Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Блантер С.Г. -> "Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности" -> 44

Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности - Блантер С.Г.

Блантер С.Г., Суд И.И. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности — М.: Недра, 1980. — 478 c.
Скачать (прямая ссылка): elektroobnef1980.djvu
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 178 >> Следующая

Основные типы механизмов имеют ?/==0; q=\ и q==2. При q = 0 Л1С = Л1Н = const, т. е. момент сопротивления их не зависит от частоты вращения (рис. 3.3). Такую механическую характеристику имеют все машины, совершающие работу подъема, формоизменения материала или преодолевающие трение (подъемные лебедки и краны, бумагоделательные машины, поршневые насосы при неизменной высоте подачи жидкости). Мощность таких машин растет линейно с частотой вращения.
При (/=1 момент растет линейно с частотой вращения, а мощность — прямо пропорциональна квадрату частоты вращения. Подобная характеристика имеется у генератора постоянного тока независимого возбуждения, работающего на постоянное сопротивление нагрузки.
При q = 2 момент возрастает квадратично с частотой вращения, а потребляемая мощность примерно пропорциональна ее
128
кубу. К этой группе относятся вентиляторы, центробежные насосы, турбокомпрессоры, гребные винты. Характеристики этих машин часто называют вентиляторными.
Во всех машинах с кривошипным механизмом (поршневые насосы и компрессоры, станки-качалки и т. п.) момент сопротивления зависит от положения кривошипа, т. е. от углового положения вала двигателя. Во всех подобных машинах момент сопротивления складывается из постоянной и переменной составляющих. Последняя периодически изменяется в зависимости от угла поворота вала. Такие кривые могут быть представлены в виде ряда Фурье, т. е. суммы гармонических колебаний различной частоты, что позволяет весьма упростить расчеты электропривода.
В отличие от производственных механизмов практически все электродвигатели, за исключением синхронных, имеют «падающую» механическую характеристику, т. е. с увеличением момента на валу двигателя частота его вращения уменьшается. В зависимости от степени изменения частоты вращения двигателей их механические характеристики подразделяются на абсолютно жесткие, жесткие и мягкие (рис. 3, 4).
Абсолютно жесткую характеристику имеют синхронные двигатели (их частота вращения не зависит от момента сопротивления на валу).
При жесткой характеристике изменению момента сопротивления от нуля до номинального значения соответствует незначительное (до 10%) изменение частоты вращения двигателя. Такие характеристики свойственны асинхронным двигателям и двигателям постоянного тока параллельного или независимого возбуждения.
Мягкой характеристикой обладают двигатели постоянного тока последовательного возбуждения. У этих двигателей с увеличением момента частота вращения сильно падает.
В зависимости от конфигурации механических характеристик производственного механизма и электродвигателя их совместная работа может быть устойчивой или неустойчивой.
Под статической устойчивостью (т. е. под устойчивостью при сравнительно медленных изменениях режима) электропри-
Б Заказ Ni 2719 129
Рис. 3.4. Механические характеристики электродвигателей:
/ — абсолютно жесткая; // — жесткая; III мягкая
вода понимают способность его автоматически восстанавливать установившийся режим работы после его нарушения без помощи регулятора, а лишь вследствие органических свойств привода, обусловленных механическими характеристиками двигателя и производственного механизма.
Предположим, что работа двигателя характеризовалась точкой / пересечения его механической характеристики // (см. рис. 3.4) с характеристикой механизма. При этом вращающий момент двигателя равен моменту сопротивления Л4с1 (установившийся режим). Если МС2>МСЬ равновесие моментов нарушится и частота вращения будет уменьшаться. По мере снижения частоты вращения момент двигателя будет возрастать согласно его механической характеристике, пока не станет равным Мс2- Точке 2 (см. рис. 3.4) будет соответствовать новый установившийся режим. Если нагрузка уменьшится, например до величины Мез, частота вращения двигателя будет увеличиваться до тех пор, пока момент двигателя не станет равным Мез, чему соответствует точка 3 характеристики //. Таким образом, работа электропривода в данном случае будет устойчивой.
Об устойчивости работы механизма с электроприводом можно судить по зависимости частоты вращения от динамического момента, которую иногда называют совместной механической характеристикой агрегата. Эту зависимость можно получить, если из значений момента двигателя при определенных частотах вращения вычесть значения момента сопротивления при тех же частотах вращения.
В установившемся режиме при некоторой частоте вращения динамический момент равен нулю. Работа агрегата при этой частоте вращения устойчива, если ее понижению соответствует положительное приращение динамического момента, а повышению — отрицательное приращение динамического момента. Под действием динамического момента частота вращения агрегата будет в первом случае повышаться, а во втором — понижаться до тех пор, пока не достигнет значения, при котором момент двигателя станет равным моменту сопротивления.
Если бы при повышении частоты вращения приращение динамического момента было положительным, это приводило бы к дальнейшему увеличению частоты вращения, при понижении ее наблюдалось бы обратное явление; следовательно, такой режим не был бы устойчивым.
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed