电机额定功率由什么决定 电机额定功率

只有当电机的绕组、轴承和其他部件的使用温度低于最高允许工作温度时,才能保证其经济使用寿命和运行可靠性 。电机的发热程度不可避免地浮现在脑海中,与电机发热程度相关的理论知识有:温升、温升极限、绝缘材料、绝缘结构、耐热等级等 。因此,有必要了解和理解上述名词的含义,以便更好地关注和纠正电机的发热程度 。

电机额定功率由什么决定 电机额定功率

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【电机额定功率由什么决定 电机额定功率】
1.温升电机的温升极限
(1)某一点的温度与参考(或基准)温度之差称为温升 。也可以称为某一点的温度与参考温度之差 。
(2)什么是电机温升?电机某一部分与周围介质的温差称为电机该部分的温升 。
(3)电机的温升极限是多少?电机在额定负载下长期运行达到热稳定性时,电机各部分温升的允许极限称为温升极限 。国家标准GB755-65明确规定了电机的温升极限 。
一般用温升作为衡量电机发热的标志,因为电机的功率对应一定的温升 。因此,只有确定了温升极限,电机的额定功率才能得到确切的含义 。
2.隔热材料隔热结构的耐热等级
(1)什么是绝缘材料?用于电气绝缘设备的材料称为绝缘材料 。
(2)什么是保温结构?一种或几种绝缘材料的组合称为绝缘结构 。
(3)什么是耐热等级?表示保温结构的最高允许工作温度,在这个温度下,它能在预定的使用寿命内保持其性能,其耐热等级在允许范围内及其分类 。耐热性有七个等级:Y 90℃、A 10℃、E 120℃、B 130℃、F 155℃、H 180℃及以上 。
综上所述,电机中不同耐热等级的绝缘材料,其最高允许工作温度是不同的 。
所谓最大允许工作温度,是指绝缘材料在该温度下长时间使用,其物理、机械、化学和电气性能不会发生明显变化 。如果超过这个温度,绝缘材料的性能将发生质的变化或引起快速老化 。
因此,绝缘材料的最高允许工作温度是根据其经济使用寿命来确定的 。温升极限基本取决于绝缘材料的等级,但也与测温方法、被测部件的传热散热条件、绝缘材料的最高允许工作温度有关 。当确定周围冷却介质(如空气体)的最高温度时,可根据绝缘材料的最高允许工作温度规定电机部件的温升极限 。据统计,我国各地的绝对最高温度一般在35℃到40℃之间,所以标准中规定+40℃为冷却介质的最高标准 。
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3.温度测量
(1)冷却介质温度的测量 。所谓冷却介质,是指能直接或间接带走定转子绕组、铁芯、轴承热量的物质;如空气、水、油等 。对于由环境空气体冷却的电机,冷却的空气体的温度(通常指环境温度)可以通过放置在进入放电电机的冷却空气体中的几个膨胀温度计(不少于2个)来测量 。温度计球的位置离电机1 ~ 2m,不受外界辐射热和气流的影响 。温度计的刻度应为0.2℃或0.5℃,量程为0 ~ 50℃ 。
(2)绕组温度的测量 。电阻法是测量绕组温升的公认标准方法 。几乎所有1000kW以下的交流电机都只采用电阻法测量 。电阻法是利用电机发热时绕组电阻的变化来测量绕组的温度 。具体方法是利用绕组的DC电阻与温度升高后电阻值相应增加的关系来确定绕组的温度,测量值为绕组温度的平均值 。冷态电阻(电机运行前测量)和热态电阻(运行后测量)必须在电机的同一出口端测量 。在正常情况下,冷绕组的温度可以认为等于电机的环境温度 。这样就可以计算出绕组在热状态下的温度 。
(3)测量堆芯温度 。定子铁芯的温度可以通过在铁芯的磁轭上沿电机轴向安装几个温度计来测量,以测量最高温度 。对于封闭式电机,允许将温度计插入底座的环孔中 。铁芯的温度也可以通过放置在牙齿底部的铜-康铜热电偶或电阻温度计来测量 。
(4)轴承温度的测量 。滚动轴承的温度测量应尽可能靠近轴承外圈 。温度计可插入端盖轴承室的油孔中或附在轴承盖上,但测得的温度比轴承外圈的温度低15 ~ 25% 。
(5)套管温度的测量 。测量外壳温度时,温度计应放在保护电机外壳的中间 。对于封闭式风扇冷却电机,温度计应放置在远离外部风扇的一端 。
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4.温度和温升的计算
(1)看绕组温度是否超过绝缘材料的最高允许工作温度 。计算方法是电机铭牌上规定的温升加上环境温度,加上平均温度与最热点温度之差,得到的值不超过绝缘材料的最高允许工作温度 。比如铭牌上规定的温度为75℃,环境温度为40℃,平均温度与最热温度相差5℃ 。这三个数字之和是75℃+4℃+5℃=12℃ 。查表显示,升温至75℃的保温材料为E级,最高允许工作温度为120℃ 。如果没有超过规定温度,电机可以继续运行 。平均温度与最热点温度之差(估计值):A、E级绝对5℃,B、E级绝缘10℃,H级15℃ 。测量方法造成的差异只是一个修正因子,在可以直接测量电机部件最热点温度时,不需要考虑修正 。
(2)看是否超过电机温升(其实也属于计算温度的范畴) 。用电阻法加热电机绕组时,通过测量其电阻变化来测量绕组温度 。当绕组温度从T1℃变化到T2℃时,其电阻的变化规律可用下式表示:其中,R1指运行前温度为T1℃时绕组的电阻值(ω);R2 ——运行后T2℃时绕组电阻值(ω);k常数;铜线k是235,铝线k是228 。当周围介质温度为T1℃时,测得的电机绕组电阻值为R1 。电机运转后,绕组温度升高,电阻值变为R2 。那么电机绕组温度变化后的温度T2℃就可以根据上面的公式计算出来 。计算温度T2℃只是绕组的平均温度,不是绕组的最热温度,但计算温度高于温度计测量的温度 。
例:一台E级绝缘三相异步电动机(铜绕组),在环境温度为30℃时,运行前测得各相绕组电阻值为1.9ω,运行一段时间后绕组温度升高,停电后立即再次测得绕组值为2.3ω,计算出这台电动机的温升 。
解答:根据题的意思,R1 = 1.9ω,R2 = 2.3ω,T1 = 30ω,根据公式计算:
根据环境温度不超过40℃的计算,温升为85.78℃-40℃=45.78℃,E级绝缘温升为75℃,因此该电机温升不超过允许值 。由上可知,只有知道各级绝缘的最高允许工作温度,从电机铭牌上知道耐热等级或温升,才能判断和计算电机发热程度是否在正常范围内 。目前,电机的铭牌上一般标有“绝缘等级”,但也有一些标有“温升” 。

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