Moment af en induktionsmotor

Drejningsmomentet udviklet på akslen af ​​en induktionsmotor under forhold med nul rotorhastighed (når rotoren stadig er stationær) og strømmen etableret i statorviklingerne kaldes startmomentet for en induktionsmotor.

Det indledende øjeblik kaldes nogle gange også for det indledende øjeblik eller indledende øjeblik. I dette tilfælde antages det, at spændingen og frekvensen af ​​forsyningsspændingen er tæt på den nominelle, og viklingerne er tilsluttet korrekt. I den nominelle driftstilstand vil denne motor fungere nøjagtigt som forventet af udviklerne.

Moment af en induktionsmotor

Numerisk værdi af startmoment

Numerisk værdi af startmoment

Startmomentet beregnes ved ovenstående formel. I passet til den elektriske motor (passet leveres af producenten) er multiplum af det indledende drejningsmoment angivet.

Typisk er stigningens størrelse i området 1,5 til 6, afhængigt af motortypen. Og når du vælger en elmotor til dine behov, er det vigtigt at sikre sig, at startmomentet er større end det statiske moment af den planlagte designbelastning på akslen.Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, vil motoren simpelthen ikke være i stand til at udvikle arbejdsmomentet ved din belastning, det vil sige, den vil ikke være i stand til at starte normalt og accelerere til den nominelle hastighed.

Lad os se på en anden formel for at finde startmomentet. Det vil være nyttigt for dig til teoretiske beregninger. Her er det nok at kende akslens effekt i kilowatt og den nominelle hastighed - alle disse data er angivet på typeskiltet (på typeskiltet). Nominel effekt P2, nominel hastighed F1. Så her er denne formel:

Startmoment

Følgende formel bruges til at finde P2. Her skal der tages hensyn til glidning, startstrøm og forsyningsspænding, som alle er anført på typeskiltet. Som du kan se, er alt ret simpelt. Det fremgår tydeligt af formlen, at startmomentet generelt kan øges på to måder: ved at øge startstrømmen eller ved at øge forsyningsspændingen.

Nominel motoreffekt

Lad os dog prøve at gå den enkleste vej og beregne startmomentværdierne for tre motorer i AIR-serien. Vi vil bruge parametrene for det oprindelige drejningsmomentsæt og de nominelle drejningsmomentværdier, det vil sige, vi vil bruge den første formel. Resultaterne af beregningerne er vist i tabellen:

motortype Nominelt drejningsmoment, Nm Forholdet mellem startmoment og nominelt drejningsmoment Startmoment, Nm AIRM132M2 36 2,5 90 AIR180S2 72 2 144 AIR180M2 97 2,4 232,8

Rollen af ​​induktionsmotorens startmoment (startstrøm)

Ofte er motorer forbundet direkte til netværket og udfører omskiftning med en magnetisk starter: netværksspænding påføres viklingerne, et roterende magnetfelt skabes på statoren, og udstyret begynder at arbejde.

I dette tilfælde er startstrømmen på starttidspunktet uundgåelig, og den overstiger mærkestrømmen med 5-7 gange, og varigheden af ​​overskuddet afhænger af motoreffekten og belastningseffekten: kraftigere motorer starter længere, deres stator viklinger tager længere strømoverbelastning.

Laveffektmotorer (op til 3 kW) tåler nemt disse overspændinger, og nettet kan sagtens modstå disse mindre kortvarige overspændinger, da nettet altid har en vis strømreserve. Derfor tændes små pumper og blæsere, metalskæremaskiner og elektriske husholdningsapparater normalt direkte uden at bekymre sig om overstrømsbelastninger.Som regel er statorviklingerne på motorer af denne type udstyr forbundet i henhold til "stjerne"-skemaet. på trefaset spænding fra 380 volt eller «trekant» — for 220 volt.

Pas af elektrisk motor AIR

Hvis du har at gøre med en kraftig motor med 10 kW eller mere, så kan du ikke direkte tilslutte en sådan motor til netværket. Startstrømmen på opstartstidspunktet skal begrænses, ellers vil netværket opleve betydelig overbelastning, hvilket kan føre til et farligt "unormalt spændingsfald".

Bryd de strømbegrænsende veje

Den nemmeste måde at begrænse startstrømmen på er at starte ved en reduceret spænding. Vindingerne skifter simpelthen fra trekant til stjerne ved opstart, og derefter tilbage til trekant, når motoren tager noget fart.Skiftet sker få sekunder efter starten ved hjælp af for eksempel et tidsrelæ.

Med en sådan løsning falder det indledende drejningsmoment også, og afhængigheden er kvadratisk: med et fald i spændingen vil det være 1,72 gange, drejningsmomentet vil falde med 3 gange. Af denne grund er reduceret spændingsstart velegnet til applikationer, hvor start er mulig med en minimal belastning på induktionsmotorakslen (f.eks. start af en sav).

Tunge belastninger, såsom et transportbånd, har brug for en anden måde at begrænse startstrømmen på. Her er rheostatmetoden mere velegnet, som giver dig mulighed for at reducere startstrømmen uden at reducere momentet.

Denne metode er meget velegnet til asynkronmotorer med en viklet rotor, hvor rheostaten bekvemt er inkluderet i rotorviklingskredsløbet, og driftsstrømmen justeres i trin, opnås en meget jævn start. Ved hjælp af en reostat kan du straks justere motorens driftshastighed (ikke kun på starttidspunktet).

Men den mest effektive måde at starte asynkronmotorer sikkert på begynder stadig frekvensomformer… Spænding og frekvens justeres automatisk af konverteren selv, hvilket skaber optimale forhold for motoren. Drej opnås stabile, mens elektriske stød grundlæggende er udelukket.

Vi råder dig til at læse:

Hvorfor er elektrisk strøm farlig?