电动机功率计算与选用举例

电动机功率计算与选用举例

1 一台与电动机直接连接的低压离心式水泵,流量Q50m3/h,总扬程H15m,转速n1450r/min,泵的效率η0.4,周围环境温度不超过30℃,取余量系数 K1,传动机构效率ηc1,试选择电动机。

解 泵类机械的负载功率为

将已知数据Q50m3/h0.0139m3/sH15mη0.4ηc1K1(直接连接)代入,则

对于水泵,应采用封闭扇冷式Y系列电动机,由于n1450r/min,应选四极电动机。查产品目录,下列Y系列三相异步电动机同步转速为1500r/min(四极)

型  号

Pe/kW

Ue/V

Ie/A

ne/r·min-1

Y112M-4

4.0

380

8.77

1440

Y132S-4

5.5

11.6

Y132M-4

7.5

15.4

PeP,应选Y132S-4型电动机,Pe5.5kWne1440r/min(比所需转速略低,但实际负载也略轻,可用)

当环境温度θ030℃时,电动机额定功率Pe应予修正。取不变损耗与额定可变损耗之比α0.6,最高允许温度θm120(Y型电动机用E级绝缘),额定负载时的稳态温升 τwe75℃,则

即电动机功率可提高10%。这时,型号低一挡的电动机是Y112M-4Pe4.0kW,修正后P1.1×4.04.4kW,仍低于5.1kW。所以仍应采用原选的Y132S-4型电动机。

对于直流电动机α1~1.5;冶金专用电动机α0.5~0.9;笼型电动机α0. 5~0.7;冶金专用中小型电动机α0.45~0.6;冶金专用大型绕线电动机α0.9~1.0

2 求风量Q1900m3/min、有效全压H490Pa的鼓风机传动电动机的功率。当地的大气压p193300Pa,最高空气温度t135℃,风机效率取0.65,余量系数取1.15

(1)折算到标准大气压和热力学温度下的计算送风量

(2)直接连接的电动机所需功率

3 将涌水量为22m3/min的矿井地下涌水,用水泵抽到地面上,其扬程为150m,需用几台150kW电动机传动的水泵?损失水头按实际扬程的15%,泵的效率按0.75,直接传动。

解 每一台抽水机的抽水量为

需用抽水机台数为

实际需用6台。

4 某车间的一般用途桥式吊钩起重机,额定起重量30t,提升速度3m/min,横行速度20m/min,走行速度30m/min,求提升、横行、走行用电动机的功率。已知横行小车全重10t,桥重20t,横行阻力系数C10N/kN,走行阻力系数C12N/kN,机械传动效率取0.75

(1)各机构所需功率

提升机构              

横行机构              

走行机构             

(2)各机构工作类型以及FC 对应值

根据起重机工作类型和电动机FC 值对应的关系(轻型FC 15%,中型FC 25%,重型FC 40%,特重型FC 60%),此起重机为一般吊钩起重机,提升、横行、行走的各电动机均属中型工作类型,均为FC 25%

(3)电动机功率选择

确定减速比后查YZR型绕线电动机产品目录,选用如下:提升电动机YZR225M-8 26kW;横行电动机YZR132M1-6 2.5kW;走行电动机YZR160M1-6 6.3kW

5 某竖井提升机,卷筒直径4m,载重6t,箕斗重5t,提升速度720m/min,加速时间t110s,减速时间t212s,稳速提升时间50s,停歇时间10s,提升机效率0.96,钢绳重量、摩擦阻力、空气阻力等忽略不计,求提升机所需电动机功率。选用高压绕线型开启式电动机。折算到卷筒轴上的总转动惯量100000kg·m2

(1)转矩计算

加速度              (加速过程)

(减速过程)

角速度(稳速时)              

角加速度             (加速过程)

(减速过程)

