От чего зависит срок службы электродвигателей. Классификация условий эксплуатации. Влияние условий эксплуатации на срок службы электродвигателей. Особое внимание — аварийный режим

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Электродвигатели бывают переменного и постоянного тока. Первые делятся на синхронные и асинхронные , их конструкция надежнее, эксплуатация проще, что допускает использование в производстве бытовой техники для дома, лебедок, компрессоров, насосов, станков, вентиляторов для промышленности. О сроке службы необходимо думать на этапе выбора модели. Если параметры двигателя соответствуют регулярности применения и условиям эксплуатации, он служит долго при условии, что соблюдаются правила эксплуатации.

Сравнение синхронных и асинхронных электродвигателей

Оба вида этого оборудования работают от переменного тока. Скорость синхронных двигателей постоянная, частота вращения магнитного поля равна частоте вращения ротора .


Отличительные особенности:

  • коэффициент мощности до 0,9;
  • КПД на 1-3% выше, чем у асинхронного оборудования;
  • высокая прочность благодаря сравнительно большому воздушному зазору;
  • низкая чувствительность к скачкам напряжения с электросети;
  • возможно использование для повышения коэффициента мощности на производстве.

Важно! К недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость и сложность аппаратуры, используемой для пуска.


Уязвимые узлы:

  • графитные щетки и подшипники (быстро снашиваются);
  • относительно слабая пружина для прижимания щеток к коллектору;
  • тонкосъемное кольцо, склонное к скоплению налета из грязи.

Повышенного внимания требуют щетки. Если графит полностью стирается, повреждается токосъемное кольцо. При его выходе из строя двигатель перестает функционировать.


В асинхронных двигателях частота вращения магнитного поля отличается от частоты вращения ротора. Конструкция простая, эксплуатация более надежная. При отсутствии перегрузок это оборудование служит долго.


Преимущества асинхронной конструкции:

  • простота производства;
  • сравнительно низкая стоимость;
  • минимум затрат на эксплуатацию;
  • подключение к сети без преобразователей (если отсутствует необходимость регулировать скорость).

При выборе необходимо учесть минусы:

  • низкий коэффициент мощности и КПД (по сравнению с синхронными моделями);
  • повышенная зависимость от напряжения в электросети;
  • большая величина пускового тока и незначительный пусковой момент;
  • невозможность регулировать скорость, если подключать прямо к сети.

Внимание! Самое уязвимое место – подшипники, но их замена проблем не создает.

Как продлить срок службы двигателей переменного тока

Чтобы этот вид оборудования служил долго, необходимо:

  • верно выбрать модель;
  • правильно установить;
  • соблюдать советы производителя по эксплуатации;
  • своевременно проводить техническое обслуживание;
  • контролировать температуру во время работы;
  • следить за состоянием обмотки;
  • мгновенно реагировать на посторонний шум и повышенную вибрацию.

При выборе электродвигателя следует учесть:

  • требуемые обороты и мощность;
  • способ монтажа и напряжение;
  • величину КПД и коэффициента мощности;
  • дополнительные требования, связанные с условиями эксплуатации.

При монтаже используется лебедка, таль или кран. Перед началом работы следует проверить допустимую нагрузку подъемного устройства. При установке можно использовать только инструменты, не имеющие дефектов. При центровке, замене смазки, проверке зазоров, регулировке щеток обязательно отключение рубильника.


Предотвратить сбои помогает регулярный осмотр во время работы. Необходимо периодически затягивать крепления и болты, очищать поверхность. Не менее важен контроль за соответствием показателей тока заводским параметрам.


Срок службы электродвигателя напрямую зависит от срока службы изоляции . Для каждого класса установлен допустимый уровень температуры. Его превышение способствует разрушению изоляционного материала.


Внимание! Если оборвалась обмотка, единственное верное решение – перемотать. Скручивать или спаивать ее нельзя. В процессе перемотки важно соблюдать параметры сечения и количество витков.


Важно правильно выбрать оборудование, обеспечивающее аварийное отключение. Самыми эффективными считаются приборы максимальной токовой защиты (МТЗ).


Во время работы следите, чтобы вибрации и шум не превышали допустимый уровень. Отклонения свидетельствуют о неисправности механизма , которую необходимо найти и устранить немедленно.


Выбор электродвигателя осуществляется с учетом конструкции, режима работы, мощности, условиям пуска. Если самостоятельно рассчитать параметры не получается, желательно посоветоваться с опытным механиком или консультантом магазина. Любая ошибка при покупке может обернуться выходом из строя машины, для которой электродвигатель предназначен, и дополнительными финансовыми затратами.

Транскрипт

1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СРОКА СЛУЖБЫ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ Закладной А.Н., к.т.н., доцент; Закладной О.А., аспирант Национальный технический университет Украины «КПИ» Асинхронные двигатели, как правило, рассчитаны на срок службы 15-0 лет без капитального ремонта при условии правильной их эксплуатации. Под правильной эксплуатацией понимается работа в соответствии с инальными параметрами, указанными в паспорте АД. В реальной жизни имеет место значительное отклонение от инальных режимов эксплуатации. В настоящее время более 70% эксплуатируемого парка асинхронных двигателей составляют машины, побывавшие в капиталь ремонте хотя бы один раз . В подавляющем большинстве случаев (85-95%) отказы АД мощностью свыше 5 квт связаны с повреждением изоляции обмоток и распределяются следующим образом: межвитковые замыкания 93%, пробой межвитковой изоляции %. Остальные отказы в работе вызваны механическими повреждениями . Таким образом, срок службы асинхронного электродвигателя определяется, в основ, качеством изоляции обмоток. Надежность электрической машины свойство машины выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения машины и условий ее эксплуатации может включать в себя безотказность, долговечность и сохраняемость. Срок службы показатель долговечности, а его прогнозирование сводится к расчету надежности электрической машины . В настоящее время надежность двигателей электроприводов во всех областях промышленности очень низкая. Ежегодно выходят из строя и ремонтируются до 30% парка электрических машин. Подавляющее большинство их после ремонта возвращается на предприятие и эксплуатируется до следующего выхода из строя. Машина может ремонтироваться 3-4 раза, а время наработки на отказ составляет 0,5... 1,5 года. Исследованы механизмы влияния факторов на эксплуатационную надежность и срок службы асинхронных двигателей. Основными из них являются следующие: качество активных и конструкционных материалов, используемых при изготовлении электрических машин; качество изготовления электрических машин; качество электроэнергии; несоответствие условий применения машин их исполнению, пусковым и рабочим характеристикам; отсутствие надлежащего обслуживания машин и низкое качество их ремонта.

2 Наиболее часто егрев обмоток АД возникает при заторможен роторе (заклинивании), обрыве фазы статора, отклонении напряжения сети от нормируемых значений, несимметрии питающего напряжения . В тех случаях, когда двигатель работает при неизменной тематуре изоляции, оценить скорость процесса старения изоляции или срок службы машины сравнительно несложно. Известны зависимости, связывающие срок службы изоляции данного класса с определенным постоянным уровнем тематуры в течение срока службы. Первые работы в этом направлении имели, главным образом, опытный характер и относились к изоляции класса А. В результате исследований было сформулировано правило «восьми градусов» (правило Монтзигера). В соответствии с этим правилом повышение тематуры на каждые 8 С сверх предельно допустимой сокращает срок службы вдвое . R = R = Δ b R e, (1) где R - срок службы при увеличенной тематуре; R x - срок службы при тематуре (определяется в зависимости от класса изоляции, например, 7 лет при =105 С); Δ - постоянное приращение тематуры (для применяемых классов изоляции находится в диапазоне 8-10 К), b коэффициент, определяемый классом изоляции. Значения Δ не могут быть названы точно, если недостаточен объем эксиментальных данных. Для изоляционных материалов класса А обычно принимают Δ=8 K. Термоактивная изоляция (класса В) повысила это значение до Δ=10 К. Логарифмический характер зависимости (1) диктует жесткие правила эксплуатации электрических машин. Согласно именно пиковые тематуры определяют практический срок службы машины. С этой точки зрения качество конструкции тем выше, чем меньше отношение пиковой тематуры к средней. Формула (1) является приближенной, но она позволяет верно произвести оценку конструкций электрических машин и режимов их эксплуатации, особенно при экоических расчетах. Более строгий подход к исследованию явления старения изоляции под влиянием тематуры связан с применением общих законов кинетики химических реакций. Существует следующая зависимость скорости протекания химических реакций от тематуры: B ln K = + A, () где абсолютная тематура (градусы Кельвина), K - постоянная скорости реакции. Коэффициенты А и В в уравнении () имеют определенный физический смысл и связаны с постоянными, характеризующими состав и структуру вещества, участвующего в реакции. B ln = G, (3)

3 где B = Ea R и G постоянные, характеризующие состав и структуру вещества , Ea - избыточное по сравнению со средней величиной количество энергии (энергия активации), которым должна обладать молекула вещества, чтобы оказаться способной к химическому взаимодействию; R =8,3 Дж/град моль универсальная газовая постоянная. На основании этого, зная срок службы изоляции R 1 при тематуре 1, можно определить ее срок службы R при тематуре из следующего уравнения: 1 1 R = R1 exp B (4) 1 Эксиментальное значение В для класса изоляции А согласно составляет 0, К, для класса В 1, К. Поскольку такой расчет учитывает лишь тепловое старение, а во время работы машины изоляция испытывает еще электрические и механические воздействия, то можно предположить, что в действительности ее разрушение вследствие пробоя произойдет значительно раньше. Представляет интерес определение влияния кратковременных егрузок на износ изоляции и сокращение срока ее службы. Согласно последним исследованиям, длительная работа двигателя с токовой егрузкой всего на 5% от инального сокращает срок его службы в 10 раз . Износ изоляции в единицу времени при постоянной тематуре, С, 1 1 b ξ = = e, (5) R R где Т продолжительность службы изоляции, С, b определенные коэффициенты. Размерность ξ - время -1, и при изменяющейся в течение времени тематуре ξ = 1 e b d R 0 Поскольку значительный интерес представляет относительное уменьшение срока службы изоляции, будем в дальнейшем характеризовать износ не величиной ξ, а безразмерной величиной ξ C = z. Пренебрегая теплоотдачей при кратковременных егрузках, находим износ за время нагрева 1 током I = ki согласно (6) (e 1) b e z нагр =, (7) где - тематура обмотки, обусловленная инальными потерями, выделяющимися в самой обмотке при иналь токе в ней, Δ - превышение тематуры обмоток над тематурой, - время егрузки. При работе до егрузки с инальным режимом превышение тематуры обмоток при егрузке может быть определено как

4 Δ = Δм (k. 1), (8) где Δ м. - составляющая превышения обмотки статора, определяемая потерями в обмотках статора, k кратность тока в обмотке по отношению к инальу, Т постоянная времени нагрева двигателя. Так как тематура обмоток двигателя после окончания егрузки не может сразу уменьшиться до установившегося значения, дополнительный износ изоляции происходит еще и во время охлаждения. Будем считать, что после окончания егрузки режим возвращается к исходу (инальу). В расчете принимается постоянная времени при охлаждении такая же, как и при нагревании, поскольку предполагается, что двигатель после егрузки продолжает работать с той же скоростью вращения, что и до егрузки. Незначительное или кратковременное снижение скорости за время егрузки оказывает незначительное влияние на постоянную времени нагрева. Отношение износов изоляции при охлаждении и при нагреве зависит от величины егрузки и значения постоянной времени при нагреве обмотки, причем при значениях Т > 300 с износ происходит практически только за время охлаждения . Износ изоляции за время охлаждения согласно b e = z охл e e (9) Суммарный износ за время одного цикла нагрева и охлаждения равен сумме частичных износов z = z нагр + z охл, b e Δ b = + + z 4e e 1 5, (10) Заменяя Δ из уравнения (8), получаем b. (k 1). (k 1) м м e z = 4e + e (1 +) 5. (11) м. (k 1) Из этого уравнения следует, что износ изоляции имеет при некотором значении постоянной времени нагрева минимальную величину. Отметим, что при значениях 300 с даже при небольших и относительно длительных егрузках износ происходит только за время охлаждения. Существенное влияние на срок службы АД оказывает качество питающего напряжения, регламентированное ГОСТ При несимметрии напряжений % срок службы АД сокращается на 10,8%. При несимметрии напряжений 4%, так же как и при уменьшении напряжения на 10% срок службы АД сокращается вдвое. Сопротивление обратной последовательности индукционных машин в 5-8 раз меньше сопротивления прямой. Т.о., двигатели обладают фильтрующими свойствами по отношению к токам обратной последовательности, поэтому даже незначительная несимметрия напряжений (1%) создает значительную несимметрию токов (7% - 9%) в обмотках.

