2.8 Проверка выбранного электродвигателя на нагревание за цикл нагрузочной диаграммы
Расчет кривой нагревания и охлаждения проводят по формуле:

где
- установившаяся температура,
;
- время, мин;
- постоянная времени нагревания, мин;
- начальная температура превышения, ![]()
, так как нагрев двигателя начинается с момента, когда его температура равна температуре окружающей среды;
Установившаяся температура превышения
определяется по уравнению:
![]()
Где
- потери мощности в электродвигателе при нагрузке на валу
, Вт;
- номинальная теплоотдача электродвигателя,
.
Определим потери мощности в электродвигателе при нагрузке на валу
:

,
где
- отношение постоянных потерь в двигателе к переменным,
(приложение С) [1];
- коэффициент нагрузки;
![]()
Подставляя значения в вышеприведенные формулы, получаем:
![]()

![]()
Определим номинальную теплоотдачу электродвигателя по формуле:
![]()
где
- номинальные потери мощности в электродвигателе, Вт;

![]()
![]()
![]()
Определим постоянную времени нагревания:
![]()
где С – теплоемкость электродвигателя
;
(для электродвигателей с осью вращения до132 мм включительно);
- масса электродвигателя, кг.
![]()
![]()
![]()
.
При отключении электродвигателя его остывание происходит по формуле:
![]()
где
- постоянная времени охлаждения, мин;
- время от начала отключения электродвигателя, мин;
- начальная температура превышения, равная конечной температуре нагревания,
.
Определим постоянную времени охлаждения:
![]()
где
- коэффициент ухудшения теплоотдачи при неподвижном роторе, для асинхронных закрытых обдуваемых электродвигателей
.
![]()
![]()
![]()
Таблица 5 – Остывание и нагрев электродвигателя .
| t, сек | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
|
| 0 | 9,9 | 18,1 | 24,8 | 30,25 |
| t, сек | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
|
| 30,25 | 27,6 | 23,1 | 17,6 | 12,3 |
Графические зависимости нагревания и охлаждения электродвигателя представлены на листе 3 графической части.
Температура нагревания выбранного электродвигателя не превышает допустимую для данного класса изоляции.
0 комментариев