По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311.22.004.14: 621.313.333.001.5

Выбор асинхронных двигателей в системах собственных нужд по кратности пусковых токов

Маджидов А. Ш. аспирант, Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва

При выборе асинхронных двигателей для систем собственных нужд крайне важно правильно выбрать его основные параметры. Одним из таких параметров асинхронных двигателей являются кратность пускового тока при номинальном напряжении. Существующее мнение у многих инженеров о том, что асинхронные двигатели систем собственных нужд должны иметь минимальную кратность пускового тока при номинальном напряжении, не всегда является правильным. При решении данного вопроса необходимо учитывать, что кратность пускового тока асинхронного двигателя связана с максимальным моментом. Поэтому, уменьшая кратность пускового тока, тем самым обязательно будет и уменьшаться максимальный момент. Это обстоятельство приводит к тому, что асинхронные двигатели будут иметь большее время самозапуска, а следовательно, и большее время протекания пусковых токов при провале напряжения.

Литература:

1. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / Под ред. Л.Г. Мамиконянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 240 c.

2. Syvokobylenko V.F., Tkachenko S.N. The mathematical model of an induction machine in terms of the skin effect in the rotor and the saturation of magnetic circuits. 2018 X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS), IEEE Publ. 2018. Novocherkassk, Russia. DOI: https://doi.org/10.1109/ ICEPDS.2018.8571608

3. Маджидов А.Ш., Гусев Ю.П. Влияние провалов напряжения на работу агрегатов собственных нужд ТЭЦ // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: тезисы докладов. XXV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов (14–15 марта 2019). – М., 2020. – С. 981.

4. Mazurenko L.I., Vasyliv K.M., Dzhura O.V. Mathematical model and working regimes of induction motors operating within thermal power stations. Journal: Tekhnichna elektrodynamika. Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine Publ. – 2018 (July/August). – N 4. – Рp. 79–83. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.079

5. Madjidov A.Sh. Effect of voltage failure on the operation of auxiliary devices // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: тезисы докладов. XXVI Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов (12–13 марта 2020). – М., 2020. – С. 1103.

6. Маджидов А.Ш. Уравнения асинхронного электродвигателя при переходном процессе // Информационные технологии, энергетика и экономика (электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика, математическое моделирование и информационные технологии в производстве): сб. трудов XVII Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. «НИУ «МЭИ», филиал в г. Смоленске. – Смоленск, 2020. – С. 44–49.

7. Pedra J. On the Determination of induction motor parameters from manufacturer data for electromagnetic transient programs // IEEE Transactions on Power Systems, 23(4), 1709– 1718 (2008). DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRS.2008.2002293

8. Маджидов А.Ш., Гусев Ю.П. Влияние провалов напряжения на работу асинхронных двигателей // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: тезисы докладов. XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов (15–16 марта 2018). – М., 2018. – С. 1041.

9. Sivokobylenko V.F. Improvement of a double-circuit equivalent circuit of the deepslot induction motors // Journal: Tekhnichna elektrodynamika. Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine Publ. – 2016 (May/June). – N 3. – Рp. 48–54. DOI: https:// doi.org/10.15407/techned2016.03.048

10. Маджидов А.Ш. Самозапуск асинхронных двигателей агрегатов собственных нужд ТЭЦ // Информационные технологии. Энергетика и экономика: XVI Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов (25–26 апреля 2019 г.): сб. трудов. Организаторы: филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». – Смоленск, 2019. – Вып. 3. – Т. 1. – С. 40–43.

Собственные нужды (СН) электростанции (ЭС) и подстанций (ПС) – это комплекс вспомогательного электрического оборудования ЭС, обеспечивающего бесперебойную работу ее основных агрегатов. Подавляющее большинство механизмов СН ЭС и ПС имеет электрический привод. Выбор рода тока и исполнение двигателей определяется их назначением, ответственностью механизма и местом его установки. Исходя из увеличения мощности ЭС и ПС и единичной мощности двигателей СН важную роль играют их пусковые характеристики и способность сохранять устойчивость работы, поэтому преимущественное распространение для привода механизмов СН ЭС и ПС получили асинхронные двигатели (АС) с короткозамкнутым ротором. Электрические и механические параметры АД, такие как номинальные мощности, напряжение, частота вращения, относительная продолжительность рабочего периода, пусковой, минимальный и максимальный моменты, пределы регулирования частоты вращения должны соответствовать параметрам приводимых ими механизмов во всех режимах их работы в данной установке [1, 2]. Для механизмов, сохранение которых в работе после кратковременных перерывов питания или понижения (провал) напряжения, обусловленных отключением короткого замыкания (КЗ), действием АПВ или АВР, необходимо по технологическим условиям и допустимо по условиям техники безопасности, должен быть обеспечен самозапуск АД [3–5, 8].

Обеспечение стабильной работы ЭУ СН ЭС и ПС является приоритетной задачей поддержания электроснабжения основных приемников электрической энергии как самой ЭС, так и ПС. Так как механизмы СН заводских ЭС и ПС относятся к приемникам I категории по надежности электроснабжения, то следует уделить внимание быстрому восстановлению работы этих приемников в послеаварийном режиме, а также выявить места с наихудшими показателями устойчивости АД СН. Это позволит выявить участки схемы, повреждение которых в наибольшей степени затрагивает технологическое оборудование. Кроме того, анализ кривых основных параметров АД от времени позволит выполнить оценку эффективности уточненной методики по сравнению с упрощенными методами расчета устойчивости. Поэтому правильный выбор уставок и выдержек времени электрических защит и согласование с уставками и выдержками времени технологических защит позволяет обеспечить итоговую успешность самозапуска [1, 2].

Для Цитирования:
Маджидов А. Ш., Выбор асинхронных двигателей в системах собственных нужд по кратности пусковых токов. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2020;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: