Файл: Методические указания к выполнению курсовой работы Задание и исходные данные. Справочные материалы.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 2061
Скачиваний: 13
| Наименование | Индуктивность, мГн | Номинальный ток, А | Мощность двигателя, кВт |
| DС-6/7 | 7 | 6 | 4 |
| DС-11/6 | 6 | 11 | 7,5 |
| DС-25/1 | 1 | 25 | 15 |
| DС-32/0,75 | 0,75 | 32 | 22 |
| DС-50/0,6 | 0,6 | 50 | 30 |
| DС-63/0,35 | 0,35 | 63 | 37 |
| DС-90/0,13 | 0,13 | 90 | 55 |
| DС-110/0,05 | 0,05 | 110 | 75 |
| DС-130/0,09 | 0,09 | 130 | 90 |
| DС-160/0,06 | 0,06 | 160 | 110 |
| DС-180/0,07 | 0,07 | 180 | 118 |
| DС-220/0,06 | 0,06 | 220 | 132 |
| DС-250/0,2 | 0,2 | 250 | 160 |
| DС-300/0,35 | 0,35 | 300 | 200 |
| | |||
| Обозначение типа реактора | Номинальный постоянный ток, А | Номинальная индуктивность, мГн | ||
| ФРОС- 65/0.5У3 | 250 | 1,5 | ||
| ФРОС- 65/0.5У3 | 320 | 1,0 | ||
| ФРОС- 125/0.5У3 | 500 | 0,75 | ||
| | | | ||
| ФРОС- 250/0.5У3 | 250 | 6,5 | ||
| ФРОС- 250/0.5У3 | 320 | 4,2 | ||
| ФРОС- 250/0.5У3 | 800 | 0,6 | ||
| ФРОС- 250/0.5У3 | 1000 | 0,35 | ||
| ФРОС- 500/0.5У3 | 500 | 3,25 | ||
| ФРОС- 1000/0.5У3 | 800 | 2,5 | ||
| ФРОС- 1000/0.5У3 | 800 | 5,0 | ||
| ФРОС- 1000/0.5У3 | 1000 | 1,8 | ||
Структура условного обозначения реактора:Ф- фильтровый; Р – реактор, О – однофазный; С – охлаждение естественное, воздушное; Х (1-й элемент) – типовая мощность, например 65 кВА, Х (2-й элемент) – класс напряжения, например 0.5 кВ.Технические характеристики реакторов ФРОС на токи 800-10000 А здесь не приводятся Пример выполнения курсовой работыВариант 0. Исходные данные: двигатель постоянного тока независимого возбуждения П52, режим работы электропривода–реверсивный.Технические данные двигателя, представленные втаблице 2.1, взяты из каталога по машинам постоянного тока серии П. Таблица 2.1Технические данные двигателя П52
| Наименование | Обозначение | Ед. измерения | Величина | |
| Мощность | ???????? | кВт | 4,5 | |
| Напряжение | ???????? | В | 220 | |
| Ток | ???????? | А | 25,2 | |
| Скорость | ???????? | об/мин | 1000 | |
| Перегрузочная способность Ф=Фн | | - | 2,5 | |
| Маховый момент | ????????2 | кгсм2 | 0,1 | |
| Сопротивление обмоток при20оС: | ||||
| -якоря | ????я | Ом | 0,432 | |
| | ||||
| -добавочныхполюсов | ????дп | Ом | 0,2 | |
| -компенсационной | ????ко | Ом | - | |
| Сопротивление обмотки Возбуждения при20оС | ???????? | Ом | 184 | |
| Число главныхполюс | 2p | - | 4 | |
| Число параллельных ветвей | 2a | - | 4 | |
| Число витков обмотки якоря | ????я | - | | |
| Напряжение возбуждения | ???????????? | В | 220 | |
| КПД | КПД | % | 81,0 | |
2. РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОЙ ЧАСТИ2.1. Выбор тиристорного преобразователяНа основании технических условий на разработку и номинальных данных двигателя выбирается тиристорный преобразователь из серии КТЭ с ЕВО (1, 20) в соответствии с условиями ???????????? ≥ 220; ???????????? ≥ 28 ???? и перегрузочной способностью тп=2.25.Принципиальная схема реверсивного КТЭ на представлена на рис. 2.1. Рис. 2.1. Функциональная схема реверсивного КТЭС учетом различной перегрузочной способности двигателя и ТП номинальный ток преобразователя Этим условиям удовлетворяет выбранный преобразователь КТЭ-50/220-531-1-ВМТ0-УХЛ4 со следующими техническими данными: ???????????? = 220; ???????????? = 50 ????; ????сети= 0,19 кВ.Согласно буквенно-цифровым кодам, приведенным для данного преобразователя, раскрывается следующая информация:5 – однодвигательный с линейным контактором;3 – реверсивный с реверсом тока в якорной цепи;1 – реакторное исполнение;