5 Токи обратной последовательности вызывают дополнительный нагрев, что приводит к существену снижению срока службы АД. В приведена формула для расчета тематуры обмоток АД в функции несиметрии напряжения ε u: [ + (ε %) ] = (1) 1 u где тематура обмоток при симметрич напряжении сети, εu - коэффициент несимметрии напряжений равный отношению напряжения обратной последовательности к инальу. Из этого выражения следует, что при ε u = 3,5% тематура обмоток двигателя повышается на 5%. Если АД длительное время работает при понижен напряжении, то из-за ускоренного износа срок службы его уменьшается. Приближенно срок службы изоляции Т можно определить по формуле: R R =, (13) K где R - срок службы изоляции двигателя при инальных напряжении и нагрузке, K - коэффициент, зависящий от значения и знака отклонения напряжения, а также от коэффициента загрузки двигателя: K (47 7,55 1) = δ δ + k, при -0,< з δ <0 (14) k з K =, при 0, δ >0, где δ - отклонение напряжения, kз - коэффициент загрузки АД. Поэтому с точки зрения нагрева АД более опасны в рассматриваемых пределах отрицательные отклонения напряжения. Несинусоидальность напряжений приводит к увеличению активного сопротивления токам высших гармоник, что вызывает а АД значительные потери активной мощности, повышенный егрев и, как следствие, - сокращение срока службы. В выводится упрощенная формула для определения егрева обмоток вследствие несинусоидальности и несимметрии питающего напряжения: Δ = 80 ε + ν 1,55 1,39 (15) u b ν= ν ν где - отношение напряжения ν-й гармоники к инальу напряжению, ν ν ер гармоники, Δ =. Запишем относительное значение продолжительности жизни изоляции АД в виде z = exp() и, подставляя в него формулу (15), получим: = ε + ν z exp 80 1,55 1,39. (16) u ν= ν ν В предложена формула для расчета установившейся тематуры обмотки, учитывающая потери в электродвигателе и изменение параметров материала проводника:

6 a + k Δ = Δ, (17) 1+ a αδ(k 1) ΔРс. н. где a = - коэффициент инальных потерь в электродвигателе, ΔРм. н. α=0,0043 1/ С тематурный коэффициент сопротивления меди, I k = - кратность рабочего тока по отношению к инальу. Здесь под I инальным понимается ток, вызывающий инальный нагрев обмотки АД. В этом случае процесс нагрева описывается выражением: I a + I Δ = Δ e 1 + Δначe, (18) I а 1+ αδ I 1 где Δ нач - начальное превышение тематуры. Далее рассчитывается срок службы по формуле (1). На рис. 1 представлены эксиментальная кривая (1) изменения ресурса электродвигателя и различные оценочные кривые (, 3, 4). Точное построение реальной кривой невозможно, но ее можно заменить прямой, построенной по двум полученным эксиментально точкам: вая - начальный ресурс изоляции (определен, например, эксиментальным методом), вторая - пробой изоляции. Кривая построена с учетом фактора егрузок по току с использованием формулы (11). Кривая 3 построена с использованием формул (1), (18), в которых отражено влияние таких факторов, как тематура обмоток и коэффициент загрузки АД в течение срока службы. Кривая 4 построена с учетом дополнительно фактора качества питающего напряжения. Рис.1

7 Таким образом, из всех вариантов расчета наиболее достоверным является расчет с учетом факторов питающего напряжения, коэффициента загрузки, тематуры обмотки и окружающей среды. Вывод. Одной из главных составляющих энергетической эффективности АД является наиболее длительный срок службы. В работе рассмотрены три метода оценки срока службы АД. Первый учитывает фактор егрузки, второй - тематуру обмотки, третий - качество питающего напряжения. Предложенный метод реализует комплексный подход с учетом основных влияющих факторов - питающего напряжения, коэффициента загрузки, тематуры обмотки и окружающей среды. Метод обеспечивает наибольшую точность определения срока службы АД. Литература 1.Бешта А.С., Желдак Т.А. Определение потерь в стали асинхронного двигателя по методике холостого хода // Сб. Статей «Проблемы создания новых машин и технологий», в.1. Кременчуг, Слоним Н.М. Испытания асинхронных двигателей. М., Энергия, Котеленец Н.Ф., Кузнецов Н.Л. Испытания и надежность электрических машин. М., Высшая школа, Воробьев В.Е., Кучер В.Я., Прогнозирование срока службы электрических машин: Письменные лекции. СПб.: СЗТУ, с. 5. Ковалев А.П., Шевченко О.А., Якимшина В.В., Пинчук О.Г. Оценка пожарной опасности электродвигателей, эксплуатирующихся на промышленных предприятиях Украины / Вісник Кременчугського держ. політехн. Університета, 004, вип /004 (5). 64 с. 6. Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах. Л.: Энергоатомиздат, Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники. Москва: Высшая школа, Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей/ Под ред. Л.Г. Мамиконянца 4-е изд., ераб и доп. М.: Энергоатомиздат, с., ил. 9. Повышение качества энергии в электрических сетях / Шидловский А.К., Кузнецов В.Г. Киев: Наук. думка, с. 10. Овчаров В.В. Эксплуатационные режимы работы и непрерывная диагностика электрических машин в сельскохозяйствен производстве. / Киев: Изд-во УСХА, с.


УДК: 621.31 Ю.Г. Качан, д-р техн. наук, А.В. Николенко, канд. техн. наук, В.В. Кузнецов (Украина, Днепропетровск, Национальная металлургическая академия Украины) О ВЛИЯНИИ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИТАЮЩЕГО

А.Н. Бурковский, О.А. Федюк, О.А. Рыбалко, Л.К. Шихова, Л.Д. Ильюшенкова ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ЗАКРЫТОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ

АНАЛИЗ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ЧАСТОТЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ УДК 621.313 С.П. Голиков Рассмотрена оптимизация работы автономных дизель-генераторных установок с целью экономии топлива и связанное

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФГБОУ ВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" А-ЗРДжендубаев МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ Для студентов

Тема 0. Основы электропривода Вопросы темы. Электропривод: определение, состав, классификация.. Номинальные параметры электрических машин. 3. Режимы работы электродвигателей. 4. Выбор типа и мощности электродвигателя..

***** ИЗВЕСТИЯ ***** (6), 0 АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ УДК 6.34.:6.36.95.4 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ С.В. Волобуев, старший преподаватель И.Я.

Рабочие режимы ТГ и ГГ Под рабочими режимами работы генератора подразумевают такие режимы, в которых он может работать длительное время. К ним относятся режимы работы машин с различными нагрузками от минимально

Http://www.jurnal.org/articles/8/elect7.htm Page of 5 3.6. Анализ влияния высших гармонических составляющих на безотказность электроизоляционных покрытий Шпиганович Александр Николаевич доктор технических

УДК 629.423.31 Мальцев А.В. Повышение надежности изоляционных конструкций тяговых двигателей электровозов/а.в. Мальцев//Проблемы трансферта современных технологий в экономику Забайкалья и железнодорожный

УДК 621.313.333.018.782.3 Е.А. Вареник, М.М. Федоров, В.Е. Михайлов ТЕПЛОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ НЕПОДВИЖНОМ РОТОРЕ Постановка проблемы. В различных режимах

УДК 621.317.785.088.001.5 Майер B. Я. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Согласно ГОСТ 13109-87 отклонение напряжений

УДК 62.33.333 Бурковский А.Н. Рыбалко О.А. Кустовая Е.Ю. Мельник А.А. Ильюшенкова Л.Д. Особенности теплового расчета закрытых обдуваемых асинхронных двигателей в режимах S5 S7. Основные положения методики

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕЖВИТКОВЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ И НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЯ В АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ Реферат переходная модель для асинхронных электрических машин со статорной обмоткой, которая

УДК 621. 313. 323 Проектирование тяговых частотно-регулируемых двигателей В.Я. Беспалов 1, А.Б. Красовский 2, М.В. Панихин 2, В.Г. Фисенко 1 1 НИУ МЭИ, Москва 111250, Россия 2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва

Выбор сечения кабеля и провода Сечение проводов и кабелей определяют, исходя из допустимого нагрева с учетом нормального и аварийного режимов, а также неравномерного распределения токов между отдельными

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКАЗОВ ОБМОТОК СТАТОРОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С.А. Смолярчук, А.Л. Федянин Томский политехнический университет Введение

УДК 61.311 СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ А.С. Енин., К.Б. Корнеев, Т.И. Узикова Новая редакция Федерального закона 61-ФЗ от 3 ноября 009 года «Об энергосбережении и о повышении

В гл. 8 был оценен экономический ущерб от повышенного потребления реактивной мощности асинхронными двигателями (АД), составляющие которого приведены на рис. 5. Чтобы получить более полное представление

Выбор сечения проводов и кабелей Общее положение по расчету электрической сети. Конечной целью расчета электрической сети жилого дома, как и всякого другого здания, является выбор сечений проводов и аппаратов

Вариант 1. 1. Назначение, классификация и устройство трансформатора. 2. Абсолютная и относительная погрешности измерения. Класс точности измерительного прибора. 3. При увеличении частоты вращения генератора

ЗАДАНИЕ Для электромеханической системы электропривода, трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и механической передачи:. Рассчитать и построить механическую характеристику двигателя

200 УДК 621.313 К. В. ХАЦЕВСКИЙ Ю. Н. ДЕМЕНТЬЕВ А. Д. УМУРЗАКОВА Омский государственный технический университет Томский политехнический университет МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ

Введение Домашнее контрольное задание Технические данные асинхронных двигателей 4 Методика расчетов значений параметров и характеристик асинхронных двигателей по каталожным данным Расчет активных и индуктивных

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НГТУ. 2009. 4(58). 65 70 УДК 62.3 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6 35 кв НЕФТЕПРОМЫСЛОВ В.М. ЛЕВИН, Д.В. КУЗЬМИНА Дана оценка состояния

Глава 2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 2.1. Механические характеристики электродвигателей и рабочих механизмов Механической характеристикой электродвигателя

Реферат Выпускная квалификационная работа 114 стр., 18 рисунков, 15 таблиц, 17 источников, 7 л. графического материала. Ключевые слова: асинхронный, ротор, пусковая характеристика, рабочая характеристика.

УДК 621.313.181 В.В. НАНИЙ, канд. техн. наук, доц., НТУ "ХПИ", Харьков А.Г. МИРОШНИЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ "ХПИ", Харьков В.Д. ЮХИМЧУК, канд. техн. наук, проф., НТУ "ХПИ", Харьков А.А. ДУНЕВ,

Тема 3. Статическая устойчивость генераторов возобновляемых источников энергии (2 часа) Основные понятия и определения статической устойчивости Деление режимов электрической системы на установившиеся и

Институт электротехники Направление подготовки Магистерская программа 13.4.2 Электроэнергетика и электротехника Электропривод и автоматика Банк заданий по профильной части вступительного испытания в магистратуру

УДК 621.31 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЗДАНИЙ Никольский О.К. Гончаренко Г.А. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия Большинство

11 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 11.1 Общие положения После расчета нагрузочных диаграмм переходных процессов по любому из трех путей (по аналитическим выражениям, анализом ЛАЧХ, интегрированием

УДК 621.316.577 ФИЛЬТРОВАЯ ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Канд. техн. наук, доц. ПОЛУЯНОВ М. И., СЧАСТНАЯ Е. С. Белорусский национальный технический университет Одна из важнейших задач в области

Аннотация рабочей программы дисциплины направление подготовки: 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов направленность: Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта Дисциплина:

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3. Копылов Ю.В. «Расчёт магнитной цепи постоянного тока». Учебное пособие. Томск. Изд. ТПИ, 1985 4. Буль Б. К. Основы теории и расчёта магнитных цепей. М.-Л., издательство Энергия, 1964 5. Чунихин А. А.

ПУСКОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ CBB60. отечественный аналог К78-22, К78-25, К78-36, К78-43. Конденсаторы предназначены для запуска асинхронных электродвигателей и создания фазосдвигающей цепи после выхода на рабочий

Тема 3. Пуск трехфазных асинхронних двигателей с короткозамкнутым и фазным роторами. План 1. Пусковые свойства и пусковой ток асинхронных двигателей. 2. Пуск двигателей с фазным ротором: схема пуска, выбор

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 1. Цель работы Изучение основных эксплуатационных особенностей генератора постоянного тока (ГПТ) в зависимости от способа его

ISSN 2219-7869. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ДГМА. 1 (11Е), 2013. 164 ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ НЕСИММЕТРИИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ Федоров М. М., Ивченков Н. В., Ткаченко А. А. Выполнен

УДК 61.31 СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ Г. В. Суханкин В статье рассматривается модель измерения диагностического показателя изоляции электрической машины, в частности, асинхронного

1 В самом начале работы пользователю необходимо зарегистрироваться. При регистрации пользователю присваивается определённая роль. Роль определяет возможности пользователя. Самая простая роль это «Потребитель»

УДК 6.33.333 АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ПУСКОВОГО РЕОСТАТА ДЛЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ ЕГО МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК А.Ю. Соколов Пусковые свойства электродвигателя

Отчет 479/07-2014 Электродвигатель привода насоса P27220 Исполнители работ Инженер-электрик отдела технического сервиса ООО «Практическая Механика» Попов В.Н. тел.: +7 812 332-3474 моб.: +7 911 988-8739

УДК 61.315 Галеева Р.У., ст. преподаватель Казанский Государственный Энергетический Университет Россия, г.казань Альмиева Д.С., магистр Казанский Государственный Энергетический Университет Россия, г.казань

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ Ю.А. Папаика, А.Г. Лысенко, Национальный горный университет, Украина Приведены

Тема 2.5 Электромагнитный момент асинхронного двигателя. План 1. Потери и коэффициент полезного действия асинхронного двигателя. 2. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. 3. Влияние напряжения

УДК 621.313.333.018 О.Г. ПИНЧУК (канд.техн.наук) Донецкий национальный технический университет И.П. КУТКОВОЙ Донбасская государственная машиностроительная академия [email protected] ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганский государственный университет» Кафедра

4.2 Работа 9 Статические характеристики синхронного двигателя при питании от преобразователя частоты Цель работы Изучение режимов работы двигателя (двигательного, рекуперации), экспериментальное исследование

Контрольное задание Трехфазный асинхронный двигатель Основным параметром, характеризующим режим работы асинхронного двигателя, является скольжение s относительная разность частоты вращения ротора двигателя

Измерительные трансформаторы тока и напряжения Основные стандарты на измерительные трансформаторы ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»; ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока.

УДК 62-83 Зюзев А.М., Метельков В. П. ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО РЕСУРСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ШТАНГОВОЙ ГЛУБИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина В данном

Лекция 4. Основные количественные показатели надежности технических систем Цель: Рассмотреть основные количественные показатель надежности Время: 4 часа. Вопросы: 1. Показатели оценки свойств технических

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ МАШИН С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ В РЕЖИМАХ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА Галиновский А.М., к.т.н., доцент, Дубчак Е.М., ст. преподаватель, Могелюк С.О., студент КПИ им. Игоря Сикорского,

МЕХАНИЗМЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЭС. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. САМОЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ С.Н. БЕЛОГЛАЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, к.т.н., доцент кафедры электрических станций (ЭлСт), ФЭН, II- (кафедра) Лекции 9- Новосибирск,

44 УДК 681.54: 621.313 (045) УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ПОВЫШЕННЫМ ПУСКОВЫМ МОМЕНТОМ Национальный авиационный университет Красношапка Н. Д., к.т.н. Рассмотрены вопросы

050202. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением Цель работы: Ознакомиться с устройством, принципом действия двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Снять его основные характеристики.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Глава первая ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 1.1. СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОНИОГО КОНТРОЛЯ Основные понятия. Надежность оборудования определяется его конструкцией и качеством изготовления. Однако

Отчет 204/10-2013 Электродвигатель насоса 1 Исполнители работ Инженер-электрик отдела технического сервиса ООО «Практическая Механика» Попов В.Н. тел.: +7 812 332-3474 моб.: +7 911 988-8739 e-mail: [email protected]

6. ТРАНСФОРМАТОРЫ Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, служащий для преобразования электрической энергии переменного тока с одними параметрами в электрическую энергию с другими

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ

Распределительные трансформаторы 6(10)кВ. Проблема качества электрической энергии в сетях 0,4 кв. Исследование несимметричной работы трансформаторов. Силовой трансформатор является одним из важнейших элементов

Math-Net.Ru Общероссийский математический портал В. Г. Гольдштейн, А. Ю. Хренников, Причины повреждения обмоток силовых трансформаторов и расчет токов короткого замыкания, Матем. моделирование и краев.

УДК 621.313.333.001. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙС РАЗЛИЧНЫМИ РОТОРАМИ Мартынов В.Н., Олейников А.М. Представлены результаты экспериментального исследования переходных

Новной модуль который будет базироваться на основе частотного преобразователя, и его компонентами будут служить самые разнообразные модули, начиная с того что возможно создать совершенно разные модули

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА УДК 61.3.018.3 ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ АВбБШв (4 70) ОТ ЧАСТОТЫ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ «ФАЗА ОПЛЕТКА» И «ФАЗА ФАЗА» А. А. АЛФЕРОВ,

ГОСТ 12049-75 Двигатели постоянного тока для машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия Дата введения 1977-01-01 * ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного

4. Школа для электрика - Использование сервоприводов при автоматизации оборудования, URL: http://electricalschool.info/main/drugoe/226- ispolzovanie-servoprivodov-pri.html (дата обращения 07.09.17). Научный

УДК 621.313.13 А.В. ТАРНЕЦКАЯ, аспирант (КузГТУ) И.Ю. СЕМЫКИНА, д.т.н., доцент (КузГТУ) г. Кемерово ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПУСКА СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ Многие научно-практические

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ

Кацман электрические машины решебник >>> Кацман электрические машины решебник Кацман электрические машины решебник Режимы работы и устройство асинхронной машины 137. Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль подготовки «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» Изменения и дополнения к РПД Б1.В.ДВ.7.1

УДК 621.311 ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНО- КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ А.В. Самородов Филиал Государственного образовательного

ВВЕДЕНИЕ

Работа электрика по обслуживанию электрооборудования сводится к поддержанию работоспособного и безопасного состояния электрических машин, пускозащитных аппаратов, устройств освещения, сигнализации и автоматики, что все и называется электрооборудованием, а также проводов, кабе­лей, разъемов, зажимов, электромонтажных изделий и т. д.

В состав устройств могут входить различные элементы, например, резисторы, конденсаторы, полупроводниковые при­боры. Электрик должен быть знаком со всеми этими элемен­тами, аппаратами и устройствами, но при работе он встречает много вопросов и затруднений, особенно в молодом возрасте, когда мало опыта. Полезно все эти вопросы, и затруднения не спеша проанализировать с книгой, но таких книг пока недоста­точно.

Целью данной работы является знакомство с электрооборудованием и электродвигателями, составляющими часть элек­троустановок (их устройством), назначением, а также мерами безопасности, безотказности, увели­чения срока службы. В этом смысле имеет большое значение знание всех отказов при работе в различных частях электроустановки, по­исков и методов устранения отказов, что подробно представ­лено ниже.

Практически во всех областях деятельности современ­ного общества применяется электрическая энергия.

Энергия - общая количественная мера различных форм движения материи. Для любого вида энергии мож­но назвать материальный объект, который является ее носителем. Так, механической энергией обладают вода, ветер, заведенная пружина; тепловой - нагретый газ, пар, горячая вода. Носителем электрической энергии является особая форма материи - электромагнитное поле.

Электрическая энергия получается путем преобра­зования других видов энергии (механической, тепловой, химической, ядерной и др.) и обладает ценными свой­ствами: относительно несложно, с малыми потерями передается на большие расстояния, легко дробится и пре­образуется в нужный вид энергии (механическую, тепло­вую, световую, химическую и др.).

Наибольшая часть электроэнергии для нужд народного хозяйства вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС). Здесь химическая энергия органического топлива (угля, мазута, торфа, газа) при его сжигании в паровых котлах превращается в тепловую энергию нагретого водяного пара. Пар под высоким давлением поступает в паровую турбину, где его энергия преобразуется в механическую. Турбины приводят в действие электриче­ские генераторы, преобразующие механическую энергию в электрическую.

Следует отметить, что электродвигатели являются основным источником и потребителями электроэнергии. Учитывая быстрое истощение запасов органического топлива и неблагоприятное воздействие ТЭС на окружающую среду, существует необходимость в экономических разработках электропривода.

Электропривод-это совокупность устройств, приводящих в движение производственные машины и установки при помощи электрических двигателей.

Электропривод состоит из одного или нескольких двигателей, передаточного механизма, необходимого для передачи движения от двигателя к рабочей машине (зубчатого редуктора, ременной передачи и т. п.), и устрой­ства управления, служащего для пуска, остановки и регу­лирования привода.

В большинстве случаев работа электроприводов автоматизируется, начиная с относительно простых операций дистанционного пуска и остановки и кончая выполнением функций регулирования и управления слож­ными взаимосвязанными комплексами различных произ­водственных механизмов.

Автоматическое управление электроприводами, составляющее основу автоматизи­рованного производства, дает возможность увеличить производительность силовой установки.

В соответствии с Основными направлениями эконо­мического и социального развития РБ на 2006- 2010 годы и на период до 2016 года выработка элект­роэнергии в 1990 г. Должна составить 1910-2000 млрд кВт ч.

Для ускорения научно-технического прогресса боль­шое значение имеет автоматизация производственных процессов, осуществляемая на базе электротехники и электроники. К 2007 г. предусматривается резко повысить уровень автоматизации производства (в сред­нем в 2 раза). В промышленности намечено ввести 5,1 тыс. автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Предполагается создание и освоение новых поколений электронных вычислительных машин (ЭВМ) всех классов от супер-ЭВМ до персональных для школьного обучения. Применение микропроцессоров и микроЭВМ позволяет создавать гибкие автоматизи­рованные системы управления технологическими процес­сами, электроприводом и электродвигателями, что дает возможность обеспечивать оптимальное выполнение производ­ственных программ. Прокопчик

Игорь Леонидович г. Осиповичи ОЗАА

2. Эксплуатация электродвигателей.

2.1 Назначение электродвигателей.

Электрические машины широко применяют на электрических станциях, в промышленности, на транспорте, в авиации, в системах автоматического регулирования и управления, в быту.

Электрические машины преобразуют механическую энергию в электрическую, и наоборот. Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую, называются генератором. Преобразование электрической энергии в механическую - осуществляется двигателями.

Любая электрическая машина может быть использована как в качестве генератора, так и в качестве электродвигателя. Это свойство электрической машины изменять направление преобразуемой ею энергии называется обратимостью машины. Электрическая машина может быть также использована для преобразования электрической энергии одного рода тока (частоты, числа фаз переменного тока, напряжения постоянного тока) в энергию другого рода тока. Такие электрические машины называются преобразователями.

В работе будут описаны принципы и характеристики работы двигателей электропривода, согласно заданной темы и выполненных работ по изучению основ электропривода.

В зависимости от рода тока электроустановки, в которой должна работать электрическая машина, они делятся на машины постоянного и переменного тока.

Машины переменного тока могут быть как однофазными, так и много фазными. Наиболее широкое применение нашли трехфазные синхронные и асинхронные машины, а также коллекторные машины переменного тока, которые допускают экономичное регулирование частоты вращения в широких пределах

В настоящее время асинхронные двигатели являются наиболее распространенными электрическими машинами. Они потребляют около 50% электроэнергии, вырабатываемой электростанциями страны. Такое широкое распространение асинхронные электродвигатели получили из-за своей конструктивной простоты, низкой стоимости, высокой эксплуатационной надежности. Они имеют относительно высокий КПД: при мощностях более 1кВт кпд=0,7:0,95 и только в микродвигателях он снижается до 0,2-0,65.

2.1.1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Асинхронные двигателя

Устройство асинхронного двигателя. Двига­тель состоит из двух основных частей, разделенных воз­душным зазором: неподвижного статора 6 и вращающего­ся ротора 3. Каждая из этих частей имеет сердечник и обмотку.

При этом обмотка 2 статора включается в сеть и является как бы первичной, а обмотка 4 ротора - вторичной, так как энергия в нее поступает из обмотки статора за счет магнитной связи между этими обмотками (подобно трансформатору).

Существуют два основных типа асинхронных двигате­лей: двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с фазным ротором. Последние, иногда называют двигате­лями с контактными кольцами. Оба типа двигателей имеют одинаковую конструкцию статора и различаются конструк­цией ротора.

Статор асинхронного двигателя состоит из корпуса, сердечника и обмотки. Корпус статора служит для соединения всех частей двигателя в единую конструкцию. В небольших двигателях в корпус устанавливают обмотку.

При этом обмотка 2 статора включается в сеть и является как бы первичной, а обмотка 4 ротора - вторичной, так как энергия в нее поступает из обмотки статора за счет магнитной связи между этими обмотками (подобно трансформатору).

Существуют два основных типа асинхронных двигате­лей: двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с фазным ротором. Последние - иногда называют двигате­лями с контактными кольцами. Оба типа двигателей имеют одинаковую конструкцию статора и различаются конструк­цией ротора.

Статор асинхронного двигателя состоит из корпуса, сердечника и обмотки. Корпус и статор служит для соединения всех частей двигателя в единую конструкцию. В небольших двигателях корпус

отливают из алюминиевого сплава, стали или чугуна, а в крупных машинах делают сварным. В корпус статора за­прессован сердечник 2, который с целью уменьшения по-терь от вихревых токов собирается из изолированных друг от друга лаком листов электрической стали (рис. 8.7,6). В пазы сердечника уложены проводники обмотки статора, которая выполняется из медного провода. Основным элементом обмотки является секция, которая может иметь" один или несколько витков.

Активные стороны секций укладывают в пазы сердечника статора, например сторону / укладывают в первый паз, а сторону 4 секции - в четвертый паз. Секции соединяют между собой в катушки, из которых состоят обмотки каждой фазы. Начала С1, С2, С3 и концы С4, С5, С6 фазных обмоток присоединяют к зажимам коробки выводов (рис. 8.9, а). Для упрощения переключения схем У и д зажимы обмотки статора располагают в порядке, указан­ном на рис. 8.9, а.

Ротор асинхронного двигателя состоит из сердечника 3 обмотки 4 и вала 5. Вал ротора устанавливается в подшипниках, запрессованных в под­шипниковых щитах 7, прикрепленных болтами к корпусу статора, и служит для передачи вращающего момента производственному механизму. Сердечник ротора имеет цилиндрическую форму и собирается из листов электро­технической стали.

В двигателях с короткозамкнутым ротором обмотка ротора состоит из ряда алюминиевых стержней (располагаемых в пазах сердечника ротора), замкнутых по торцам кольцами. В этих двигателях мощностью до 400 кВт обмотку ротора выполняют заливкой его пазов под давлением расплавленным алюминием.

