АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Установок и механизмов

Читайте также:
  1. VII Схемы приборов и установок
  2. Аттенуация транскрипции один из возможных механизмов регуляции экспрессии генов.
  3. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК
  4. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
  5. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ
  6. Будова теплових сонячних енергетичних установок
  7. В числе базисных механизмов реализации и функционирования социального государства было и остается право.
  8. Вибір засобів і установок пожежогасіння
  9. Вибір і перевірка комплексних розподільчих пристроїв та установок захисту.
  10. Вибір установок охолодження резервуарних парків
  11. Вихідні положення до розрахунку вітроенергетичних установок
  12. Водоподготовка котельных установок малой мощности

5.3.1.Механизмы, работающие в продолжительном режиме c постоянной нагрузкой

Стандартные трехфазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели выбираются по табл. 5.6…5.7.

Паспортная мощность выбираемого электродвигателя должна быть не меньше, чем расчетная. Соответствовать должны и частоты вращения электродвигателей.

При выполнении данного пункта задания следует пользоваться

рекомендациями:

- для насосов и вентиляторов используются электродвигатели общепромышленного применения (табл.5.6);

- для привода транспортеров, элеваторов и поршневых компрессоров целесообразно выбирать электродвигатели с повышенным пусковым моментом (табл.5.7). И только при отсутствии в таблице двигателя требуемой мощности следует обратиться к табл.5.6.

Для выбранных электродвигателей выполняется проверка соответствия их

технических данных требованиям табл. 5.5. Окончательно выбранными считаются электродвигатели, удовлетворяющие указанным в табл. 5.5 условиям.

Далее для выбранного электродвигателя рассчитываются номинальный, пусковой и максимальный моменты:

(5.11)

Здесь: номинальная (паспортная) мощность электродвигателя, ;

номинальная частота вращения электродвигателя, ;

и паспортные кратности максимального пускового моментов (по отношению к номинальному) электродвигателя.

 

 

5.3.2. Механизмы, работающие в повторно-кратковременном

режиме

По данным задания по формулам 5.9 или 5.10 рассчитываются значения мощностей двигателя для различных загрузок механизмов, а затем

строится временная нагрузочная диаграмма приводного электродвигателя

(рис.5.1).

 

Рис.5.1. Временная нагрузочная диаграмма электродвигателя в

режиме .

и время включения; и время пауз; время цикла;

Далее для рабочего цикла определяется эквивалентная (за время включений) расчетная мощность двигателя:

, (5.12)

где коэффициент запаса, учитывающий увеличение потерь

мощности в электродвигателе при пусках и торможениях.

Так как заданные периоды включения и пауз не соответствуют стандартным значениям, то следует выполнить приведение к ближайшему стандартному .

Порядок приведения следующий:

- находится расчетное значение , соответствующее заданию:

(5.13)

- выполняется приведение к ближайшей стандартной величине (15%; 25%; 40%; 60%):

(5.14)

По данным табл.8 …10 с учетом установленной величины выбирается асинхронный электродвигатель с мощностью в данном режиме . При этом принято:

- для лифтов используются короткозамкнутые электродвигатели с повышенным скольжением (серии 4АС - табл. 5.8); при отсутствии такого двигателя требуемой мощности следует выбрать нужный электродвигатель краново-металлургической серии (табл.5.9);

- для механизмов перемещения кранов - короткозамкнутые электродвигатели краново-металлургической серии (табл.5.9). Так как механизм горизонтального перемещения крана состоит обычно из 2-х электродвигателей, то номинальная мощность заводского двигателя определяется из условия: .

Результаты выбора записываются в виде:

2 х МТКF160L8, а далее приводятся основные технические характеристики выбранного электродвигателя;

- для механизмов подъема кранов - электродвигатели с фазным ротором краново-металлургической серии (табл. 5.10).

Для выбранных двигателей должны удовлетворяться условия (5.5). Далее рассчитываются по формулам 5.11 моменты выбранного электродвигателя. При этом следует учесть, что номинальной мощности соответствует мощность электродвигателя при .

 

Таблица 5.5

Требуемые кратности пускового и максимального моментов для

механизмов

Установка, Механизм Сочленение двигателя с механизмом Наименьшая допусти- мая кратность моментов   Примечание Примечание
пускового максимальн.
         
Насосы центро- бежные непосредств. 0,35 – 0,2 1,0 - 1,2 1,5 1,5 задвижки откр. задвижки закр.
Вентиляторы радиальные непосредств. или ременная передача   0,5   1,75  
Компрессоры воздушные, поршневые непосредств. или ременная передача   0,4   1,5 пуск без нагрузки  
Транспортеры ленточные, пластинчатые, винтовые зубчатая, цепная или ременная передача   1,0 – 1,5     2,0 – 2,2    
Элеватор верти- кальный зубчатая или ременная передача   1,1 - 1,5     1,8 - 2,5  
Механизмы подъема зубчатая (редуктор)   1,1 - 1,5   1,8 - 2,5  
Механизмы горизонт-го перемещения   зубчатая (редуктор)   1,1 - 1,5   1,8 – 2,5    

 

Таблица 5.6

Основные технические данные трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей общепромышленного применения, 380В, 50 Гц, режим S1

Марка электродвигателя Pном, кВт nном, об/мин ηном, % сosφном - - - -
               
4А80В2У3 2,2     0,87 2,2   6,5
4А90L2У3     84,5 0,88 2,2   6,5
4А100S2У3     86,5 0,89 2,2   7,5
4А100L2У3 5,5   87,5 0,91 2,2   7,5
4А112М2У3 7,5   87,5 0,88 2,2   7,5
4А132М2У3       0,90 2,2 1,6 7,5
4А160S2У3       0,91 2,2 1,4 7,5
4А160М2У3 18,5   88,5 0,92 2,2 1,4 7,5
4А180S2У3     88,5 0,91 2,2 1,4 7,5
4А180М2У3     90,5 0,90 2,2 1,4 7,5
4А200М2У3       0,89 2,2 1,4 7,5
4А200L2У3       0,90 2,2 1,4 7,5
 
4А100L4У3       0,84 2,2    
4А112М4У3 5,5   85,5 0,86 2,2    
4А132S4У3 7,5   87,5 0,86 2,2   7,5
4А132М4У3     87,5 0,87 2,2   7,5
4А160S4У3       0,88 2,2 1,4  
4А160М4У3 18,5     0,88 2,2 1,4  
4А180S4У3       0,90 2,2 1,4  
4А180М4У3       0,89 2,2 1,4  
4А200М4У3       0,90 2,2 1,4  
4А200L4У3       0,90 2,2 1,4  
 
4А90L6У3 1,5     0,74 2,2   5,5
4А100L6У3 2,2     0,73 2,2   5,5
4А112МА6У3       0,76 2,2    
4А112МВ6У3       0,81 2,2    
4А132S6У3 5,5     0,80 2,2    
4А132М6У3 7,5   85,5 0,81 2,2    

 

 

Таблица 5.6 (продолжение)

               
4А160S6У3       0,86   1,2  
4А160М6У3     87,5 0,87   1,2  
4А180М6У3 18,5     0,87   1,2  
4А200М6У3       0,90   1,2 6,5
4А200L6У3     90,5 0,90   1,2 6,5
4А225М6У3       0,89   1,2 6,5
4А250S6У3     91,5 0,89   1,2  
4А250М6У3       0,88   1,2  
4А280S6У3     92,5 0,89 1,9 1,2  
4А280М6У3     92,5 0,89 1,9 1,2  
4А315S6У3       0,90 1,9    
4А315М6У3     93,5 0,90 1,9    
4А355S6У3     93,5 0,90 1,9    
4А355М6У3       0,90 1,9    
4А71В8У3 0,25     0,65 1,7 1,6 3,5
4А80А8У3 0,37   61,5 0,65 1,7 1,6 3,5
4А80В8У3 0,55     0,65 1,7 1,6 3,5
4А90LA8У3 0,75     0,62 1,7 1,6 3,5
4А90LB8У3 1,1     0,68 1,7 1,6 3,5
4А100L8У3 1,5     0,65 1,7 1,6 5,5
4А112МА8У3 2,2   76,5 0,71 2,2 1,8  
4А112МВ8У3       0,74 2,2 1,8  
4А132S8У3       0,70 2,2 1,8  
4А132М8У3 5,5     0,74 2,2 1,8  
4А160S8У3 7,5     0,75 2,2 1,4  
4А160М8У3       0,75 2,2 1,4  
4А180М8У3       0,82   1,2  
4А200М8У3 18,5   88,5 0,84 2,2 1,2  
4А200L8У3     88,5 0,84   1,2  
4А225М8У3       0,81   1,2  
4А250S8У3       0,83   1,2  
4А250М8У3     91,5 0,82   1,2  
4А280S8У3       0,84 1,9 1,2 6,5
4А280М8У3     92,5 0,85 1,9 1,2 6,5
4А315S8У3       0,85 1,9   6,5
4А315М8У3       0,85 1,9   6,5
4А355S8У3     93,5 0,85 1,9   6,5

Таблица 5.6 (продолжение)

               
4А355М8У3     93,5 0,85 1,9    
               
4А250S10У3       0,81 1,9 1,2  
4А250М10У3       0,78 1,8    
4А280М10У3     91,5 0,78 1,8    
4А315S10У3       0,79 1,8    
4А315М10У3       0,80 1,8    
4А355S10У3     92,5 0,83 1,8    
4А355М10У3       0,83 1,8    
4А315S12У3     90,5 0,75 1,8    
4А315М12У3       0,75 1,8    
4А355S12У3     91,5 0,76 1,8    
4А355М12У3       0,76 1,8    

 