惯性部分加速转矩          Tα1Jα 100000×0.660000 N·m

惯性部分减速转矩          Tβ1Jβ100000×0.550000 N·m

提升全载重加速转矩          

提升全载重减速转矩          

提升不平衡负载所需转矩        T3GR6000×9.81×2117720 N·m

加速过程中转矩            T1Tα1+Tα2+T3

60000+38400+117720216120 N·m

减速过程中转矩            T2T3-Tβ1-Tβ2

117720-50000-3200035720 N·m

稳速过程中转矩            TstT3117720 N·m

(2)功率计算

加速过程中所需功率           

减速过程中所需功率           

稳速过程中所需功率           

周期                   T Cαt1+tst+Cαt2+Cβt0

0.65×10+50+0.65×12+0.3×10

67.3 s

由于加、减速过程时间较短,电动机基本上在额定电压、额定转速下运行,故可以使用等效功率法计算需要的电动机功率。

6 某机械采用四极绕线型异步电动机拖动。已知其典型转矩曲线共分四段,各段的转矩分别为 200N·m120N·m100N·m-100N·m,时间分别为6s40s50s10s,其中第一段是启动,第四段是制动,制动完毕停歇20s再重复周期性地工作。试选择合适的电动机。

解 对于绕线型电动机,采用电气启动和制动,可以认为转矩始终近似地与电流成正比,因此等效转矩法能够适用。

考虑到启、制动和停歇时间散热条件的恶化,计算等效转矩,并取α0.5β0.25(αβ的取值因电动机而异,对于直流电动机一般取α0.75β0.5;对于异步电动机一般取α0.5β0.25)

YR系列小型四极绕线异步电动机产品目录中给出了下列数据,并计算出额定转矩:

型  号

功率Pe/kW

转速ne/r·min-1

过载系数λT

计算额定转矩/N·m

YR160L2-4

15

1440

2.0

99.48

YR180M-4

18.5

1426

2.0

123.90

YR180L-4

22

1434

2.0

146.51

注:λTTmax/TeTe为额定转矩,Tmax为最大转矩。

显然,应选择YR180M-418.5kW绕线电动机。

再校验其短时过载能力:

TmaxλTTe2.0×123.90247.8N·m(工程运用中,应考虑由于电动机端电压降低引起的λT值的平方降低)

各段转矩都能通过。

本例中,电动机转矩曲线已经给出,因此可以直接计算等效转矩,从而选择电动机功率。在一般情况下,只知道负载转矩曲线,必须先预选电动机,才能计算出电动机转矩曲线,问题就要复杂得多。

7 (1)是具有平衡尾绳的矿井卷扬机传动示意图,图中电动机 M 直接与摩擦轮连接,当它们旋转时,靠摩擦力带动钢绳和运载矿石车的罐笼,尾绳系在左右两罐笼下面,以平衡罐笼上面一段钢绳的重量。已知数据如下:井深H915m;运载重量G158800N;空罐笼重量G377150N;钢绳每米重量g4106N/m;罐笼与导轨的摩擦阻力使负载增大20%;摩擦轮直径d16.44m;导轮直径d25m;额定提升速度ve16m/s;提升加速度a10.89m/s2(加速段)a31m/s2(减速段);摩擦轮飞轮矩2730000 N·m2;导轮飞轮矩584000N·m2;工作周期tz89.2s;钢绳及平衡绳总长度L2H+90m。试选择电动机的功率。

(1)计算负载功率

由于两个罐笼和钢绳与尾绳的重量自相平衡,计算负载功率时,只需考虑运载的重量和摩擦力即可,故负载力为

G(1+0.2)G11.2×5880070560 N

负载功率为

(2)预选电动机

考虑过渡过程中转矩的增大,取额定功率Pe1.2Pz1.2×11291355 kW

由于容量较大,为了减小总惯量,采用双电动机拖动。选用额定功率700kW、额定转速47.5r/min、飞轮矩1065000N·m2的电动机,则电动机总飞轮矩2×10650 002130000N·m2,提升速度,符合需要。

(3)计算电动机负载如图(2)所示,nf (t)是转速曲线。在启动时间里,,电动机转矩TsTz;在制动时间里,TbT z;在恒速运行阶段,T stT z。因此,先计算T z,再计算加速和减速的,即可求出电动机转矩T f (t)

图 (1)

