Rozruch silnika trójfazowego pierścieniowego, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Eksploatacja układów technicznych. Wykład


Rozruch silnika trójfazowego pierścieniowego

W silniku pierścieniowym prąd rozruchowy można ograniczyć włączając do obwodu wirnika dodatkową rezystancję i nie zmniejszając przez to momentu krytycznego silnika.

Wirnik silnika asynchronicznego pierścieniowego ma uzwojenie trójfazowe połączone w gwiazdę. Końce faz tego uzwojenia są połączone z pierścieniami ślizgowymi, umieszczonymi na wale silnika, skąd też pochodzi nazwa silnika pierścieniowego. Szczotki przylegające do pierścieni połączone są z rozrusznikiem (rys. 1).

0x01 graphic

Rys. 1 Układ połączeń silnika asynchronicznego pierścieniowego z rozrusznikiem

Rozruch za pomocą rozrusznika w obwodzie wirnika ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim rezystancje rozrusznika ograniczają wartość prądu rozruchowego wirnika; Impedancja Z2 jest powiększona o rezystancję Rd, przy czym Rd jest rezystancją rozrusznika na fazę.

Jak wiadomo, wartość momentu krytycznego Mk nie maleje przez włączenie oporu rezystancji do obwodu wirnika, natomiast poślizg, przy którym występuje Mk , wzrasta.

Bez Rd w obwodzie wirnika

0x01 graphic

a rezystancją Rd poślizg wyniesie

0x01 graphic

Wskutek tego punkt Mk przesunie się w kierunku mniejszych wartości prędkości obrotowej i przebieg charakterystyki M = f(n) ulegnie zmianie. Można nawet osiągnąć, że

0x01 graphic

czyli tak dobrać rezystancje rozrusznika, by moment maksymalny wystąpił przy s = 1, czyli przy n = 0, tj. w pierwszej chwili rozruchu. Gdyby próbować uruchomić silnik pierścieniowy bez rozrusznika, z uzwojeniem wirnika zwartym, wówczas, uzyskano by mimo bardzo dużego prądu rozruchowego mały moment rozruchowy.

Ze wzoru Klossa wyrażenie początkowego momentu rozruchowego wynosi:

0x01 graphic

Zwiększając sk w zakresie od wartości sk = 1, przy tym samym momencie Mk, otrzymujemy zwiększenie początkowego momentu rozruchowego.

Przy projektowaniu rozruszników należy wyznaczyć granice rozruchowe, tj. określić wartości maksymalnego i minimalnego momentu rozruchowego. Maksymalny moment rozruchowy powinien być mniejszy, a co najwyżej równy momentowi krytycznemu Mrmax Mk

Minimalny moment rozruchowy powinien być większy od momentu oporowego. Zazwyczaj się obiera

0x01 graphic

Przebieg rozruchu projektujemy w ten sposób, aby na każdym stopniu rozruchowym rozpocząć rozruch od tej samej stale maksymalnej wartości momentu rozruchowego Mrmax i przechodzić do następnego stopnia po zmniejszeniu się wartości momentu do tej samej stale minimalnej wartości momentu rozruchowego Mrmin.

W obliczeniach należy posługiwać się nie momentami, lecz prądami obwodu wirnika.

Przy rozruchu silnika pierścieniowego praca przebiega na tzw. „prostoliniowej” części charakterystyki mechanicznej, tzn. przy poślizgach mniejszych od poślizgu krytycznego, co można wyrazić nierównością

0x01 graphic

czyli:

0x01 graphic

Wynika stąd, że jeśli rozruch przebiega na tzw. „prostoliniowej” części charakterystyki mechanicznej, to spadki napięcia na rezystancji w obwodzie wirnika są zawsze większe od spadków napięcia na reaktancji. Można przyjąć, że prąd pozorny obwodu wirnika jest prawie równy prądowi czynnemu, a wobec tego, że moment rozwijany przez silnik 0x01 graphic
, przy Φ = const i Ψ 0x01 graphic
0, będzie proporcjonalny do prądu wirnika. Na tej zasadzie można napisać, że

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Rys.2 Charakterystyki rozruchowe trójfazowego silnika asynchronicznego pierścieniowego

Pomijając reaktancję można napisać równanie odpowiadające pierwszej chwili rozruchu (punkt a na rys. 2-134)

0x01 graphic
bo s=1 (1)

w którym:

Na końcu pierwszego stopnia rozruchowego analogicznie równanie (w p. b)

przybiera postać

0x01 graphic
(2)