Таблица 5. 7

Основные технические данные трехфазных асинхронных короткозамкнутых

электродвигателей с повышенным пусковым моментом, 380 В, 50 Гц

Марка электродвигателя Рном кВт nном об/мин ηном % сosφном - - - -
4АР160S6У3 4АР160М6У3 4АР180М6У3 4АР200М6У3 4АР200L6У3 4АР225М6У3 4АР250S6У3 4АР250М6У3     85,5 87,5 90,5 90,5 90,5 91,5 91,5 0,83 0,83 0,80 0,85 0,86 0,84 0,82 0,83 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2   6,5 6,5 6,5 6,5
4АР160S8У3 4АР160М8У3 4АР180М8У3 4АР200М8У3 4АР200L8У3 4АР225М8У3 4АР250S8У3 4АР250М8У3 7,5 18,5   86,5 88,5 90,5 0,75 0,75 0,70 0,78 0,80 0,80 0,72 0,75   1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

 

Таблица 5.8

Основные технические данные асинхронных короткозамкнутых

трехфазных электродвигателей с повышенным скольжением, 380 В, 50 Гц

  Марка электродвигателя Мощность, кВт nном   об/мин ηном   % соsφном   - - - -
ПВ 15% ПВ 25% ПВ 40%
4АС71В6У3 0,8 0,65 0,63     0,70   2,1  
4АС80А6У3 1,0 0,9 0,8     0,68   2,1  
4АС80В6У3 1,5 1,3 1,2   66,5 0,73   2,1  
4АС90L6У3 2,2 1,8 1,7     0,72 1,9 2,1  
4АС100L6У3 3,1 2,9 2,6     0,76 1,9 2,1  
4АС112МА6У3 4,5 3,8 3,2     0,74 1,9 2,1 6,5
4АС112МВ6У3 5,6 5,0 4,2     0,79 1,9 2,1 6,5
4АС132S6У3 8,5 7,5 6,3     0,80 1,9 2,1 6,5
4АС132М6У3     8,5     0,80 1,9 2,1 6,5
4АС160S6У3         82,5 0,85 1,9 2,1 6,5
4АС160М6У3           0,85 1,9 2,1 6,5
4АС90LA8У3 1,1 0,9 0,9     0,65 1,8   3,5
4АС90LB8У3 1,4 1,2 1,2     0,64 1,8   3,5
4АС100L8У3 1,8 1,6 1,6     0,63 1,8   5,5
4АС112МА8У3   2,6 2,2     0,65 1,8    
4АС112МВ8У3 4,2 3,6 3,2     0,70 1,8    
4АС132S8У3     4,5     0,70 1,8    
4АС132М8У3 8,5 7,1       0,70 1,8    
4АС160S8У3         81,5 0,80 1,8    
4АС160М8У3     12,5   82,5 0,79 1,8    
4АС180М8У3         83,5 0,83 1,8    
                         

 

Примечание: номинальная (паспортная) мощность каждого электродвигателя

установлена при ПВ = 40 %.

 

 

Таблица 5.9

Основные технические данные трехфазных асинхронных короткозамкнутых

электродвигателей краново-металлургической серии, 380 В, 50 Гц

Марка электро- двигателя Мощность, кВт nном об/мин сosφном - - - -
ПВ 15 % ПВ 25% ПВ 40%
4МТКF112L6 2,8 2,6 2,2   0,73 2,7 2,6 3,2
4МТКF112LB6 4,8 4,4 3,7   0,75 2,8 2,8 3,5
4МТКF132L6 7,1 6,5 5,5   0,75 2,7 2,5 4,2
4МТКF132LB6 9,7 8,8 7,5   0,70 2,8 2,7 4,3
4МТКF160L6         0,76 3,4 2,9 5,1
4МТКF160LB6   17,5     0,78 3,6 3,1 5,5
4МТКF160L8 9,2 8,4 7,5   0,71 3,0 2,5 3,6
4МТКF160LB8 13,5 12,4     0,76 3,4 2,9 4,0
4МТКF200L8 18,4       0,78 3,6 3,1 4,6
4МТКF200LB8         0,69 3,2 3,1 5,0

 

Таблица 5.10

Основные технические данные трехфазных асинхронных электродвигателей

с фазным ротором краново-металлургической серии, 380 В, 50 Гц

 

  Марка электродвигателя Мощность, кВт nном об/мин сosφном - -  
ПВ 15% ПВ 25% ПВ 40%  
4МТF160L6         0,76 2,8  
4МТF160LB6   17,5     0,77 3,0  
4МТF200L6         0,79 3,0  
4МТF200LB6         0,78 3,0  
4МТH225M6         0,82 2,8  
4МТH225L6         0,90 2,8  
4МТH280S6         0,89 3,0  
4МТF160LB8 13,5 12,4     0,74 2,7  
4МТF200L8         0,71 2,8  
4МТF200LB8         0,70 2,7  
4МТH225M8         0,72 2,8
4МТH225L8         0,74 2,9
4МТH225S8         0,84 2,9
4МТH280М8         0,82 3,0
                 

Примечание: номинальная (паспортная) мощность каждого электродви-

гателя (табл.5.9 и 5.10) установлена при ПВ = 40 %.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)