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电机电流整定的计算

看一下本题就知了,
有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。
解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95
电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A


选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器
选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。
热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A
答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。
I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A


、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。
解:已知U=380(V) ,cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW)
电流
此主题相关图片如下:

答:电动机电流29安培。
2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。
解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95
电流
此主题相关图片如下:

选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器
选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。
热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A
答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。
3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0.8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少?
解:电动机的额定电流为

此主题相关图片如下:

保护用的熔体规格为
Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A
热继电器的电流整定值
IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A
答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A

4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大?
解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3×0.38×28×0.85×0.9≈14KW
保护用的熔体规格为
Ir=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5)×28=42~70A
交流接触器的电流规格为
Icj=(1.3~2)Ie=(1.3~2)×28=36.4~56A
答:电动机的功率14KW;交流接触器可选CJ20型40A;保护用的熔体可选60A。
5、一台三相异步电动机,额定功率为10KW;额定电压为380V;当电动机满

载运行时效率为0.91
,线电流为20A,当电动机轻载输出功为2KW时效率为0.8,线电流为10.5A,试求上述两种情况下的功率因数各为多少?
解:满载时的功率因数cosφ为

此主题相关图片如下:

轻载时的功率因数cosφ为
此主题相关图片如下:

答:该电动机满载时的功率因数0.85,轻载时的功率因数为0.36
6、一台二极的三相交流异步电动机,转速为2880转/分,接在380V、频率为50 f的三相电源上,求该电动机的转差率为多少?
答:电动机的同步转速为

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转差率S为

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答:该电动机的转差率为6.667%

? 热继电器的整定正确与否关系到电动机安全运行,因为它是过载保护使用最广的一个元件。自从2004年10份发现<<中华工控网>>后就已经是它的一个话题,直到今天仍然是它的话题。网上的整定方法是五花八门,就是私下与一些中级、高级工交换看法也是花样百出。究其原因大多是书的问题。有的书提出了按电动机额定电流的1.2倍选择,有的书提出按1(0.9-1.05)倍选。这就是造成选择混乱局面原因。从现场使用的情况来看,更多的人是按1.2倍选。以我个人的观点来说这是一种错误,我赞成按1(0.9-1.05)倍选,但它并不是一成不变的。下面是我的做法。

A、对于一般的电动机则是按电动机的额定电流乘1倍。这是因为所有的电器均有其额定运行指标,而这指标就是电动机的额定电流。热继电器在整定值为1倍时,是长期不动作的。假如电动机超载20%,也就是1.2倍时,热继电器必须在小于20min内动作,这符合电动机短时过负荷运行,若不处理的话热继电器将会自动掉闸,达到保护电动机的目的。试想一下按1.2倍整定,岂不是预设电动机超负荷20%?(这值可以认为是1的设定值)电动机实质是处于长期超负荷20%运行,要掉闸则必须在这基础上再超20%吗?

B、对于古风机、引风机一类的设备由于起动时间较长而造成热继电器动作掉闸,对于这一类设备据说有一种"慢动型"(动作时间比较长)的热继电器,可是找遍所有电器手册,就没有一本有有关的介绍或相关的产品。就连原配起动箱上也是普通用的型号。而这一类的设备机械部分本身就易损坏,运行的环境条件又极坏。如若不是太重要的设备,在现场只好采用调大热继电器的办法,即按电动机的额定电流乘1.15倍以下控制,此法一般是不可取的,因烧的电动机也比较多。

C、针对B所述的设备或其它类似设备,为了解决起动时热继电器掉闸问题,可采用的最好的方法是短接热继电器的方案。即

在起动时将热继电器短接,起动完毕再将热继电器投入保护(如上页
大图做法的一种)。其整定值仍按A整定。

D、对于性能较差电动机就得考虑降低容量使用,其整定值按电动机的额定电流乘0.9(或更低数值)进行设定。

E、热继电器上下接线一定要接好,尽量安排一根线,线径符合配置要求,如若接触不良,或线径太小均能导至发热使热继电器误动作。

F、热继电器每年若有条件最好做一次试验。试验电路很简单,即采用二台调压器一台保持原样做为试验时的电压调节,另一台拆掉外壳在绕组上加绕用相应的粗线数匝(视电流大小灵活调节),将拆掉外壳的一台接在未拆的一台上,将粗线绕成的二接头将热继电器各相热元件串联起来,当然还要加上相应的电流表、电压表,改变调压器的输出电压,就可改变输出电流,试验时只要发现按1.2倍输入电流不动作即更换。



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