图 (2)

ts—启动时间;tst—恒速提升时间;

tb—制动时间;t0—停歇卸载及装载时间

负载转矩为

动态转矩为,其中GD2是运动部件的总飞轮矩,包括旋转运动部分的飞轮矩和直线运动部分的飞轮矩

折算到电动机轴上的旋转运动部分飞轮矩为

直线运动部分总重量为

GzG1+2G3+g4(2H+90)58800+2×77150+106×(2×915+90)416620 N

值得注意的是:计算飞轮矩时,互相平衡部分的惯量都应加在一起,而不会抵消;同时,导轨上的摩擦力不应算到运动惯量中去。

直线运动部分飞轮矩为

因此,总飞轮矩为

加速转矩为

减速转矩为

负载图上各段转矩为

TsTz+Ta1227200+169260396460 N·m

TstTz227200 N·m

TbTz-Ta3227200-19018037020 N·m

各段时间为

(加速时间)

(减速时间)

(稳速时间)

停歇时间为

t0tz-ts-tst-tb89.2-18-40.2-1615s

根据以上数据绘出电动机负载图,如图(3)所示。

图 (3)

(4)温升校验

散热恶化系数α0.75β0.5

等效转矩为

电动机额定转矩为

因此,所选电动机温升通过。

(5)过载能力校验

考虑电动机过载能力为1.5Te

负载图中最大转矩是启动转矩Ts396460 N·m

因此,所选电动机过载能力通过。

(4)(5)两项计算可以看出,温升及过载能力都能通过,而且没有浪费,因此所选电动机是合适的。

8 某大型车床刀架的快速移动机构,其移动部件重量G5300N,移动速度v15m/min,最大移动距离Lm10m,传动效率ηc0.1,动摩擦因数μ0.1,静摩擦因数μ00.2,传动机构的传动比j100r/m。试选择电动机。

解 刀架移动时,电动机的负载功率为

最长工作时间为min,比一般小型电动机的发热时间常数小得多,肯定应按过载能力选择电动机。由于此移动机构电动机不用调速,电动机转速近似为

njv100×151500 r/min

故应选四极笼式电动机。又由于机床上有润滑液,为防止润滑液流入电动机,应采用封闭式。

由产品目录节录,Y系列四极笼型电动机额定数据如下:

型  号

Pe/kW

Ue/V

Ie/A

ne/r·min-1

KI

KT

Y90S-4

1.1

380

2.75

1400

7.0

1.8

2.0

Y90L-4

1.5

380

3.65

1400

7.0

1.8

2.0

Y100L1-4

2.2

380

5.03

1430

7.0

1.8

2.0

Y100L2-4

3.0

380

6.82

1430

7.0

1.8

2.0

按过载能力选择电动机:

式中,系数0.9是考虑交流电网波动10%λT为交流电动机的过载倍数。可选Y90S-4Pe1.1kW

由于刀架电动机应在静摩擦情况下带负载启动,需校验启动能力。

启动时负载转矩      

所选电动机的启动转矩        

式中,KT为启动转矩倍数,KT1.8TqTzq,启动能力不能通过。

为了提高启动转矩,改选Y90L-41.5kW电动机,其启动转矩为

启动能力通过了。但是,如果考虑电网电压降落10%Tq将降低为0.81Tq0.81×18.4214.92N·m,又低于Tzq了,应再选大一号的Y100L1-42.2kW电动机。

9 已知一台断续工作电动机的功率曲线如图4所示。预选电动机:YZR200L-6型他扇冷式绕线电动机,FC25%Pe18.5kWne701r/minλT3。试校验电动机的温升和过载能力。

解 由图(4)可知,在工作时间tg以内,功率是变化的,因此需计算其等效功率Prms。但在第一阶段中,转速n 是线性变化的,需修正这段的功率(假定在启动过程中cosφ2不变)

由于电动机是他扇冷式,在启动和制动过程中散热能力不变,因此

(4)

又由于制动是靠机械抱闸,在制动过程中电动机断电,制动时间应算在停歇时间之内,所以实际负载持续率为

换算到额定FC25%时的等效功率应为

PeP,因此温升可通过。

实际过载系数为,因此过载能力还是够的。