Асинхронные двигатели - наиболее распространенный вид электрических машин, потребляющих в настоящее время около 40% всей вырабатываемой электроэнергии. Их установленная мощность постоянно возрастает. Асинхронный двигатели широко применяются в приводах металлообрабатывающих, деревообрабатывающих и других видов станков, кузнечно-прессовых, ткацких, швейных, грузоподъемных, землеройных машин, вентиляторов, насосов, компрессоров, центрифуг, в лифтах, в ручном электроинструменте, в бытовых приборах и т.д. Практически нет отрасли техники и быта, где не использовались бы асинхронные двигатели.

Потребности народного хозяйства удовлетворяются главным образом двигателями основного исполнения единых серий общего назначения, т.е. применяемых для привода механизмов, не предъявляющих особых требований к пусковым характеристикам, скольжению, энергетическим показателям, шуму и т.п. Вместе с тем в единых сериях предусматривают также электрические и конструктивные модификации двигателей, модификации для разных условий окружающей среды, предназначенные для удовлетворения дополнительных специфических требований отдельных видов приводов и условий их эксплуатации. Модификации создаются на базе основного исполнения серий с максимально возможным использованием узлов и деталей этого исполнения.

В некоторых приводах возникают требования, которые не могут быть удовлетворены двигателями единых серий. Для таких приводов созданы специализированные двигатели, например электробуровые, краново-металлургические и др.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Ведущие фирмы-производители выпускают энергосберегающие стандартные асинхронные двигатели мощностью 15-30 кВт и более. В этих двигателях потери электроэнергии снижены не менее чем на 10 % по сравнению с ранее производимыми двигателями с "нормальным" КПД (h). При этом КПД энергосберегающего двигателя можно определить

как hэ = h / , (1) где е - относительное снижение суммарных потерь в двигателе.

Очевидно, производство энергосберегающих электродвигателей связано с дополнительными затратами, которые можно оценить с помощью коэффициента удорожания

Ку = 1 + (1 - h) е2.100 (2)

Результаты расчетов показывают, что дополнительные затраты, связанные с приобретением энергосберегающих электродвигателей, окупаются за счет экономии электроэнергии за 2-3 года в зависимости от мощности двигателя. При этом срок окупаемости более мощных двигателей меньше, так как эти двигатели имеют большую годовую наработку и более высокий коэффициент загрузки.

В ряде стран вопросы энергосбережения в стандартных асинхронных двигателях связывают не столько со снижением эксплуатационных затрат, сколько с экологическими проблемами, обусловленными производством электроэнергии. В Российской Федерации Владимирский электромоторный завод начиная с 1998 г. выпускает энергосберегающие двигатели 5А280 и с 1999 г. 5А315 мощностью от 110 до 200 кВт, с 200 г.энергосберегающие двигатели 5А355 мощностью 315 кВт, а с 2003 готовиться к выпуску асинхронных двигателей серии 6А.

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА .

С энергосбережением - уменьшением потерь в асинхронном двигателе - неразрывно связано повышение его ресурса вследствие снижения температуры его обмоток. При применении системы изоляции класса нагревостойкости F (qб = 100°С и qб - q = 20°С, где qб и q - превышение температуры обмоток над температурой окружающей среды, соответствующее базовому ресурсу и фактическое) теоретический ресурс системы изоляции обмотки увеличивается в 4 раза согласно известному соотношениюТсл = Тсл.б ехр [-0,1 ln2 (qб - q)] , где

Тсл и Тсл.б - средний и базовый ресурсы системы изоляции обмоток, причем Тсл.б = 20.103 ч. В действительности ресурс обмотки определяется не только термодеструкцией, но и другими факторами (коммутационным перенапряжением, механическими усилиями, влажностью и др.), поэтому он увеличивается не так значительно, но при этом не менее, чем в 2 раза.

Руководствуясь этими соображениями, европейские фирмы-производители стандартных асинхронных двигателей придерживаются правила применения систем изоляции класса нагревостойкости F (qб = 100°С) при превышении температуры обмоток, соответствующем базовому для систем изоляции класса нагревостойкости В (qб = 80°С). Снижение температуры обмоток стандартных асинхронных двигателей способом охлаждения ICO141 МЭК 60034-6 позволяет в уменьшить диаметр вентилятора наружного обдува и существенно (до 5 дБ(А)) снизить уровень вентиляционного шума, который в двигателях с частотой вращения 3000 и 1500 мин-1 является определяющим.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПИТАНИЯ В настоящее время большинство стандартных асинхронных двигателей в России выпускают на напряжение сети 380 В при частоте 50 Гц. Вместе с тем МЭК предусматривает к 2003 г. переход на напряжение 400 В (публикация МЭК 60038). При этом необходимо будет обеспечивать длительную работу двигателя при отклонениях напряжения от номинального ±10 % (сейчас это ограничение установлено на уровне ±5 % - публикация МЭК 60031-1). Для обеспечения работы двигателя при пониженном на 10 % напряжении питания потребуются новые подходы при проектировании с целью создания соответствующих температурных запасов. Следует отметить, что и в этом случае для энергосберегающих двигателей с сервис-фактором 1,15 проблем не будет. Все европейские фирмы уже производят стандартные асинхронные двигатели на напряжение 400 В, российские заводы - пока только для поставок на экспорт. Одним из насущных требований европейского рынка является обеспечение возможности работы двигателя при напряжении 400 В и частоте 50 Гц от сети 480 В и 60 Гц при повышенной на 20 % номинальной мощности. Такую возможность также следует предусматривать при проектировании новых машин. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ Вопросы электромагнитной совместимости (ЭМС) в настоящее время приобретают все большее значение при освоении и сертификации новых серий электродвигателей. ЭМС электродвигателя определяется его способностью в реальных условиях эксплуатации функционировать при воздействии случайных электрических помех и при этом не создавать недопустимых радиопомех другим средствам. Помехи от электродвигателя могут возникать в присоединенных к нему цепях питания, заземления, управления, в окружающем пространстве. ГОСТ Р 50034-92 устанавливает нормы на уровни устойчивости двигателей к отклонениям напряжения и частоты, несимметрии и несинусоидальности питающего трехфазного напряжения, а также методы испытания двигателей на устойчивость к помехам. Вместе с тем при проектировании и производстве асинхронных двигателей для внешнего рынка необходимо руководствоваться публикацией МЭК 1000-2-2, в которой установлены уровни совместимости для низкочастотных распространяющихся по проводам помех и передаче сигналов в низковольтных системах электропитания. При этом измерительное оборудование должно обеспечивать и спектральный анализ на базе компьютерных информационно-измерительных систем. ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В СИСТЕМАХ РЕГУЛИРУЕМОГО

ЭЛЕКТРОПРИВОДА .

При работе от преобразователя частоты (ПЧ) в ряде случаев необходимо предусматривать защиту двигателя от перенапряжения (если это не предусмотрено в системе) путем усиления витковой и корпусной изоляции. Большинство выпускаемых и применяемых в настоящее время ПЧ, рассчитанных на среднюю мощность до 3000 кВт, по своей структуре являются инверторами. Выходное трехфазное напряжение в этих ПЧ формируется методом широтно-импульсной модуляции, что приводит к воздействию на изоляцию (витковую, межфазовую) электродвигателя напряжения импульсной формы, амплитуда которого значительно превышает амплитуду первой гармоники выходного напряжения. Это приводит к преждевременному старению изоляции и снижению срока службы обмотки и двигателя в целом. Увеличение срока службы асинхронного двигателя общепромышленного применения в составе регулируемого привода может и должно быть обеспечено схемотехническими решениями ПЧ или введением специальных фильтрующих устройств в цепь питания электродвигателя. Разработка ПЧ и регулируемого электродвигателя в едином конструктивном исполнении позволяет оптимизировать систему электропривода не только по массогабаритным показателям и удобству обслуживания, но и с позиций единой системы независимого теплоотвода решить вопрос охлаждения машины на малых частотах вращения. При регулировании частоты вращения, превышающей синхронную, следует применять подшипники соответствующей быстроходности. В связи с этим в публикации МЭК 60034-1 предусмотрено значительное увеличение предельных скоростей, допускаемых для стандартных асинхронных двигателей.

Новые серии асинхронных электродвигателей.

Их характеристики.

К новым сериям выпускаемых асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором можно, без сомнений, отнести двигатели семейства 5А и 6А.Эти типы двигателей начали выпускать с конца 90-х годов на российских машиностроительных заводах – Владимирский моторный завод и Ярославский машиностроительный завод ОАО Eldin.

двигатели серии А

Двигатели серии А - унифицированная серия асинхронных трехфазных закрытого обдуваемого исполнения с короткозамкнутым ротором двигателей. Двигатели серии А охватывают диапазон мощностей от 0,06 до 100 кВт, диапазон высоты оси вращения от 50 до 250 мм, частоты вращения 3000, 1500, 1000, 750.

Структура серии предусматривает следующие группы исполнений :

    Модификации по условиям окружающей среды (тропическое, химически стойкое, для сельского хозяйства)

    По точности установочных размеров (высокой точности и повышенной точности),

    С дополнительными устройствами (с фазным ротором, со встроенным электромагнитным тормозом)

    С повышенным пусковым моментом

    С повышенным скольжением

    Многоскоростные

    Узкоспециальные (для судовых механизмов, для привода моноблочных насосов, рудничное исполнение, для привода бессальниковых компрессоров и др.)

Двигатели основного исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц и изготавливаются на номинальные напряжения, указанные в таблице:

Структура условного обозначения

АИХХХХХХХХХХХ

А - асинхронный; И - унифицированная серия (И - Интерэлектро); Х - привязка мощностей к установочным размерам (Р по ГОСТ, С - по CENELEK); Х - Р - с повышенным пусковым моментом, С - с повышенным скольжением; ХХХ - габарит, мм; Х - установочный размер по длине станины (S, M, L); Х - длина сердечника статора (А или В, отсутствие буквы означает только одну длину сердечника статора - первую); Х - число полюсов: 2, 4, 6, 8; Х - дополнительные буквы для модификаций двигателя (Б - со встроенной температурной защитой; П - с повышенной точностью по установочным размерам; Х2 - химически стойкие; С - сельскохозяйственные); ХХ - климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения (1, 2, 3, 4, 5).

Двигатели асинхронные трехфазные закрытого обдуваемого исполнения с короткозамкнутым ротором серии 5А привязаны по мощности к установочным размерам по ГOCT 28330-89.

Электродвигатели серии АИР полностью взаимозаменяемы с соответствующими типами электродвигателей серий 5А Двигатели предназначены для работы в режимах S1-S6 ГОСТ 183-74 (номинальная мощность указана для длительного режима S1) от сети переменного тока 50Гц, напряжением 220, 380, 660В.

Двигатели используются в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве: для привода станков, насосов, компрессоров, вентиляторов, мельниц, кормоизмельчителей, транспортных механизмов и т.д.

Выпускаются с высотой вращения вала до 315 мм и с высотой вращения вала 90, 100 и 112 мм

Асинхронные двигатели общепромышленного назначения серий 5А основного исполнения и его модификаций соответствует требованиям стандартов, перечисленных в таблице:

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАНДАРТ РФ

ПУБЛИКАЦИЯ МЭК

Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и рабочие характеристики

ГОСТ 28173

МЭК 34-1

Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт. Двигатели. Общие технические требования

ГОСТ 28330

Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот

ГОСТ 12139

МЭК 38

Машины электрические вращающиеся. Установочно-присоединительные размеры

ГОСТ 18709

МЭК 72

Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемая оболочками вращающихся машин

ГОСТ 17494

МЭК 34-5

Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения. Обозначения

ГОСТ 20459

МЭК 34-6

Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа

ГОСТ 2479

МЭК 34-7

Машины электрические вращающиеся. Обозначения выводов и направления вращения

ГОСТ 26772

МЭК 34-8

Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума

ГОСТ 16372

МЭК 34-9

Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита

ГОСТ 27895

МЭК 34-11

Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутным ротором напряжением до 660В

ГОСТ 28327

МЭК 34-12

Машины электрические вращающиеся. Допустимые вибрации

ГОСТ 20815

МЭК 34-14

Система изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 8865

МЭК 85

Новые серии электродвигателей асинхронных типа 5A3MB имеют взрывонепроницаемое исполнение. Такие двигатели предназначены для стационарных насосов, компрессоров и других быстроходных механизмов во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров с воздухом 1, 2, 3 категории и групп Т1, Т2 ТЗ, Т4 или смесей пыли с воздухом, температура тления или воспламенения которых выше 185 о С.

Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ро- тором серии АТК (аналог АИР) с высотой оси вращения 80,90,100,112 мм

Тип электро- двигателя

Номинальная мощность, кВт

Тип электро- двигателя

Номинальная мощность, кВт

Ном. частота вращения, мин.-1

Крупные асинхронные электродвигатели взрывозащищенного исполнения.

Номенклатура крупных асинхронных взрывозащищенных электродвигателей постоянно обновляется и расширяется, новые серии двигателей отличают более высокие технические характеристики и целый ряд конструктивных решений, направленных на повышение надежности и удобства эксплуатации.

