此装置,在停机后重新合闸,若电动机只嗡嗡响不能起动起来,大多是由于一相保险丝熔断造成的,在拉闸时,该相刀口上无火花。
此时,更换新保险丝即可。
电刷火花过大的解决方法1.电刷与换向器接触不良或电刷磨损过短;研磨电刷接触面,更换新电刷。
2.电刷上弹簧压力不均匀:适当调整弹簧压力,使每个电刷压力保持在1。
47×104~2。
45×104Pa,也可凭手上的感觉 .3.刷握松动将刷握螺栓固紧,使刷握和换向器表面平行 ;刷握离换向器表面距离过大;调整刷握至换向器距离,一般为2~3mm 。
三相异步电机的起动及起动设备的计算
三相异步电机的起动
• 当异步电动机直接投入电网起动时,在t=0时刻, n=0,s=1。异步电动机对电网呈现短路阻抗Zk, 流过它的稳态电流称为起动电流。利用简化等效 电路,并忽略励磁支路,则异步电动机的起动电 流(相电流)为
• 这就是说,一般笼型异步电动机直接起动时,起动电流很 大(k1=4-7)而起动转矩并不大(kst=0.9-1.3 )。起动电流很 大,但起动转矩并不大. • 由于转子转速等于0,模拟电阻
• 转子回路的功率因数
• 虽然起动电流很大,而起动转矩并不大。 起动电流大还会造成如下影响: • 一方面使电源电压在起动时下降,特别是 电源容量较小时电压下降更大; • 一方面大的起动电流会在线路和电机内部 产生损耗而引起发热。 • 起动转矩必须大于负载转矩才可能起动, 起动转矩越大,加速越快,起动时间越短。
一、直接起动
• 直接起动适用于小容量电动机带轻载的情 况,起动时,将定子绕组直接接到额定电 压的电网上。在此工况下电磁转矩、起动 电流很容易同时得到满足。什么工况才算 “小容量轻载”?这不仅与电动机本身容量、 负载有关,还与电网容量、供电线路长短 有关。一般规定供电母线电压降占额定电 压的百分数。
• 由上面三式可以看出,采用Y-△起动器起动时,起动电 流降为直接起动的1/3,起动转矩亦降为直接起动时的1/3。 与串电抗相比,这种起动方法性能好些。 • Y-△起动器价格便宜,操作简单,所以小型异步电动机 常采用这种起动方法。为了便 • 于采用Y-△起动,国产Y系列4kW以上电动机定子绕组都 采用三角形接法。
(1) 直接起动;(2) 定子串电抗降压起动;(3) 采用Y△起动器起动; (4) 采用自耦变压器(64%,73%)起动并判断哪一种起动方法能满足要求。
电机启动计算
(1) 选用电机为75KW 三相鼠笼异步电机(2) 选用电机为55KW 三相鼠笼异步电机1、 电动机频繁启动电动机启动计算系统容量视为无穷大,变压器为630KVA 油浸变压器,上级母线距车间母线采用2根185电缆连接(150米),电动机距车间母线50米。
一、计算数据系统示意图1-12、电动机不频繁启动(1) 选用电机为132KW三相鼠笼异步电机(2) 选用电机为110KW三相鼠笼异步电机二、计算过程1、电动机不频繁启动S km=S rT/(x T+S rT/S")=14 (MVA)(1) 选用电机为75KW三相鼠笼异步电机(S qM=0.645 MVA)。
X l=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/70)*0.05=0.031+0.008=0.039 Sq=1/(1/S qM+X l/U2m)=0.549Q fh=0.3020u qm=(S km+Q fh)/(S km+Q fh+S q)=14.302/14.851=0.963u qM =0.963*S q/S qM=0.963*0.549/0.645=0.82(2) 选用电机为55KW三相鼠笼异步电机(S qM=0.470MVA)。
X l=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/50)*0.05=0.031+0.010=0.041 Sq=1/(1/S qM+X l/U2m)=0.295Q fh=0.302u qm=(S km+Q fh)/(S km+Q fh+S q)=14.302/14.718=0.972u qM =0.972*S q/S qM=0.972*0.416/0.472=0.86故电机功率为55KW三相鼠笼异步电机可直接启动。
2、电动机频繁启动S km=S rT/(x T+S rT/S")=14 (MVA)(1) 选用电机为37KW三相鼠笼异步电机(S qM=0.322 MVA)。
6kV异步电动机启动实用计算(修改稿一)
大型异步电动机启动方式选择刘剑峰[中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000]【摘要】本文结合具体工程实例,介绍了输水泵站35/6.3kV变电站主变压器容量选择,6kV异步电动机直接启动机、串电抗降压启动及自耦变压器降压启动的计算过程【关键词】6kV 异步电动机启动计算1 大型电动机的启动1.1 启动方式大型电动机起动时,对供电电网、被拖动机械设备的安全和电动机本身均会产生较大影响。
一般情况下,在电网容量、电动机自身技术条件及机械设备许可的情况下,应首选全压直接启动方式,当全压启动条件不满足时,可采用电抗器降压启动、自藕变压器降压启动以及软启动等方式。
对于绕线式异步电动机还可以采用转子串电阻方式启动,对于同步电动机可以采用准同步方式启动。
1.2 启动条件决定大型电动机启动方式的因素有三个:启动时的母线电压、电动机的定子端电压、电动机及生产机械的动热稳定性。
1.2.1 启动时的母线电压电动机启动时,对电网造成的电压降不能超过以下规定数值:1)一般要求:经常启动的电动机,不大于10%,偶尔启动的电动机,不超过15%;2)在保证生产机械所要求的启动转矩而又不致影响其他设备的正常工作时,其压降可允许为20%或者更大一些。
1.2.2电动机定子端电压由于变压器绕组阻抗的存在,电动机启动瞬间,极大的启动电流可能导致电动机定子实际端电压低于启动电压,导致启动失败。
1.2.3 电动机和生产机械的动热稳定电动机和生产机械应能承受启动时的冲击力,即应满足电动机和生产机械的动稳定要求。
对于个别型号电动机,还应满足制造厂规定的热稳定要求。
2 启动方式选择下面,结合具体的工程实例,介绍大型异步电动机启动方式的选择。
2.1 工程概况:甘肃某大型国有冶金企业自备水源输水泵站进行节能技术改造。
泵站原安装有前苏联产水泵机组两套,同步电动机拖动,电动机额定电压6kV,额定功率2700kW。
泵组工作方式一用一备。
泵站附设35/6.3kV户外式变电所,35kV架空线路供电。
4.5.2三相异步电动机的计算举例
.4
551
.8
N m
1
在上题中: (1)如果负载转矩为 510.2N•m, 试问在U=UN和U´=0.9UN两种情况下电动机能否起动? (2)采用Y- 换接起动时,求起动电流和起动转矩。
又当负载转矩为起动转矩的80%和50%时,电动机能否起动?
解: (1) 在U=UN时:Tst = 551.8N•m > 510.2 N•m,所以能起动。 在U´= 0.9UN 时:Tst 0 .9 2 551 .8 447 N m 510 .2 N m ,所以不能起动。
Calculation Example of Three Phase Asynchronous Motor
有一 Y225 – 4 型三相异步电动机,其额定数据见下表。试求: (1)额定电流;
(2)额定转差率 sN; (3)额定转矩 TN、最大转矩 Tmax、起动转矩 Tst。
功率
转速
电压 效率 功率因数 Ist/IN Tst/TN Tmax/TN
(2) Ist =7IN=784.2=589.4 A
I stY
1 3
I ห้องสมุดไป่ตู้t Δ
1 589 .4 196 .5 A 3
TstY
1 3
Tst Δ
1 551 .8 183 .9 N m 3
在80%额定负载时:
T
TstY N 80
%
183 .9 290 .4 80 %
183 .9 232 .3
1
,不能起动。
在50%额定负载时: TstY
183 .9
183 .9 1 ,可以起动。
T N 50 % 290 .4 50 % 145 .2
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