5. ВЫБОР СГЛАЖИВАЮЩЕГО И УРАВНИТЕЛЬНОГО РЕАКТОРА
Сглаживающий реактор, включаемый последовательно с якорем двигателя необходим для:
1) Обеспечения непрерывного тока якоря двигателя в определенном диапазоне нагрузок и частот вращения его;
2) Ограничение амплитуды переменной составляющей тока якоря двигателя до допустимой величины.
Для обеспечения непрерывного тока при минимальной нагрузке РТП и угле регулирования aМАКС, а также если выбран один СТ с двумя вторичными обмотками, то индуктивность сглаживающего реактора можно определить по формуле:
(5.1)
где - круговая частота 1-ой гармоники выпрямленного напряжения;
f = 50 Гц;
m = 6.
Для большинства систем современных вентильных электроприводов уравнительные реакторы (УР) выбираются таким образом, что при Id ³ 1,5IУР (где IУР составляет около 0,1IН) они насыщаются. Поэтому LУР в вышеприведенных формулах можно не учитывать
Рассчитаем слагаемые входящие в формулу (5.1) для расчета :
Расчёт индуктивности якоря двигателя по эмпирической формуле:
(5.2)
где k = 5…6 – для компенсированных машин.
Относительная величина эффективного значения первой гармоники выпрямленного напряжения en определяется по величине максимального угла регулирования aМАКС, соответствующего минимальной рабочей скорости электродвигателя:
(5.3)
Рассчитаем слагаемые входящие в формулу (5.3) для расчета aМАКС:
Коэффициент пропорциональности между скоростью и э.д.с.:
(5.4)
где — сопротивление якорной цепи двигателя, для машин серии П.
Таким образом:
Полагаем, что требуемый диапазон регулирования скорости равным DР = 30, тогда минимальная скорость:
(5.5)
Суммарное сопротивление якорной (выходной) цепи системы ТП-Д:
(5.6)
где — коммутационное сопротивление
(5.7)
- сопротивление сглаживающего и уравнительного реактора
(5.8)
Полученные значения подставим в формулу (5.3) получим:
Зная, aМАКС величину en определяем по графику (1, стр. 56) определяем:
Относительная величина эффективного значения 1-ой гармоники выпрямленного тока iВ в зависимости от мощности электропривода находится в пределах:
Рассчитав все значения входящие в формулу (5.1) можно рассчитать :
6. ВЫБОР УРАНИТЕЛЬНЫХ РЕАКТОРОВ
Необходимая индуктивность двух насыщающихся уравнительных реакторов рассчитывается по формуле:
(6.1)
где - фазное вторичное напряжение трансформатора;
;
— действующее значение статического уравнительного тока;
–коэффициент, зависящий от диапазона регулирования выходного напряжения ТП.
LТР — индуктивность фазы трансформатора.
Угол a меняется a = 0…aМАКС < 90°, то КЭФ следует определить по величине aМАКС на рис.2.2 методических указаний к выполнению домашнего задания №1 [2].
Таким образом, получаем:
В реверсивном ТП используется как правило, два уравнительных реактора, один из которых насыщается при протекании тока нагрузки, а второй ограничивает уравнительный ток. В этом случае берут два одинаковых уравнительных реактора, индуктивность каждого из которых в ненасыщенном состоянии больше или равна расчетной. Номинальный ток выбранного реактора IУР.Н ³ IН, а уравнительный ток должен быть примерно равен расчетному значению IУР
Выбираем уравнительный реактор типа РОС-100/05Т:
IУP =48 А – номинальный уравнительный ток реактора;
LУP =12 мГн – индуктивность реактора;
IН.УР = 500 А – номинальный постоянный ток.
... имеют крутой передний фронт 2-5 мс, и малую длительность 10-15 градусов. Исходя из выше изложенных технических требований предъявляемых к системе управления, в проекте в качестве электропривода выбирается электропривод постоянного тока с тиристорным преобразователем, обеспечивающим регулирование напряжения на якоре двигателя. В соответствии с технологическими условиями производства система ...
... питания обмотки возбуждения; силовой трансформатор; коммутационная и защитная аппаратура в цепях постоянного и переменного тока; сглаживающий реактор в цепи постоянного тока; устройство динамического торможения; система управления электроприводом; комплект аппаратов, приборов и устройств, обеспечивающих оперативное управление, контроль состояния и сигнализацию электропривода; узлы питания ...
... силовой преобразовательный агрегат, силовой трансформатор и реакторы, выполнить расчет элементов системы автоматического управления электроприводом, выполнить компьютерное моделирование системы автоматизированного электропривода в типовых режимах. Требования к электроприводу: 1. Обеспечение работы механизма по следующему циклу: • подход детали к резцу с пониженной скоростью; • ...
... , пройденный столом на интервале 11: Продолжительность интервала 11: Момент двигателя на интервале 5: Рисунок 4 Тахограмма и нагрузочная диаграмма электропривода механизма перемещения стола продольно-строгального станка. Нагрузочная диаграмма и тахограмма двигателя представлены на рисунке 4: 3.4 Проверка двигателя по нагреву Для проверки двигателя по ...
0 комментариев