Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2012 в 15:11, курсовая работа
Работа электрика по обслуживанию электрооборудования сводится к поддержанию работоспособного и безопасного состояния электрических машин, пускозащитных аппаратов, устройств освещения, сигнализации и автоматики, что все и называется электрооборудованием, а также проводов, кабелей, разъемов, зажимов, электромонтажных изделий и т. д.
двигателя Номинальная
мощность, кВт Ном. частота
вращения, мин.-1 Тип электро-
двигателя Номинальная
мощность, кВт Ном. частота
вращения, мин.-1 АТК71А 0,75 3000 АТКР80В6 1,1 1000 АТК71А4 0,55 1500 АТК80В8 0,55 750 АТК71А6 0,37 1000 АТК90А2 3,0 3000 АТК71В2 1,1 3000 АТКР90А2 3,0 3000 АТК71В4 0,75 1500 АТК90А4 2,2 1500 АТКР71В4 0,75 1500 АТКР90А4 2,2 1500 АТК71В6 0,55 1000 АТК90А6 1,5 1000 АТКР71В6 0.55 1000 АТКР90А6 1,5 1000 АТК71В8 0,25 750 АТК90А8 0,75 750 АТК80А2 1,5 3000 АТКР90А8 0,75 750 АТКР80А2 1,5 3000 АТКР90В8 1,1 750 АТК80А4 1,1 1500 АТК100А2 4,0 3000 АТКР80А4 1,1 1500 АТК100А4 3,0 1500 АТК80А6 0,75 1000 АТКР100А4 3,0 1500 АТКР80А6 0,75 1000 АТК100В2 5.5 3000
Крупные асинхронные электродвигатели взрывозащищенного исполнения.
Номенклатура
крупных асинхронных
Взамен двигателей
ВАО2-450, ВАО2-560 и ВАО2-630 в настоящее
время освоено промышленное производство
новых серий –ВАО3-710,ВАО3-
Электродвигатели
серии ВАО4 полностью взаимозаменяемы
по установочно-присоединительным
размерам с двигателями серии
ВАО2. В конструкции
* литая алюминиевая
короткозамкнутая обмотка
* технология
вакуум-нагнетательной пропитки (HPI)
обмоток эпоксидным компаундом,
являющимся основой изоляции "Монолит-2",
высокая надежность которой
* изоляционные
материалы класса
* подшипники
повышенной надежности
* динамическая
балансировка ротора и
* оребренная
конструкция корпуса статора
повышенной механической
* новая конструкция
системы вентиляции. Внутренний
вентилятор новой конструкции
установлен за зоной
* конструкция
коробки выводов с
* устройства
контроля температуры
* пазовые
клинья из специального
Режим работы двигателя продолжительный S1 от сети переменного частотой 50Гц.
Исполнение по взрывозащите:
1ExdIIBT4(ExdIIBT4).
Вид климатического исполнения:
У1; УХЛ1.
Конструктивное исполнение по способу монтажа:
IM 4011.
Степень защиты:
корпуса и коробки выводов - IP 54; кожуха наружного вентилятора - IP 20.
Способ охлаждения: ICA 0151.
Структура условного обозначения:
ВАОВ взрывозащищенный асинхронный обдуваемый вертикальный 3, 4 номер серии 450, 560, 630, 710, 800 условная высота оси вращения S, M, L, LA, LB условная длина станины 4, 6 число полюсов
Типоразмер Напря-
жение,
В Мощ-
ность,
кВт Частота
вращения (синхр.),
об/мин КПД,
% COSj Масса,
кг ВАОВ3-710 M4 6000 1250 1500 96,0 0,9 8 000 ВАОВ3-710 L4 10000 1250 95,9 9 100 ВАОВ3-800 M4 6000 2000 96,6 10 000 ВАОВ3-800 L4 10000 2000 96,2 11 300 ВАОВ3-710 LA6 6000 1250 1000 95,8 0,86 9500 ВАОВ3-710 LB6 10000 1250 95,7 10200 ВАОВ3-800 LA6 6000 2000 96,4 11200 ВАОВ3-800 LB6 10000 2000 96,0 12500
2.1.2 Синхронные электродвигатели
Схема синхронной машины показана на рисунке. Синхронная машина отличается от асинхронной тем, что ток в обмотке ротора появляется не при вращении ее в магнитном поле статора, а подводится к ней от постороннего источника постоянного тока. Статор синхронной машины выполнен так же, как и асинхронной, и на нем обычно расположена трехфазная обмотка. Обмотка ротора образует магнитную систему с тем же числом полюсов 2р, что и у статора. Она создает магнитный поток возбуждения и называется обмоткой возбуждения. Вращающаяся обмотка ротора соединяется с внешней
цепью источника постоянного тока с помощью контактных колец и щеток. При вращении ротора с частотой n2 его магнитное поле возбуждения наводит в статоре ЭДС Е1( частота которой
При подсоединении обмотки статора к нагрузке протекающий по ней ток будет создавать магнитный поток, частота вращения которого
Из сравнения этих выражений видно, что n, = пг, т. е. магнитные поля статора и ротора вращаются с одинаковой частотой, поэтому такие машины называются синхронными.