Dzieląc stronami równanie (2) i (1) otrzymano

0x01 graphic

Podobnie postępujemy biorąc pod uwagę punkty c i d

0x01 graphic
0x01 graphic

a dzieląc odpowiednie równania stronami otrzymujemy

0x01 graphic
skąd 0x01 graphic
0x01 graphic

Postępując analogicznie z następnymi charakterystykami rozruchowymi, a w szczególności m-go stopnia, gdy m oznacza sztuczna charakterystykę rozruchową, znajdziemy, że

0x01 graphic
(3)

W odniesieniu do charakterystyki naturalnej:

maksymalny prąd rozruchowy wynosi

0x01 graphic

a w punkcie znamionowym

0x01 graphic

Dzieląc stronami oba ostatnie wyrażenia otrzymamy, że

0x01 graphic

a stad, że

0x01 graphic
(4)

Przyrównujemy do siebie równania (3) oraz (4)

0x01 graphic

i wyznaczamy stąd liczbę stopni rozruchowych

0x01 graphic

Ustaliwszy liczbę stopni rozruchowych należy obliczyć wartość rezystancji dodatkowych poszczególnych stopni.

Pierwszemu stopniowi rozruchowemu i prędkości n = 0 odpowiada równanie:

0x01 graphic

z którego można wyznaczyć dodatkową rezystancję pierwszego stopnia rozruchowego (symetryczną dla każdej fazy)

0x01 graphic

Chcąc wyznaczyć wartość liczbową Rd1 należy obliczyć rezystancję wirnika R2 i reaktancjęΣx. Rezystancję R2 można obliczyć biorąc za punkt wyjścia równanie mocy dla obwodu wirnika 0x01 graphic
różnica mocy wejściowej i wyjściowej wirnika równa będzie tylko stratom w obwodzie elektrycznym. W warunkach pracy znamionowej

0x01 graphic

a stąd

0x01 graphic

Reaktancję dla punktu znamionowego można wyznaczyć ze wzoru Klossa

0x01 graphic

0x01 graphic

przy czym 0x01 graphic
przeciążalność momentem.

0x01 graphic

Posługując się uproszczonym równaniem poślizgu krytycznego można wyznaczyć reaktancję

0x01 graphic

Ponieważ poślizg znamionowy, przeciążalność momentem, sem E20 znamionowy prąd wirnika i moc znamionowa silnika są wartościami znanymi, więc można obliczyć wartość rezystancji dodatkowej na pierwszym stopniu rozruchowym

0x01 graphic

Rezystancje dodatkowe następnych stopni rozruchowych obliczamy na podstawie strat w obwodzie wirnika. Na początku rozruchu, gdy n=0, a straty w stali wirnika są pominięte

0x01 graphic
0x01 graphic

Analogicznie na początku drugiego stopnia rozruchowego

0x01 graphic

Dzieląc stronami oba powyższe wyrażenia i porządkując, otrzymamy rezystancję dodatkową na stopniu drugim

0x01 graphic

Równanie strat w obwodzie wirnika na początku m-tego stopnia

0x01 graphic

Dzieląc to równanie stronami przez podobne równanie na stopniu pierwszym i porządkując wyrazy otrzymamy wyrażenia rezystancji dodatkowej m-tego stopnia rozruchowego (rys. 3):

0x01 graphic

0x01 graphic

Rys. 3. Oznaczenie rezystancji dodatkowych w odwodzie wirnika silnika pierścieniowego



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowanie pytań ściąga, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Eksploatacja układów technicznych. Wy
ściąga uklad leonarda, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Eksploatacja układów technicznych. Wykła
Wyklad 1, Semestr VII, EUT, Eksploatacja układów technicznych, Wykłady, materialy od zielinskiej, Zi
Wyklad 2, Semestr VII, EUT, Eksploatacja układów technicznych, Wykłady, materialy od zielinskiej, Zi
WM, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 02. jedno fa
formularz6, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 00.
Układy stacji, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Urządzenia elektryczne. Wykład
Cw2 matej, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 02. j
02.Tyrystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektroni
Opracowanie PIDE 19str, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Przesył i dystrybucja energii elektrycz
Tyrystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika
formularz5, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 00.
14.Podstawy modelowania, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Technologie informatyczne w El-En. Lab
11.Podstawy modelowania, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Technologie informatyczne w El-En. Lab
15.Podstawy modelowania, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Technologie informatyczne w El-En. Lab
Tranzystorowe regulatory impulsowe napięcia stałegoa, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektroni
sprawko-rez.zest, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Urządzenia elektryczne. Laboratorium, 03.Rezy
sterownikaaa, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 02

więcej podobnych podstron