異步電動機起動時,其轉速與時間的關系可按下述運動方程確定Tem-TL=Jdω/dt(9-38)式中Tem——電動機的電磁轉矩(N·m);TL——負載阻轉矩(N·m);J——機組(電動機和被驅動機械)的慣量矩(kg·m2);ω——角速度(1/s)。機組的慣量矩J可以用轉動慣...[繼續(xù)閱讀]
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異步電動機起動時,其轉速與時間的關系可按下述運動方程確定Tem-TL=Jdω/dt(9-38)式中Tem——電動機的電磁轉矩(N·m);TL——負載阻轉矩(N·m);J——機組(電動機和被驅動機械)的慣量矩(kg·m2);ω——角速度(1/s)。機組的慣量矩J可以用轉動慣...[繼續(xù)閱讀]
由于異步電動機起動時間很短,定子繞組與鐵心之間的熱傳遞可忽略不計,所以定子繞組起動溫升可按絕熱溫升計算。定子繞組單位體積在起動過程中由電流產生的熱量為Q=js2ρts(J)(9-45)式中js——定子繞組電密(A/mm2);ρ——定子繞組電阻...[繼續(xù)閱讀]
異步電動機在起動過程中,如忽略轉子鐵耗,則輸入轉子的功率一半用來使轉子加速,另一半轉變?yōu)檗D子繞組損耗。其中轉變?yōu)檗D子繞組損耗A2的數(shù)值為(9-53)式中sem——在△t時間內轉子損耗功率標么值;sem△t——在△t時間內轉子損耗標...[繼續(xù)閱讀]
異步電動機的允許堵轉時間主要受到轉子導條、端環(huán)和定子繞組溫升的限制。如已給定允許溫升,則從轉子電阻、導條和端環(huán)體積以及堵轉轉矩倍數(shù)便可求出導條和端環(huán)的允許堵轉時間。因為堵轉時通過氣隙的全部功率就是轉子損耗...[繼續(xù)閱讀]
電動機和被驅動機械(機組)的轉動慣量越大,起動時間越長,轉子導條和端環(huán)的起動溫升也越高,因此允許起動慣量主要取決于轉子導條和端環(huán)的允許起動溫升限值。設轉子導條的允許起動溫升為△θBN,端環(huán)的允許起動溫升為△θRN,并假...[繼續(xù)閱讀]
在行業(yè)標準JB/T8158“電壓為690V及以下單速三相籠型異步電動機的起動性能”中明確規(guī)定:電動機允許在冷態(tài)下連續(xù)起動二次(二次起動之間電動機應自然停機),或在額定運行后在熱態(tài)下起動一次。在上述兩種情況下,由負載所產生的阻轉...[繼續(xù)閱讀]
已知數(shù)據(jù):PN=400kW,nc=750r/min,GD2=1.177×105N·m2,Is=f(s)、Tem=f(s)見表9-10,TL=0.3,jN=3.21A/mm2。1.起動時間計算起動時間按表9-10計算,ts=37.9s2.定子繞組起動溫升計算∑Isn2△tn按表9-10計算。js=IsejN=4.61×3.21=14.8A/mm2取θ0=15℃θ=(235+θ0)(...[繼續(xù)閱讀]
(1)不考慮轉子端環(huán)的熱分布情況,求解時按二維場計算。(2)在起動過程中轉子各導條的發(fā)熱情況可認為基本相同,因此可取一個齒距(一根導條和一個齒)作為求解區(qū)域。再考慮對稱性,求解區(qū)域僅包括半根導條和半個齒。(3)起動過程中轉...[繼續(xù)閱讀]
二維瞬態(tài)熱傳導基本方程為(9-75)式中c——比熱容[J/(kg·K)];γ——密度(kg/m3);λ——導熱系數(shù)[W/(m·K)];p——熱源密度(W/m3)。其相應的邊界條件為(9-76)式中T0——邊界上已知的溫度分布;q——由于熱傳導引起的邊界熱量散逸(W/m2);α——散熱...[繼續(xù)閱讀]
由電機學基本原理可知,在異步電機起動過程中,導條單位長度上的損耗功率Pc可按下式計算(9-85)式中GD2——機組(電動機和被驅動機械的轉動慣量(N·m2);nc——電動機的同步轉速(r/min);Tem——電磁轉矩(N·m);TL——阻轉矩(N·m);Z2——轉子槽...[繼續(xù)閱讀]