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1引言
电力推动系统电动机的选择,首要的是在各种工作制度下电动机功率的选择,同时还要确定电动机的电流种类、类型、额定电压与额定转速。
正确选择电动机的原则,应当是在电动机能够胜任生产机械负载要求的前提下,最经济最合理决定电动机的功率。
正确决定电动机的功率与很重要的意义。如果功率过大,会造成浪费,设备投资增大,而且电机经常欠载运行,效率及交流电动机的功率因数较低,运行费用较高,急不经济;反之如果功率选择小了,电机将过载运行。造成电动机过早的损坏。或者在保持电动机不过热的情况下,只能降低负载使用。因此,电动机不适当地选择得太大货太小。都将对国民经济造成损失。
决定电动机功率时,要考虑电动机的发热,允许过载能力与起动能力等三方面的因素。一般情况下,发热问题最为重要。
2电动机的定义
电动机(拼音:diàndòngjī,英文:motor)俗称马达,是一种将电能转化成机械能,并可再使用机械能产生动能,用来驱动其他装置的电气设备。
按运动方式分两种类型。一种是旋转式器件,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子,其导线中有电流通过并受磁场的作用而使转动,这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。另一种是线性马达。 电动机种类很多,有直流电动机和交流电动机。交流电动机按所使用电源的相数,可分为单相电动机和三相电动机。其中三相电动机又分为同步电动机和异步电动机(即感应电动机),而异步电动机按转子结构不同,还分为绕线转子异步电动机和笼型异步电动机
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成。通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
它是将电能转变为机械能的一种机器。通常电动机的做功部分作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。电动机能提供的功率范围很大,从毫瓦级到万千瓦级。电动机的使用和控制非常方便,具有自起动 、加速、制动、反转、掣住等能力,能满足各种运行要求;电动机的工作效率较高,又没有烟尘、气味,不污染环境,噪声也较小。由于它的一系列优点,所以在工农业生产、交通运输、国防、商业及家用电器、医疗电器设备等各方面广泛应用。
3电力推动系统中电动机的选择
各种电机在运行过程中都会产生损耗,这些损耗一方面降低了电机运行时的效率,另一方面损耗转变为热能,温度升高。电机温度与周围冷却介质温度之差,称为温升,它是电机的一项重要性能指标。
绝缘材料是电机中耐热性最差的部分。所以发热问题直接关系到电机的使用寿命和运行的可靠性。为了限制发热对电机的影响,使电机的温度不超过一定的数值,一方面要控制电机各部分的损耗,使发热量减少;另一方面要改善电机的冷却系统,提高其传热和散热能力,从而把电机内部的热量很快地传导和散发出去。
电机的温升不仅决定于负载的大小,还与负载的持续时间有关,即与电动机的工作方式有关。根据电机在运行于不同的机械负载和不同的工作方式,有其相应的负载功率计算方式,通过负载功率即可完成对电动机的选择。
电机温升是衡量电机性能的一个重要指标,它表征电机的内部损耗,即表征电机发热的物理量。电机内部耐热性最差的部分就是绝缘材料。
3.1绝缘材料的等级
电动机在负载运行时, 其内部总损耗转变为热能使电动机温度升高。而电动机中耐热最差的是绝缘材料,若电动机的负载太大, 损耗太大而使温度超过绝缘材料允许的限度时, 绝缘材料的寿命就急剧缩短, 严重时会使绝缘遭到破坏, 电动机冒烟而烧毁。这个温度限度称为绝缘材料的允许温度。由此可见, 绝缘材料的允许温度就是电动机的允许温度;绝缘材料的寿命就是电动机的寿命。
电机中常用绝缘材料的耐热等级和温度限值如表一所示
如表中的绝缘材料的最高允许温升(也称允许温升)就是最高允许温度与标准环境温度 40℃的差值, 它表示一台电动机能带负载的限度, 而电动机的额定功率就代表了这一限度。电动机铭牌上所标注的额定功率, 表示在环境温度为 40℃时, 电动机长期连续工作, 而电动机所能达到的最高温度不超过绝缘材料最高允许温度时的输出功率。当环境温度低于 40℃时, 电动机的输出功率可以大于额定功率;反之, 电动机的输出功率将低于额定功率, 以保证电动机最终都能达到或不超过绝缘材料的最高允许温度。
当绝缘处于表一所示的极限工作温度时,电机的使用寿命可以长达15~20年。如果高于表一所表示的温度连续运行,电机的使用寿命将迅速下降。据统计,A级绝缘材料的工作温度每上升8~10 ,绝缘的寿命将缩短一半。现代电机
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