Результирующий
магнитный поток создается
Обмотка якоря в синхронной машине — обмотка, в которой индуцируется ЭДС и к которой присоединяется нагрузка.
Индуктор в синхронной машине — часть машины, на которой расположена обмотка возбуждения.
В схеме на рисунке статор является якорем, а ротор -индуктором, но может быть и обращенная схема, в которой статор — индуктор и ротор — якорь.
Синхронная машина может работать генератором или двигателем.
В машине с неподвижным якорем применяются две разновидности ротора: явнополюсный ротор имеет явно выраженные полюсы, неявнополюсный ротор не имеет явно выраженных полюсов.
Постоянный
ток в обмотку возбуждения
синхронной машины может подаваться
от специального генератора постоянного
тока, установленного на валу машины и
называемого возбудителем, или от
сети через полупроводниковый
Наибольшее
распространение получил
Синхронные
двигатели применяются при
Синхронные
генераторы на напряжение до 1000 В применяются
в агрегатах для автономных систем
электроснабжения. Данные некоторых
таких генераторов приведены
в табл. 2.42. Агрегаты с этими генераторами
могут быть стационарными и передвижными.
Большинство агрегатов
Машины постоянного тока
Схема машины постоянного тока показана на рисунке Обмотка якоря 2 расположена на роторе и представляет собой замкнутую многофазную обмотку, подключенную к коллектору, состоящему из коллекторных пластин 3, изолированных друг от друга, и щеток А и В. Коллектор связывает обмотку якоря с внешней цепью нагрузки при работе машины генератором или с сетью питания при работе двигателем. Обмотка возбуждения располагается на полюсах статора и присоединяется к независимому источнику постоянного тока или к якорю. Магнитный поток возбуждения Фй этой обмотки неподвижен в пространстве.
Схема машины постоянного тока:
/ — обмотка возбуждения, 2 — обмотка якоря, 3 — пластины коллектора, А, В — щетки, Фв — магнитный поток возбуждения.
При вращении обмотки якоря в неподвижном магнитном поле в ней индуцируется ЭДС с частотой
Коллектор осуществляет согласование частоты /2 с частотой сети постоянного тока /, = 0, т. е. преобразует переменную ЭДС, индуцированную в обмотке якоря, в постоянную ЭДС между щетками А и В коллектора, и во внешней цепи протекает постоянный ток.
При холостом ходе машины магнитный поток создается только обмоткой возбуждения. При работе машины под нагрузкой обмотка якоря создает свой магнитный поток.
Реакция якоря машины постоянного тока — воздействие магнитного поля якоря на магнитное поле машины. В результате реакции якоря магнитное поле машины искажается, что ведет к искрению под щетками. Кроме того, под действием реакции якоря магнитный поток машины при насыщенной магнитной цепи уменьшается, что приводит к уменьшению ЭДС по сравнению с ее значением при холостом ходе.
Для исключения
этого явления делают некоторые
изменения в конструкции
Генераторы постоянного тока
Свойства генераторов зависят от способа питания их обмоток возбуждения, и в зависимости от этого они подразделяются на группы:
1 — генераторы
с независимым возбуждением, обмотка
возбуждения которых получает
питание от независимого
Рисунок.
Схема генератора независимого возбуждения:
Е — ЭДС генератора, U — напряжение на зажимах генератора, Iа, Iв, Ic — токи в цепях якоря, возбуждения и нагрузки, Rнагр— сопротивление нагрузки,
rрв —
сопротивление регулирующего
2 — генераторы
с параллельным возбуждением, обмотка
возбуждения которых
3 — генераторы
с последовательным
4 — генераторы
со смешанным возбуждением, у
которых применяются обмотки
параллельная и
1 Схема генератора с 2 Схема генератора 3 Схема генератора cо
параллельным c последовательным со смешанным
возбуждением возбуждением. возбуждением.
Двигатели постоянного тока
Свойства двигателей, как и генераторов, различаются в зависимости от способа включения обмотки возбуждения. Применяются двигатели с последовательным возбуждением —, с параллельным возбуждением, со смешанным возбуждением.
Новым поколением двигателей постоянного тока являются двигатели серии 4П. Они различаются:
1 — по
регулировочным свойствам — с
нормальным регулированием