Взамен двигателей ВАО2-450, ВАО2-560 и ВАО2-630 в настоящее время освоено промышленное производство новых серий –ВАО3-710,ВАО3-800, ВАО4-450, ВАО4-560 и ВАО4-630. Отрезки серии ВАО4-450 и ВАО4-560 дополнены исполнениями двигателей с частотой вращения 3000 об/мин.

Электродвигатели серии ВАО4 полностью взаимозаменяемы по установочно-присоединительным размерам с двигателями серии ВАО2. В конструкции электродвигателей серии ВАО4 применены как зарекомендовавшие себя традиционные, так и новые конструктивные решения, дающие ряд преимуществ относительно других производителей аналогичной продукции:

    литая алюминиевая короткозамкнутая обмотка ротора, позволяющая обеспечить оптимальные форму и размеры паза и, как следствие, увеличенный пусковой момент электродвигателей при относительно небольших величинах кратности пусковых токов;

    технология вакуум-нагнетательной пропитки (HPI) обмоток эпоксидным компаундом, являющимся основой изоляции "Монолит-2", высокая надежность которой признана во всем мире;

    изоляционные материалы класса нагревостойкости F, включая изоленты новейших разработок типа "Элмикапор" производства АО ХК "ЭЛИНАР" (Россия), а также ведущих мировых производителей: Von Roll Isola (Швейцария) и Isovolta (Австрия);

    подшипники повышенной надежности производства фирмы SKF (Швеция) в стандартном варианте для двигателей с частотой вращения ротора 3000 об/мин и для любых других типоразмеров серии по заказу потребителя;

    динамическая балансировка ротора и наружного вентилятора, обеспечивающая пониженные значения уровней вибрации, шума и увеличение срока эксплуатации;

    оребренная конструкция корпуса статора повышенной механической жесткости, с обработкой мест посадки пакета статора и подшипниковых щитов с одной установки на специальных расточных станках;

    новая конструкция системы вентиляции. Внутренний вентилятор новой конструкции установлен за зоной расположения лобовых частей обмотки, что значительно повышает надежность;

    конструкция коробки выводов с использованием цельной изоляционной панели;

    устройства контроля температуры подшипников нового типа с возможностью дистанционной передачи сигналов аварийного предупреждения и управления отключением электродвигателя в аварийных режимах;

    пазовые клинья из специального магнитного материала, а также лакировка листов пакета статора, обеспечивающие снижение потерь и увеличение энергетических параметров.

Режим работы двигателя продолжительный S1 от сети переменного частотой 50Гц.

Исполнение по взрывозащите:

1ExdIIBT4(ExdIIBT4).

Вид климатического исполнения:

Конструктивное исполнение по способу монтажа:

Степень защиты:

корпуса и коробки выводов - IP 54; кожуха наружного вентилятора - IP 20.

Способ охлаждения: ICA 0151.

Структура условного обозначения:

Типоразмер

Напря- жение, В

Мощ- ность, кВт

Частота вращения (синхр.), об/мин

КПД, %

Масса, кг

ВАОВ3-710 M4

ВАОВ3-710 L4

ВАОВ3-800 M4

ВАОВ3-800 L4

ВАОВ3-710 LA6

ВАОВ3-710 LB6

ВАОВ3-800 LA6

ВАОВ3-800 LB6

  • Специальность ВАК РФ05.14.02
  • Количество страниц 245

1.1 .Эксплуатационные характеристики изоляции электрических двигателей собственных нужд электростанций и промышленных 13 предприятий.

1.2. Физические процессы старения изоляции электродвигателей

1.3. Анализ методов оценки состояния изоляции электродвигателей

1.4. Эксплуатационные особенности работы асинхронных двигателей электростанций.

1.5 .Постановка задачи исследования.

2. РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ И МЕТОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 47 ВЛИЯНИЯ РАЗРУШАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТАРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ АД 0,4 кВ

2.1. Анализ методов испытаний изоляции асинхронных электродвигателей.

2.2. Разработка установки и методики экспериментального исследования комплексного влияния разрушающих факторов на старе- 52 ние изоляции АД 0,4 кВ.

2.3.Выбор и экспериментальная проверка степени ускорения испытаний изоляции электродвигателей.

2.4. Результаты экспериментальных исследований влияния разрушающих факторов на старение изоляции АД 0,4 кВ.

2.5.Влияние воздуха на пробой изоляции обмоток электродвигателей

3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЛИЯНИЯ РАЗРУШАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ИЗОЛЯЦИЮ 85 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 0,4 KB.

3.1. Моделирование влияния питающего напряжения на срок службы статорных обмоток электродвигателей.

3.2. Моделирование теплового старения изоляции АД

3.3. Моделирование влияния несимметрии питающего напряжения на срок службы асинхронных двигателей.

3.4. Моделирование старения изоляции АД при повышенной влаж- 105 ности.

3.5. Моделирование зависимости старения изоляции АД от вибра- 106 ции.

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ ТРЕХФАЗНЫХ 109 АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

4.1. Обобщенная гистограмма распределения пробоев изоляции обмоток электродвигателей.

4.2. Обобщенная модель старения изоляции АД от совокупности разрушающих факторов.

4.3. Восстановление зависимостей сроков службы изоляции электродвигателей от уровня воздействия разрушающих факторов.

4.4. Методика прогнозирования срока службы электродвигателей по эксплуатационным параметрам.

4.5. Экспериментальная проверка методики компьютерного прогнозирования срока службы электродвигателей.

5. РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 0,4 кВ. 129 5.1. Разработка устройства защиты электродвигателей от ускоренного износа в анормальных режимах работы

5.2. Способ защиты электродвигателей от повышенного износа в анормальных режимах.

5.3. Разработка устройства включения электроприемников с пониженными коммутационными токами и уменьшенным износом

5.4. Способ снижения коммутационных токов и уменьшения износа изоляции.

Рекомендованный список диссертаций

  • Повышение эксплуатационной надежности асинхронных электродвигателей в сельскохозяйственном производстве 2002 год, кандидат технических наук Кабдин, Николай Егорович

  • Проблемы эксплуатации диагностики тяговых электродвигателей подвижного состава и пути их решения 1999 год, доктор технических наук Глущенко, Михаил Дмитриевич

  • Метод управляемой сушки асинхронных электродвигателей по энергосберегающей технологии при судоремонте 2004 год, кандидат технических наук Джамо Асмат

  • Система повышения надежности электродвигателей в сельском хозяйстве на основе комплексной диагностики и эффективной технологии восстановления изоляции 2010 год, доктор технических наук Хомутов, Станислав Олегович

  • Совершенствование методов профилактических испытаний высоковольтного электрооборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 1984 год, кандидат технических наук Ясинский, Юрий Афанасьевич

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Многофакторное прогнозирование срока службы трехфазных асинхронных электродвигателей 0,4 кВ по эксплуатационным параметрам»

Актуальность темы. Современные промышленно развитые страны наибольшие потоки требуемой механической энергии получают преобразованием ее из электрической посредством электродвигателей преимущественно переменного тока. Только низковольтные двигатели, составляющие 95 % используемых электрических машин, потребляют 40. 50 % вырабатываемой электроэнергии /9/. Электрические двигатели на номинальное напряжение 3; 6 и 10 кВ - наиболее ответственные электрические машины, работающие на электростанциях и промышленных предприятиях. Обычно на каждом предприятии таких машин установлено лишь небольшое количество - единицы или на крупных предприятиях и электростанциях - десятки. Однако от их работы часто зависит весь технологический процесс производства. Как известно, двигатели собственных нужд электростанций обеспечивают привод таких ответственных механизмов, как: питательный насос, дымосос, дутьевой вентилятор, бустерный насос, резервный возбудитель, циркуляционный насос, конденсатный насос 11 ступени, мазутный насос 11 подъема, пожарный насос, насос охлаждения генератора, насос регулирования турбины, конденсатный насос 1 ступени, валоповорот-ное устройство, маслонасос смазки турбины, насос охлаждения ПЭН, маслонасос уплотнения турбины, мазутный насос 1 подъема.

Поэтому от безотказной работы электродвигателей собственных нужд в большой степени зависит надежность работы электрических станций в целом. Поэтому техническое обслуживание, особенно диагностика электрических машин высокого напряжения требует очень большого внимания.

В системах электроснабжения промышленных предприятий электродвигатели часто работают в сложных условиях: загрузка далеко не всегда соответствует номинальной мощности, подведенное напряжение трехфазной сети часто нестабильно, с переменной асимметрией, что обусловлено смешанным подключением однофазных и трехфазных потребителей соизмеримой мощности, во многих случаях работа электродвигателей сопровождается частыми пусками. Многие производственные технологические процессы выполняются в тяжелых условиях, неблагоприятных для электродвигателей, под воздействием разрушающих факторов окружающей среды. Пыль, большая влажность и присутствие агрессивных газов в технологических помещениях; резкие колебания температуры и значительное понижение температуры в зимнее время на открытой территории, высокая температура в котельных и других помещениях делают затруднительной длительную безаварийную эксплуатацию электродвигателей. Все эти факторы отрицательно влияют на эксплуатационную надежность электродвигателей. Поэтому актуально выполнение диагностики разрушения электродвигателей и прогнозирования сроков их службы в зависимости от условий их работы.

Ежегодно из строя выходит 20.30% парка электродвигателей / 26, 84, 85, 99 /. На ряде предприятий в последние годы аварийность достигала 200% (иначе говоря - каждый электродвигатель дважды в год выходил из строя) /103/. Одна из причин такого положения - физический износ энергооборудования, составляющий в настоящее время 55.60%. В результате работа электродвигателей становится все более небезопасной и потенциально аварийной. Для ввода нового электрооборудования требуются постоянно увеличивающие капитальные затраты. В настоящее время в России в связи со сложным экономическим положением такие затраты невозможны. Положение усугубляется тем, что многие электродвигатели выработали или вырабатывают свой нормативный и парковый ресурс.

Надежность электрических машин в значительной степени определяется надежностью их обмоток, которая, в свою очередь, зависит от состояния изоляции. Надежность изоляции электрической машины, а следовательно, срок ее службы зависит от ее способности противостоять длительным воздействиям различных разрушающих факторов. В процессе длительной эксплуатации электрических машин изоляция их обмоток подвергается разнообразным эксплуатационным воздействиям, так как многие технологические линии и отдельные рабочие машины находятся либо на открытом воздухе, либо в неотапливаемых помещениях и поэтому двигатели привода этих машин также подвержены неблагоприятным температурным воздействиям. По данным исследований, приведенных в /66, 84, 85/ - табл. В 1.1, выход из строя электродвигателей в 85.95% случаев связан с повреждением изоляции их обмоток, что обусловливает актуальность проблемы исследования скорости старения и разрушения изоляции обмоток электродвигателей. Основным фактором, приводящим изоляцию в процессе эксплуатации в негодность, является ее температурное (или тепловое) старение.

Кроме того, изоляция в процессе эксплуатации подвергается воздействию механических нагрузок (вибраций, ударов, истирания), влаги и электрического напряжения, постепенно разрушающих ее.

Изоляция обмоток электродвигателей подвергается воздействию коммутационных перенапряжений, которые могут достигать десятикратной и более величины по отношению к номинальному напряжению, что является в большинстве случаев непосредственной причиной межвитковых замыканий.

Таблица В 1.1 Основные причины выхода из строя ЭД и удельный вес каждой из них по данным различных исследователей

Причин ы выхода из строя электродвигателей ис- Несим Пе- Ко- Режи- Не- Несо- Нару- Меха- За- Нор Прежточни- мет- регр рот- мы за- кая. отв. шения в ничес- воде ма- девка рич-ные режи- уз-ка кие замы ка- тормо жен-ного на-пряж исп. АД условиям окр. среды системе охлаждения кие по-вреж- к. дефек- тивн износ рем. измы ния рото- пи- де-ния ты изол нос ра тающей сети яции ИЗ ОЛЯ ции

Процент выхода из Строя двигателей

1 26-44 11,8 * 23,5- 4,1- 1Д- 8,2- 0,5- 4,3- 8 *

38,3 5,4 2,9 11,8 17,6 6,5

2 40-50 8-10 * 20-25 * * 8-10 * * 1015 *

3 40-50 1015 * 20-25 * * 15-25 * ! 2-5 1520 *

4 * * * * * * * 2,3 * * *

5 30 * * * * * * * * * *

6 25-50 1045 * * * * * 20-50 * 5-15 *

7 * 6570 * * * * * 8-12 * 1215 *

8 22-30 * * * * * * * * * *

9 * 5 * * * * * * * * *

10 I* 33 25 * 15 * 18 * * * * *

II 29,4 11,8 * 29,4 * * * * * * *

11 I * * 5 * 0,25 0,25 0,25 4 0,25 * *

II * * 18 * 1 1 1 6 1 * *

12 * * * * * * * * * * 20

13 15,9 9,9 * 29,7 * 22,8 * 7,9 6 * *

14 31 * * * * * * * * * *

Примечание: *- данные отсутствуют

Коммутационные перенапряжения, представляя собой существенно случайные явления, имеют статистический характер. Их вероятностная величина зависит от числа коммутационных операций, которое, в свою очередь, пропорционально времени работы электрической машины. Удельный вес каждого из разрушающих факторов (по данным различных авторов для разных регионов и отраслей) показан в табл. ВЫ.

