Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КНИЖКА.doc
Скачиваний:
234
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
2.5 Mб
Скачать

8.5. Выбор мощности двигателя при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы

Для кратковременного режима работы применяют двигатели, специально рассчитанные для такого режима работы, т. е. имеющие кратковременную номинальную мощность Рк.ном при стандартной продолжительности работы tкном.

В этом случае по расчетной мощности Рк. расч и расчетному времени работы двигателя tк.расч выбирают двигатель по ка­талогу. При этом должно быть выполнено условие

Рк.ном ≥ Рк.расч ≥ tкном. ≥ tк.расч

При повторно-кратковременном режиме работы выбор спе­циальных двигателей, рассчитанных для этого режима работы, производится следующим образом.

Определяют расчетную мощность, которая при одноступенчатом графике (рис. 8.7, а) равна P1 при

а при многоступенчатом (рис. 8.7,6) равна эквивалентной мощ­ности

При многоступенчатом графике время паузы tn в формулу (8.14) не входит, так как оно учитывается величиной продол­жительности включения

В том случае, когда продолжительность включения произ­водственного механизма отличается от стандартной величины, необходимо произвести перерасчет мощности при действитель­ной ПВ на мощность Рном при стандартной ПВном по формуле

По мощности Рном принимается двигатель по каталогу и проверяется по перегрузочной способности.

Глава 9

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

9.1. Классификация аппаратуры и требования, предъявляемые к ней

Под электрическими аппаратами управления понимают аппа­раты, осуществляющие управление режимом работы электро­оборудования и режимом электрических сетей напряжением до 1000 В.

Первая категория аппаратов управления, обычно называе­мая просто аппаратами управления, включает в себя контак­торы, пускатели, контроллеры, путевые выключатели, командо-аппараты, реле управления и др. Эти аппараты коммутируют электрические цепи разнообразных установок, осуществляют пуск, торможение, реверсирование и изменение частоты вра­щения электрических машин, обеспечивают управление опреде­ленными процессами в заданной последовательности и т. д.

Вторая категория аппаратов управления, обычно называе­мая аппаратами распределительных устройств напряжением до 1000 В, включает в себя неавтоматические выключатели (ру­бильники, пакетные выключатели), автоматические выключа­тели и др. Эти аппараты предназначены для отключения от­дельных участков электрических сетей при возникновении в них аварийных режимов (ток короткого замыкания, ток перегрузки, понижение или повышение напряжения по сравнению с номи­нальным), для отключения и включения электрических цепей и установок по команде оператора (машиниста) и т. д.

Аппараты обеих вышеуказанных категорий могут быть классифицированы по различным признакам: по назначению, по способу управления, по принципу действия, по роду тока, по величине напряжения, по конструктивному исполнению и т. д.

Основная функция, выполняемая почти всеми видами аппа­ратов управления,— непериодическая коммутация электриче­ских цепей, т. е. включение и отключение под током. В этом отношении аппараты разделяются на контактные и бескон­тактные.

Контактные аппараты имеют контактную систему, осущест­вляющую видимый на глаз разрыв электрической цепи. Бес­контактные аппараты построены на базе магнитных усилителей или полупроводниковых элементов и коммутируют электриче­скую цепь без образования электрической дуги. Бесконтактные аппараты не имеют подвижных элементов, в механическом от­ношении — это устройства статические.

Аппараты управления изготовляются на определенные но­минальные технические параметры (номинальные напряжения и ток, электрическую и механическую износоустойчивость, ком­мутационную способность, термическую устойчивость, электри­ческую прочность изоляции, допустимую температуру нагрева и т. д.).

Основные требования, предъявляемые к аппаратуре управ­ления:

  1. высокая надежность и точность в работе;

  2. достаточная механическая, электрическая и термическая устойчивость в нормальном и аварийном режимах работы;

  3. малые габариты, масса и стоимость;

простота монтажа на месте установки и ухода в экс­плуатации.