-
автоматическая система регулирования скорости однозонная;
Примечание! Необходимо дополнительно привести развернутую схему реверсивного тиристорного преобразователя с основными элементами силовой цепи.2.2. Расчёт мощности и выбор силового трансформатораПри расчёте мощности и выборе трансформатора исходными являются следующие основные величиныа) номинальное выпрямленное напряжение и ток преобразователя;б) напряжение питающей сети;в) допустимые колебания напряжения сети;г) число фаз первичной и вторичной обмоток трансформатора;д) частота сети.Заданными также являются схема выпрямления и схема преобразователя. Базовой схемой выпрямления для тиристорных электроприводов является трехфазная мостовая (шестипульсная) схема выпрямления, а схемой реверсивного преобразователя – встречно-параллельная схема.При проведении расчетов определяют требуемое действующее значение вторичного напряжения трансформатора ,где kсхкоэффициент, зависящий от схемы выпрямления (табл.2.1).Таблица 2.2Расчётные коэффициенты схемы выпрямления
| Схема | Коэффициенты | |||||
| выпрямления | kcx | aв | в | ст | d | kп |
| Трёхфазная нулевая | 1.17 | 1 | 0.007 | 0.0148 | 0.0085 | 1.345 |
| Трёхфазная мостовая | 2.34 | 2 | 0.0025 | 0.0052 | 0.0043 | 1.045 |
номинальное значение выпрямленного тока преобразователя;
- активное сопротивление двигателя с учётом сопротивления якоря, компенсационной обмотки и добавочных полюсов, приведенное к рабочей температуре 80о С,
;
min – минимальный угол регулирования;
Uв падение напряжения на тиристоре;
ав коэффициент, зависящий от схемы выпрямления (см. табл. 2.1);
в, ст, d расчётные коэффициенты (см. табл. 2.1);
kсет коэффициент, учитывающий индуктивность сети переменного тока;
ек%, Рм% напряжение короткого замыкания и потери в меди трансформатора;
Uс% возможные колебания напряжения сети.
При определении Еd0 необходимо предварительно задаться следующими величинами:
ек%=510%, Рм%=13%, Uс%=5%.
Величина коэффициента kсет определяется соотношением мощности системы ТПД и питающей сети. Если эти мощности соизмеримы, то kсет обычно выбирают в пределах 1.31.5. Это относится, в основном, к мощным приводам. При проектировании маломощных электроприводов и электроприводов средней мощности величину kсет уменьшают до 1.01.2. При проведении расчетов в курсовой работе рассмотрено проектирование маломощных и электроприводов средней мощности.
С учетом изложенного проведены следующие расчеты
=
Расчётная мощность трансформатора определяется по формуле
где kп коэффициент, зависящий от схемы выпрямления (см. табл.1).
При выборе трансформатора из числа серийных необходимо руководствоваться полученными значениями мощности S, вторичного фазного U2ф (линейного U2л) напряжения, а также заданными значениями первичного напряжения, частоты сети, числа фаз первичной и вторичной обмоток.
Для питания тиристорных преобразователей используются следующие серии трансформаторов:
1) сухие трансформаторы серии ТСП, ТСЗП типовой мощности 10125 кВА /6/;
2) сухие трансформаторы серии ТСЗП типовой мощности 1601000 кВА /7/;