Для обеспечения нормальной работы асинхронных электродвигателей в установках СН электростанций условия работы электродвигателей, в соответствии с инструкцией по эксплуатации электродвигателей, должны: напряжение на шинах собственных нужд необходимо поддерживать в пределах 100-105 % номинального. При необходимости допускается работа электродвигателей с сохранением номинальной мощности при отклонениях напряжения сети от номинального значения в пределах - 10 % до + 10 %.; при изменении частоты питающей сети в пределах 2,5 % номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной нагрузкой.

Не допускается работа электродвигателя при исчезновении напряжения на одной из фаз:

Вертикальные (удвоенная амплитуда колебаний) и поперечная составляющие вибрации подшипников электродвигателя при всех допустимых режимах работы не должны превышать следующих значений:

Таблица В 1.2

Допустимые вибрации двигателей электростанций

Частота вращения, 3000 1500 1000 750 и менее об/мин.

Допустимая вибрация подшипников:

Тягодутьевой группы 50 100 130 160 механизмов, мкм

Насосной группы ме- 30 60 80 95 ханизмов, мкм

Таким образом, электродвигатели электростанций подвергаются воздействию: температуры окружающей среды; перегрузок, пусковых режимов; отклонений напряжения на зажимах от номинального значения; коммутационных перенапряжений, возникающих в распределительных сетях при пусках и отключениях; толчков, вибраций, ударов со стороны рабочих машин; влажности окружающей среды.

Возникает проблемная ситуация: двигатели в условиях эксплуатации испытывают воздействия разрушающих факторов и в ряде случаев выходят из строя, не выработав ресурса, установленного ГОСТом, а с другой стороны - неизвестно, какой из факторов определяет износ, а соответственно - срок службы конкретного электродвигателя и, следовательно, требует нейтрализации.

Цель работы: экспериментальное исследование износа изоляции обмоток асинхронных двигателей 0,4 кВ при комплексном воздействии разрушающих факторов: температуры, влажности, вибрации, электрического поля, несимметрии напряжения питания и фаз асинхронных двигателей, восстановление математических зависимостей износа при такой совокупности факторов, разработка методики, алгоритма и программы компьютерного прогнозирования износа и оценки срока службы электродвигателей 0,4 кВ, а также разработка принципов и схемотехнической реализации средств снижения износа изоляции электрических двигателей.

Задачи исследований:

1) анализ разработанных к настоящему времени методов математического моделирования и оценки состояния изоляции электродвигателей, и определение на этой основе перспективных направлений работ поданной проблеме;

2) разработка установки и методики экспериментального исследования комплексного влияния разрушающих факторов на старение изоляции электродвигателей 0,4 кВ и методики ускорения испытаний;

3) выбор и экспериментальная проверка степени ускорения испытания изоляции электродвигателей, экспериментальные исследования пробоев изоляции обмоточных проводов электродвигателей и скорости их теплового и электрического старения, влияния на них вибрации и влажности среды, разработка математической модели старения изоляции при воздействии вибрации;

4) получение коэффициентов аналитических зависимостей износа изоляции, описывающих результаты экспериментальных исследований;

5) разработка методики, алгоритма и компьютерной программы прогнозирования сроков службы электродвигателей по результатам измерений эксплуатационных параметров: температуры и влажности среды, токов и напряжений фаз, вибрационных смещений, а также их экспериментальная проверка;

6) разработка средств снижения износа изоляции асинхронных электродвигателей.

Объектом исследования являются обмотки асинхронных электродвигателей 0,4 кВ, способы диагностики их износа.

Предметом исследования является зависимость продолжительности срока службы изоляции АД от влияния разрушающих эксплуатационных факторов.

Методы исследований.

В работе использованы математические методы восстановления аналитических зависимостей (регрессионный анализ), математического моделирования процессов старения изоляции при изменяющемся характере разрушающих факторов и интегрирования износа за протяженные интервалы времени, экспериментального исследования пробоев изоляции при комплексном воздействии разрушающих факторов, а также натурные эксперименты.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Получены многокоординатные зависимости сроков службы изоляции двигателей от комплекса воздействующих факторов.

2.Восстановлены и проверены по экспериментальным данным зависимости скорости старения изоляции обмоток электродвигателей от напряжения, влажности, вибрации.

3. Разработаны методика, алгоритм и программа прогнозирования износа и сроков службы электродвигателей, позволяющая выполнять дифференцированные оценки степени снижения сроков службы двигателей от воздействия температуры среды, загрузки двигателей, асимметрии напряжения питания,- асимметрии фаз статора, уровня питающего напряжения, влажности и вибрации.

4. Разработаны устройства снижения износа изоляции обмоток электродвигателей.

Практическая ценность заключается в следующем:

Предложенная математическая модель и программа диагностики срока службы электродвигателей позволяет определить срок службы, время жизни электродвигателей и очередность выхода их из строя;

Предложенная методика прогнозирования выхода из строя электродвигателей позволяет выявить разрушающий фактор, определяющий сокращение срока службы и принять возможные меры для его устранения;

Разработанные средства снижения износа позволяют продлить срок безаварийной работы электроприемников и электродвигателей на электрических станциях и промышленных предприятиях;

Способы и средства повышения срока службы электродвигателей обеспечивают в условиях эксплуатации более длительную их работу.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Методика ускорения испытаний на основе расширенного диапазона логарифмической зависимости срока службы изоляции от напряжения и ее экспериментальная проверка.

2. Экспериментальные исследования пробоев изоляции обмоточных проводов электродвигателей и скорости их теплового и электрического старения, влияния на них вибрации и влажности среды.

3. Математическая модель старения изоляции при воздействии вибрации, параметры зависимостей износа изоляции, описывающих результаты экспериментальных исследований.

4. Методика, алгоритм и компьютерная программа прогнозирования сроков службы электродвигателей по результатом измерений эксплуатационных параметров: температуры и влажности среды, токов и напряжений фаз, вибрационных смещений.

5. Средства снижения износа изоляции асинхронных двигателей.

Реализация и внедрение результатов работы

Изыскательские измерения параметров рабочих режимов и компьютерное прогнозирование сроков службы двигателей внедрены в ОАО «СевКавНИПИгаз» (г. Ставрополь), с.х. предприятие «Саблин-ское» (Ставропольский край).

Апробация работы Результаты выполненных исследований прошли апробацию на межвузовской краевой научно-практической конференции молодых ученых "Проблемы теории и практики социально-экономических реформ" (г. Ставрополь, 1993 г.); XV сессии семинара АН РФ "Кибернетика электрических систем" (г. Новочеркасск, 1994 г.); научно-технических конференциях Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии (г. Ставрополь, 1993. 1999) г.). IV Международной конференции «Физико-технические проблемы электротехнических комплексов и материалов» (МЭИ, 2001 г.).

Публикации.

Объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников из 122 наименований, 63 приложений.

Похожие диссертационные работы по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК

  • Разработка многоканальной системы мониторинга асинхронных электродвигателей электростанций 2006 год, кандидат технических наук Пустахайлов, Сергей Константинович

  • Обобщение моделей и характеристик работы трехфазных электродвигателей в сетях 0,4 и 6 кВ и совершенствование средств их релейной защиты 1999 год, доктор технических наук Минаков, Владимир Федорович

  • Метод диагностики асинхронных электродвигателей в сельском хозяйстве на основе анализа параметров их внешнего магнитного поля 2009 год, кандидат технических наук Тонких, Василий Геннадьевич

  • Совершенствование защит асинхронных электродвигателей 0,4 кВ от перегрузки 2003 год, кандидат технических наук Кимкетов, Мурат Майевич

  • Непрерывный контроль температуры предельно нагруженного оборудования электровоза 2005 год, доктор технических наук Смирнов, Валентин Петрович

Заключение диссертации по теме «Электростанции и электроэнергетические системы», Минакова, Татьяна Евгеньевна

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований диссертационной работы сводятся к следующему.

1. Разработана установка для экспериментальных исследований комплексного влияния на старение изоляции асинхронных двигателей 0,4 кВ разрушающих факторов: температуры (которая может быть как результатом воздействия окружающей среды, так и вызываться токами обмоток, их асимметрией, а также несимметрией напряжения питания), напряженности электрического поля, вибрационного смещения, влажности, вызывающих старение и разрушение изоляции обмоток электродвигателей в условиях эксплуатации.

2. Предложена и экспериментально проверена методика ускорения испытаний изоляции электродвигателей, использующая расширенный диапазон линейной зависимости логарифма срока службы изоляции от логарифма напряженности электрического, поля. Произведен выбор коэффициента ускорения испытаний, осуществлена экспериментальная проверка соответствия результатов испытаний законам старения изоляции. Методика позволила увеличить коэффициент ускорения с сотен раз до десятков тысяч.

3. Получены числовые характеристики времени старения изоляции электродвигателей в функции от температуры и влажности, напряженности электрического поля, вибрации при постоянстве воздействия трех эксплуатационных параметров и изменении четвертого. По генеральной совокупности зарегистрированной интенсивности пробоев от времени при различных уровнях воздействия разрушительных факторов выполнено нормирование большой выборки событий и получена обобщенная гистограмма распределения пробоев изоляции обмоток во времени.

4. Разработана математическая модель электрического старения и прогнозирования срока службы изоляции статорных обмоток электродвигателей, основанная на постоянстве снижения срока службы в логарифмических координатах от напряжения (или напряженности электрического поля).

5. Предложено выделять из скорости износа изоляции, обусловленной токами обратной последовательности, составляющую, вызванную несимметрией питающего напряжения. Для этого используются результаты измерений напряжений фаз, расчет вызванного ею электромагнитного момента и части тока обратной последовательности, создающего данный тормозной момент.

6. Предложена математическая модель влияния влажности среды на износ изоляции двигателей.

7. Выполнено обоснование обратной логарифмической зависимости влияния вибрации на срок службы изоляции электродвигателей при ее тепдовом и электрическом старении и разработана соответствующая математическая модель.

8. Разработана и реализована методика восстановления аналитических зависимостей старения изоляции от уровней воздействующих факторов на основе численного оптимизационного решения систем нелинейных уравнений, имеющих порядок больший или равный числу коэффициентов аналитических зависимостей, от подлежащих восстановлению, путем минимизации функционала - среднеквадратичного отклонения экспериментальных сроков старения от расчетных.

9. Разработаны методика, алгоритм и программа прогнозирования сроков службы электродвигателям по эксплуатационным параметрам, основанная на измерениях в режимные дни токов, напряжений и вибрации двигателей, температуры и влажности среды, моделировании износа изоляции и расчете дифференцированных значений степени снижения сроков службы двигателей от воздействия температуры среды, загрузки двигателя, асимметрии напряжения питания, асимметрии фаз статора, уровня питающего напряжения, влажности и вибрации. Методика проверена экспериментально прогнозированием сроков службы 14 электродвигателей по их эксплуатационным параметрам: отклонение экспериментальных и расчетных значений наиболее часто составляют 25 %.

10. Разработано устройство защиты электродвигателей от ускоренного износа в анормальных режимах работы, защищенное патентом РФ №2117380, и предназначенное для предотвращения ускоренного износа асинхронных электродвигателей при отклонениях параметров режимов электродвигателей за предельно допустимые границы. Отличительные особенности разработанного устройства защиты обеспечивают расширенную область применения, возможность использования широкого спектра датчиков контролируемых физических параметров, повышенную устойчивость как отключенного, так и, включенного состояния коммутатора, простоту и надежность схемы, не требующую стабилизированного источника питания.

11. Разработано устройство включения элетроприемников с пониженными коммутационными токами и уменьшенным износом (решение комитета РФ по патентам от 25.10.96 г. о выдаче патента на изобретение), предназначенное для снижения пусковых, и особенно апериодических составляющих токов пуска и самозапуска электродвигателей, а соответственно - уменьшения износа и разрушений от их действия. Отличительные особенности устройства снижения коммутационных токов обеспечивают уменьшение амплитуды токов начальных этапов пусков и самозапусков, а в квадратичной зависимости - уменьшение механических сил и вызванных ими износа и разрушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Минакова, Татьяна Евгеньевна, 2002 год

1. Андрианов В.Н. и др. Практикум по электрическим машинам и аппаратам / М.: Колос, 1989. 272 с.

2. Андрианов В.Н. Электрические машины и аппараты/ М.: Колос, 1971. 448 с.

3. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/А.Э. Кравчик и др. / М.: Энергоиздат, 1982. 504 с.

4. А.С. N 845182. (СССР). Способ изготовления эмалированных проводов и устройство для его осуществления./ Ю. И. Линии и др.- опубл. в Б. И., 1981, N25.

5. Белоруссов Н.И. и др. Электрические кабели, провода и шнуры: (справочник). / М.: Энергия, 1979. 416 с.

6. Бернштейн Л.М. Изоляция электрических машин общепромышленного применения (Материалы, конструкция, технология, испытания) /М.-Л.: Энергия, 1965.-352 с.

7. Бернштейн Л.М. Изоляция электрических машин общепромышленного применения/М.: Энергия, 1971. 367с.

8. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы / Л.:Энергоатомиздат, 1985. 304 с.

9. Бодин А.П., Московкин Ф.И. Электрооборудование для сельского хозяйства. / М.: Россельхозиздат, 1981. 302 с.

10. Будзко И.А., Кирилин Н.И. Расчет характеристик защиты асинхронных электродвигателей из условия теплового старения изоляции.//МиЭСХ. 1969, N4, с. 26-29.

11. Буторин В.А., Ильин Ю.П. Оценка ресурса изоляции электродвигателей. // МиЭСХ. 1987, N 10, с. 53 56.

12. Быстрицкий Д.Н., Марьяхин Ф.Г., Павлов А.В. Тепловой режим электродвигателя при длительной работе в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками / М.: Науч. тр. ВИЭСХ, т.40, 1976, с.15-21.

13. Быстрицкий Д.Н. Методика и элементы теории численных расчетов эксплуатационных характеристик асинхронных двигателей, применяемых в сельскохозяйственном производстве / М.:ВИЭСХ, 1969 -150с.

14. Ваксер Н.М., Бородулина JI.K. и др. Прогнозирование долговечности систем изоляции повышенной нагревостойкости при комбинированном старении. //Электротехника, 1991, № 8, с. 17-20

15. Ванурин В.Н. Обмотки асинхронных электродвигателей / М.: Колос, 1978.-96 с.

16. Ванурин В.Н. Электрические машины /М.: Колос, 1995 256 с. 17.

17. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе / М.: Энергия, 1977.-432 с.

18. Вишневский В.,Мякишев Е. и др. Влияние продолжительности сушки при компаундировании на качество микалентной изоляции /Вестник: Электротехническая промышленность, 1964, вып. 247 с. 32-33.

19. Влах И., Сингал К. Машинные методы анализа и проектирование электронных схем / М.: Радио и связь, 1988 560 с.

20. Вольдек А.И. Электрические машины / JL: Энергия, 1974. -839 с.

21. Воронецкий А.П., Девятова Т.Е. Автоматизированный учет и управление техническими подразделениями сельскохозяйственного производства / Сб.науч. тр. Ставроп СХИ Ставрополь, 1984, с. 5861.

22. Гейлер Л.Б. Электропривод в тяжелом машиностроении / М.: ГНТИ Машиностроительной литературы, 1958. 588 с.

23. Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей/ М.: Энергоатом-издат, 1985. 136.

24. Гольдберг О.Д., Абдуллаев И. М., Абиев А. Н. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей. / М.: Энергоатомиздат, 1991. 160 с.

25. Гольдберг О.Д. Качество и надежность асинхронных двигателей / М.: Энергия, 1968 с.

26. Гольдберг О.Д. Полуавтоматические и автоматические установки для контрольных испытаний электродвигателей / Вестник: Электротехническая промышленность, 1964, вып. 248, с.41

27. Грундулис А.О. Защита электродвигателей в сельском хозяйстве. / М.: Агропромиздат, 1988. 111 с.

28. Грузов Л.Н. Методы математического моделирования электрических машин / Л.: Госэнергоиздат, 1953. 136 с.

29. Данилов В.Н. Надежность системы "электродвигатель аппарат защиты" от аварийных режимов работы. // Техника в сельском хозяйстве, 1988, N6, с. 20-23.

30. Демирчян К.С. Моделирование и машинный расчет электрических цепей / М.: Высш. шк., 1988. 335 с.

31. Демирчян К.С. и др. Сравнительный анализ методов численного интегрирования при расчете переходных процессов в электрических цепях // Электричество, 1976, с. 47-51.

32. Домбровский В.В., Зайчик В.М. Асинхронные машины: Теория, расчет, элементы проектирования / J1. : Энергоатомиздат, 1990. -368 с.

33. Дьяков А.Ф., Канцедалов В.Г., Берлявский Г.П. Техническая диагностика, мониторинг и прогнозирование остаточного ресурса паропроводов электростанций. М.: Изд-во МЭИ, 1998. 176 с.

34. Жугин А.Н., Редькин В.М., Минакова Т.М. и др. Комбинированный датчик несимметрии трехфазного напряжения / Сб. науч. тр. Ставроп. ГСХА Ставрополь, 1994, с. 14-21.

35. Жугин А.Н., Редькин В.М., Минакова Т.Е. Способ определения наличия цемента в емкости / Сб. науч. тр. Ставроп. ГСХА. Ставрополь, 1995, с. 73-76.

36. Зиньковский А.И. Медный обмоточный провод // Радио, 1994, N 5, с. 44.

37. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины / М.: Энергия, 1980.-928 с. ,

38. Иноземцев Е.К. Надежность мощных электродвигателей электростанций // Энергетик, 1991, N 9, с. 30 31.

39. Интенсификация процессов пропитки и сушки обмоток электродвигателей // Вестник: Электротехническая промышленность, 1964, вып. 248, с. 37-39.

40. Исследование вибраций турбогенераторов новых типов и колебаний консолей роторов. / Вестник: Электротехническая промышленность, 1964, вып.247, с.3-6.

41. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник. /Г.С. Найвельт и др. М.: Радио и связь, 1985. 276 е.

42. Канцедалов В.Г., Самойленко В.П., Дорошенко В.А. Система дистанционной диагностики энергооборудования ТЭС и АЭС// Электрические станции, 1983, № 8, с. 28-33.

43. Козырев Н., Федорин Е. Анализ причин пробоя изоляции электрических машин в эксплуатации / Вестник: Э.Т.П., 1965,вып. 256, с. 7-8.

44. Копылов И.П., Мамедов Ф.А., БеспаловВ.Я. Математическое моделирование асинхронных машин. / М.: Энергия, 1969. 96 с.

45. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. / М.: Высш. шк., 1987. 243 с.

46. Кузнецов H.J1. Методы экспериментальной оценки надежности электрических машин / М.: Изд-во МЭИ, 1990. 84 с.

47. Мак-Кракен Д., Дорн-У. Численные методы и программирование на ФОРТРАНе. / М.: Мир, 1977. 584 с.

48. Марьяхин Г.А. и др. Бесконтактное устройство температурной защиты двигателей // МЭСХ, 1977, N 4, с. 52-53.

49. Машины электрические вращающиеся от 50 до 355 габарита. Двигатели асинхронные серии 4А трехфазные с короткозамкнутым ротором. Технические условия // ГОСТ 19523-81. / М.: Изд-во стандартов, 1985. 54 с.

50. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. РД 50- -690- 89. - М.: Госком СССР по стандартам, 1990.

51. Методика (основные положения) определения экономического эффекта испоьзования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. М.: «Экономика»,

52. Минаков В.Ф. и др. Классификация и характеристика рабочих, анормальных и аварийных режимов трехфазных асинхронных двигателей. / Сб. науч. тр. Ставроп. ГосСХА, Ставрополь, 1985, с.88-96.

53. Минаков В.Ф. и др. Методика типизации параметров двигателей серии 4А // Изв. вузов. Электромеханика, 1993, N 6, с. 77.

54. Минаков В.Ф. и др. Современное состояние средств многофункциональной защиты асинхронных двигателей 0,4 кВ./ Сб. науч. тр. Ставроп. Гос. СХА, Ставрополь, 1994. с. 4-13.

55. Минаков В.Ф., Мамаев В.А., Минакова Т.Е. Расчет трехфазных электрических цепей несинусоидального тока. / Информ. лист. Ставроп. ЦНТИ, N 549-89. Ставрополь: ЦНТИ, 1989, 2 с.

56. Минаков В.Ф., Редькин В.М., Науменко А.Г. Многофакторная диагностика износа изоляции обмоток и срока службы электродвигателей по эксплуатационным параметрам. / Изв. Вузов. Электромеханика, 1992, 6, с. 73.

57. Михайлов М.М. Электроматериаловедение / М. JL: Государственное Энергетическое Издательство, 1953. - 330 с.

58. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ 27.002-89. М., Изд-во стандартов, 1990.

59. Новая высокоскоростная технология пропитки электродвигателей / Вестник: Электротехническая промышленность, 1966, вып. 270, с. 37-38.

60. Нормы испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей /Главгосэнергонадзор. М.: Энергоиздат, 1982.-104 с.

61. Овчаров В.В. Диагностирование электрооборудования сельскохозяйственных предприятий по параметрам эксплуатационных режимов.//Автореферат дисс. докт". техн. наук. Челябинск, 1991. -44 с.

62. Овчаров В.В. Исследование тепловых режимов и методов тепловой защиты асинхронных электродвигателей// Дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. М., 1973. - 154 с.

63. Овчаров В.В. Эксплуатационные режимы работы и непрерывная диагностика электрических машин в сельскохозяйственном производстве./ Киев: изд-во УСХА, 1990. 168 с.

64. Паркесов В.Г. Разработка теплового аналога асинхронных крановых двигателей. / Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара: Эффективность и качество электроснабжения промышленных предприятий,- Жданов, 1983, с. 298-299.

65. Патент РФ N 2117380, 6 НОР 5/04. Устройство для защиты электро- и технологического оборудования./ В.Ф. Минаков, В.В. Платонов, Е.Ф. Минаков, Т.Е. Минакова и др. 93027024. - 3аявл.25.05.93, опубл. 10.08.98, БИ N 22, 1998.

66. Пешков И.Б. Обмоточные провода./ М.: Энергоатомиздат, 1983. -352 с.

67. Прищеп Л.Г., Панарин Н.В. Пути повышения надежности и улучшения режимов работы электродвигателей // МЭССХ, 1972, N 9.

68. Прищеп В.Г., Шичков Л. П. Уточненный расчет эксплуатационных показателей электроприводов сельскохозяйственного назначения. // Сб. трудов "Комплексная электрификация сельскохозяйственного производства" / М.: ВСХИЗО, 1976, вып. 126, с. 54-63.

69. Прищеп Л.Г., Егамбердиева М.М. Предупреждение отсыревания и сушка изоляции электродвигателей с использованием конденсаторов.// Сб. науч. трудов МИИСП, т. IX, вып. III, 1972.

70. Провода эмалерованные нагревостойкие марки ПЭТ -2 / Вестник: Электротехническая промышленность, 1964, вып. 246, с. 78-79.

71. Пястолов А. А., Большаков А.А., Петров Г.А. Эксплуатационная надежность электродвигателей, используемых в сельскохозяйственном производстве. // Науч. тр. по электрификации с.х., М.:ВИЭСХ, 1971, с. 93-100.

72. Разрушение изоляционных материалов во влажной и загрязненной среде. / Вестник: Электротехническая промышленность, 1965, вып. 256, с.55-56.

73. Редькин В.М., Минакова Т.Е., Науменко А.Г. Методика многофакторной диагностики срока службы изоляции электродвигателей./ Сб. науч. тр. Ставроп. СХИ. Ставрополь, 1993,с. 35-38.

74. Редькин В.М., Минакова Т.Е. Разработка алгоритма четырехфак-торной диагностики срока службы электродвигателей. / Сб. науч. тр. Ставроп. ГСХА. Ставрополь, 1994, с. 39-45.

75. Редькин В.М., Минакова Т.Е. Установка для многофакторной диагностики срока службы изоляции электродвигателей. / Сб. науч. тр. Ставроп. ГСХА. Ставрополь, 1995, с. 23-26.

76. Редькин В.М., Шарипов И.К., Жугин А.Н., Минакова Т.Е. и др. Способ повышения быстродействия токовой защиты асинхронных двигателей. / Сб. науч. тр. Ставроп ГСХА. Ставрополь, 1995, с. 101103.

77. Редькин В.М., Минакова Т.Е., Конопелько В.В. Проблемы компьютеризации подготовки инженеров- электриков. / Тезисы докладов 3 межвузовской ПМК " Компьютеризация учебного процесса по электротехническим дисциплинам". Астрахань, 1995, с. 42-42.

78. Релейная защита и противоаварийная автоматика: Переводы докладов./Международная конференция по большим электрическим системам (СИГРЭ-76). Под. ред. В.М.Ермоленко, А.М.Федосеева. -М.: Энергия, 1978. 144 с.

79. Рязанцев П.М., Шварчук Р.И. О повышении надежности работы асинхронных двигателей в сельском хозяйстве./ Сб. АИМСХ "Применение электроэнергии и электробезопасность в сельском хозяйстве". Ростов, Изд-во Ростовского университета, 1974, с. 14-16.

80. Сивокобыленко В.Ф., Костенко В.И. Причины повреждения электродвигателей в пусковых режимах на блочных электростанциях// Электрические станции, 1974, N 1, с. 33-35. 80.

81. Сидельников Б.В. Исследование режимов работы электрических машин методом математического моделирования.// Дисс. на соискание ученой степени докт. техн. наук.- Л., 1980. 466 с.

82. Сипайлов Г.А. др. Тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты в электрических машинах./ М.: Высш. шк., 1989. 239 с.

83. Скоростная пропитка обмоток якоря полиэфирной смолой методом инжекции./ Вестник электротехнической промышленности, 1966, вып. 271, с. 51.

84. Славин P.M. Методические основы расчета технологического экономического эффекта //Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1980 -№ 8.

85. Сорокер Т.Г. и др. Развитие асинхронных двигателей общего назначения.// Электротехника, 1978, N 9, с. 3 7.

86. Справочная книга радиолюбителя-конструктора. Кн. 2 J Р.Г.Варламов, В.П. Замятин, Л.М. Канчинский и др. Под. ред. Н.И. Чистякова. М.: Радио и связь, 19^3. - 336 с.

87. Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники./ Под ред. Б.Л. Кривицкого, В.Н. Дулина, Т. 1, М.: Энергия, 1977.- 504 с.

88. Справочник по электрическим машинам./Под общ. ред. И.П. Ко-пылова и Б.К. Клокова. Т.1.- М.:Энергоатомиздат, 1988. 456 с.

89. Справочник по электротехническим материалам. Т. З./Под ред Е.В. Корицкого и др. Л.: Энергоатомиздат, 1988. 732 с.

90. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей./М.: Энергоатомиздат, 1984. 240 с.

91. Тардов Б.Н. Изоляция электрических машин. (Вопросы контроля)./ М.: ВНИИЭМ, 1966.- 98 с.

92. Техника высоких напряжений. / Под общ. ред. Д.В. Разевига. -М.: Энергия, 1976. 488 с.

93. Техника высоких напряжений. / Под ред. М.В. Костенко. М.: Высш. шк., 1973. - 551 с.

94. Тищенко Н.А. Проблема надежности электродвигателей // Электричество, 1961, N И, с. 7-13, N 12, с. 16-19.93.

95. Устройство для включения электроприемников с пониженными коммутационными токами /В.Ф. Минаков, Е.Ф. Минаков, Т.Е. Мина-кова и др. решение о выдаче патента на изобретение по заявке N 93027024. - Заявл. 24.08.93, решение 25.10.1996.

96. Фотоионизация и электрический пробой./ Вестник: электротехническая промышленность, 1964, вып. 246, с. 90-91.

97. Хемминг Р. В. Численные методы. / М. : Наука, 1972. 400 с.

98. Хомутов О.И. Система технических средств и мероприятий повышения эксплуатационной надежности изоляции электродвигателей, используемых в сельскохозяйственном производстве. // Автореферат дисс. докт. техн. наук. Челябинск, 1992. - 48 с.

99. Хорольский В.Я. и др. Исследования надежности устройства многофункциональной защиты асинхронных электродвигателей 0,4 кВ типа УЗДМ-0,4./В сб. науч. тр. Ставроп. СХИ. Ставрополь, 1992, с. 73-81.

100. Черепенин П.Г. Монтаж асинхронных двигателей до 1000 кВт./ М.: Энергия, 1964. 56 с.

101. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. Учебник для вузов./М.: Энергоиздат, 1981. 576 с.

102. Чуа JI.O., Пен-Мин Лин. Машинный анализ электронных схем (алгоритмы и вычислительные методы)./М.: Энергия, 1980. -640 с.

103. Штофа Ян. Электротехнические материалы в вопросах и ответах./ М.: Энергоатомиздат, 1984. 200 с.

104. Щербачев О.В. и др. Применение цифровых вычислительных машин в электроэнергетике./JI.: Энергия, 1980. 240 с.

105. Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения.//Г0СТ 13109-87./М.: Изд-во стандартов, 1987.-17 с.

106. Электродвигатели с всыпной обмоткой мощностью от 0,4 до 93 кВт./ Вестник: электротехническая промышленность, 1964, вып. 249, с. 38 43.

107. Электроизоляционные материалы и методы изолирования в США./ Вестник: электротехническая промышленность, 1965, вып. 252, с. 53 54.

108. Электротехнический справочник. Т. 1:Общие вопросы. Электротехнические материалы./Под ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. М.: Энергоатомиздат, 1985. - 488 с.

109. Электротехнический справочник. Т2./Под общ. ред. проф. МЗИ В.Г. Герасимова, П.Г. Грудинского, Л.А. Жукова и др. Т 2 Электротехнические устройства. - М.: Энергоиздат, 1981. - 640 с.

110. Эпштейн И.Я. Методика оценки влияния коммутационных аппаратов на эксплуатационную надежность изоляции электрооборудования./ Электротехника, 1990, N 2, с. 68 69.

111. Askey J.S. and JohnsonJ.S. Insulation and Dielectric Absor- ption. Characteristics of large A.S.Stator Winding//El. En- gineering Transaction, 1945, No 6, p. 347.

112. Berberich L.L., Dekin T.W. Power apparatus and systems, 1956. VIII, N4, стр. 752 -761.

113. Duke C.A., Ross C.W. JohnsonJ.S. Report of Dielectric Tests of a Large Hydrogenerator// Transactions of the A.E. of E.E., 1955, vol. 74, N 1, p.673-679.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

«Вечный двигатель» или 10 советов, как продлить его срок службы

Искать ответ на вопрос как долго вам прослужит электродвигатель нужно не в ходе его эксплуатации, а намного раньше. Правильный выбор машины с учетом условий и регулярности ее применения — верный залог того, что она будет работать долго, надежно и эффективно. При этом, конечно, не стоит забывать о соблюдении рекомендаций по эксплуатации, грамотном монтаже и профессиональном обслуживании машины. Именно эти параметры будут определяющими в продолжительности ее жизни.

Теперь рассмотрим каждый из них подробнее и дадим еще несколько советов, на что стоит обратить внимание при эксплуатации электродвигателя, чтобы срок его службы был максимально долгим.

1. Покупайте правильный электродвигатель

Чтобы не приобрести очередную «головную боль» (в виде электродвигателя) на свой объект, посоветуйтесь со своими механиками. Именно эти люди будут сутки напролет обхаживать и заботиться о двигателях, чтобы машина не подвела в самый неподходящий момент. Они профессионалы и подберут то, что необходимо, а не то, что дешево или выгодно. Они умеют правильно, и главное — технически грамотно:

  • определить производителя и серию двигателя;
  • указать необходимую мощность и обороты;
  • уточнить вопрос по рабочему напряжению, способу монтажа, климатическому исполнению;
  • обратить внимание на значения КПД и cos φ;
  • указать дополнительные требования к машине.

В том случае, если вы живете по правилу — доверяй, но поверяй — можете совершенно бесплатно получить необходимые рекомендации у наших специалистов.

2. Установите прямую связь со специалистами завода-изготовителя

Это позволит вам напрямую с разработчиками электродвигателя технически грамотно и быстро решать все вопросы, связанные с обслуживанием и ремонтом. Предоставляя обратную связь производителю, вы, хотите того сами или нет, делаете неоценимый вклад в повышения уровня качества производимой производителями продукции.

3. Соблюдайте технику безопасности при проведении монтажных работ и советы по эксплуатации

Установка электродвигателя производится, как правило, с помощью кранов или ручных лебедок, а также талей и других устройств, расположенных над местом его эксплуатации. Обязательно проверяйте возможности их нагрузки!

Также не забывайте, что центровка электродвигателей с технологической машиной, проверка воздушных зазоров, замена смазки в подшипниках, подгонка и регулировка щеток у электродвигателя с фазным ротором, проверка сопротивления изоляции обмоток должны происходить только при отключенном рубильнике, вынутых плавких вставках предохранителей на питающей линии с вывешиванием запрещающего плаката на рубильнике.

При монтаже необходимо обратить особое внимание на состояние электродвигателя и не допускать использования инструмента, имеющего дефекты.

4. Своевременно выполняйте регламентные работы

В первую очередь, проводите регулярный внешний осмотр во время работы двигателя. Эта мера носит профилактический характер, но очень важна. Она позволит предупредить возникновение неисправностей и, как следствие, предотвратить сбой в работе. Во время проведения осмотра очищается поверхность электродвигателя, производится затяжка болтовых соединений и крепления заземлений.

Не менее важно проведение работ по контролю основных параметров электрической машины. Сюда входят замер токов и проверка их на соответствие заводским параметрам. Перегрузка двигателя значительно сокращает срок его службы. Также необходимо убедиться в отсутствии посторонних шумов и вибрации, в том, что двигатель смазан, а его температура не превышает допустимые нормы (подробнее п. 7, 10).

5. Выбирайте энергоэффективные двигатели

Основным показателем энергоэффективности электродвигателя является его коэффициент полезного действия (далее КПД), который рассчитывается по формуле:

η=P2/P1=1 – ΔP/P1,

где Р2 — полезная мощность на валу электродвигателя,

Р1 — активная мощность, потребляемая электродвигателем из сети,

ΔP — суммарные потери, возникающие в электродвигателе.

Как мы видим, чем выше КПД (и соответственно ниже потери), тем меньше энергии потребляет электродвигатель из сети для создания полезной мощности.

Согласно эмпирическому закону срок службы изоляции уменьшается в два раза при увеличении температуры на 100 °C. Таким образом, срок службы двигателя с повышенной энергоэффективностью несколько больше, так как потери и нагрев меньше.

6. Применяйте электродвигатели с преобразователями частоты

Преобразователи частоты позволяют регулировать скорость вращения электродвигателя за счет изменения входной частоты. Это позволяет сэкономить как минимум 30% электроэнергии по сравнению с традиционными способами управления двигателями. Например, если снизить рабочую частоту всего на 20% (с 50 до 40 Гц), то потребление электроэнергии уменьшится вдвое!

Помимо энергосбережения преобразователи частоты увеличивают срок службы электродвигателя, повышают надежность всей системы, не требуют технического обслуживания.

7. Контролируйте температуру двигателя

Нормативный срок службы электродвигателя определяется допустимой температурой нагрева его изоляции. В современных двигателях применяется несколько классов изоляции, допустимая температура нагрева которых составляет:

  • Класс В — 130 °C,
  • Класс F — 155 °C,
  • Класс H — 180 °C.

Превышение допустимой температуры ведет к преждевременному разрушению изоляции и существенному сокращению срока его службы.

8. Следите за обмоткой электродвигателя

Здесь есть два варианта развития событий:

  • обрыв обмотки в треугольнике,
  • обрыв обмотки в звезде.

Рассмотрим каждый из них.

Обрыв обмотки в «треугольнике». Из практики известно, что оборванная обмотка никак не мешает нормальной работе электродвигателя. Оставшиеся две обмотки берут на себя всю мощность через подсоединение к сети по топологии «открытый треугольник». В результате двигатель набирает обороты, держит нагрузку, но происходит чрезмерный нагрев двух подключенных фаз. При относительно долгой эксплуатации асинхронного силового агрегата под нагрузкой на валу в таком неверном режиме включения происходит неминуемое выгорание задействованных обмоток статора.

Обрыв обмотки в «звезде». Обрыв обмотки статора в трехфазном электродвигателе, включенном в сеть по топологии «звезда», приводит к тому, что машина отказывается запускаться, если ее остановить. Двигатель греется, издает неприятный гул, вибрирует ротором, но не запускается. Обрыв обмотки приводит к тому, что не образуется вращающееся магнитное поле. Безусловно, двигатель можно запустить, но для этого необходимо предварительно раскрутить вал ротора. Естественно, возрастает электропотребление, шум, а также общий износ двигателя.

Единственно верное решение проблемы обрыва обмотки — это нахождение дефектной обмотки и ее перемотка. Любая скрутка, спайка внутри обмотки неприемлема. Лучше и надежнее перемотать всю обмотку, сохраняя число витков, а также сечение обмоточной проволоки.

9. Особое внимание — аварийный режим!

Многолетний опыт эксплуатации электродвигателей показал, что большинство существующих защит не обеспечивают безаварийную работу электродвигателя. Например, тепловые реле рассчитывают на длительную перегрузку 25-30% от номинальной. Но чаще всего они срабатывают при обрыве одной фазы при нагрузке 60% от номинальной. При меньшей нагрузке реле не срабатывает, электродвигатель продолжает работать на двух фазах и выходит из строя в результате перегрева изоляции обмоток.

Правильный выбор защитного устройства — это важный фактор в обеспечении безопасной эксплуатации электродвигателя. Приборы защиты электродвигателя от аварийных режимов можно разделить на несколько видов:

  • тепловые защитные устройства — тепловые реле, расцепители;
  • защитные устройства от сверхтоков — плавкие предохранители, автоматы;
  • термочувствительные защитные устройства — термисторы, термостаты;
  • защита от аварий в электросети — реле напряжения и контроля фаз, мониторы сети;
  • приборы МТЗ (максимальной токовой защиты), электронные токовые реле;
  • комбинированные устройства защиты.

При выборе релейной защиты проконсультируйтесь со специалистом.

10. Обращайте внимание на вибрацию и шум

Обращайте самое пристальное внимание на такие параметры электрической машины как вибрация и шум. Если они не в пределах нормы, то свидетельствуют о механической неисправности. Очень важно вовремя уловить данные изменения в работе машины, определить причины возникновения, и конечно же устранить их.

Если самостоятельно решить данный вопрос не получается, рекомендуем обращаться напрямую к производителям, обладающим необходимым оборудованием, и специалистам, регулярно решающими подобного рода задачи. Это сэкономит вам время и деньги!



Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!
Читайте также
Адвокат Соколовского о Тинькове и «Немагии»: «Все это напоминает ситуацию с моим подзащитным Адвокат Соколовского о Тинькове и «Немагии»: «Все это напоминает ситуацию с моим подзащитным Яблочный пудинг с манкой для детей Молочный пудинг для ребенка 1 5 Яблочный пудинг с манкой для детей Молочный пудинг для ребенка 1 5 вышивка – все толкования вышивка – все толкования