电机选型步骤
机泵电机选型与维护

机泵电机选型与维护一、选型原则在进行机泵电机选型时,需要考虑以下几个原则:1.1 工况要求首先要了解工况要求,包括流量、扬程、压力等参数,以确定机泵的类型和规格。
1.2 环境条件考虑机泵所处的环境条件,如温度、湿度、海拔等,选择适应环境的电机型号。
1.3 节能性能选择具有较高效率的电机,以提高系统的能源利用率。
1.4 负载特性了解负载特性,确定机泵和电机的匹配性,使其能够在不同负载下运行稳定。
1.5 维护方便性考虑机泵和电机的结构和维修难易程度,选择易于维护的型号。
二、机泵电机选型步骤2.1 初步确定机泵类型与规格根据工况要求,初步确定机泵类型和规格,包括流量、扬程、压力等参数。
2.2 确定电机功率与型号根据机泵的工作点和效率曲线,计算出所需的电机功率,选择合适的电机型号。
2.3 机泵与电机匹配结合机泵和电机的性能曲线,确保机泵和电机的工作点匹配,以实现最佳的工作效果。
2.4 考虑维护便利性在选型过程中,考虑机泵和电机的维护便利性,选择易于维修和保养的型号。
2.5 完善选型方案根据以上步骤,结合实际情况,完善机泵电机的选型方案,包括具体型号、功率、转速等。
三、机泵电机的维护要点3.1 定期检查定期检查机泵和电机的运行状态,包括轴承温度、润滑情况、电机绝缘等,及时发现问题并进行处理。
3.2 润滑维护对机泵和电机的润滑部件进行定期更换和润滑,保证其正常运行,并延长使用寿命。
3.3 清洗保养定期清洗机泵和电机的内部和外部,保持清洁,避免因灰尘、污垢等导致故障的发生。
3.4 外观检查定期检查机泵和电机的外观,观察是否存在异物、锈蚀等,及时采取措施进行修复或更换。
3.5 调试维护在机泵电机安装或更换后,进行合适的调试和维护工作,确保其正常运行和长久稳定。
3.6 注意安全在维护过程中,注意机泵和电机的安全性,避免因疏忽而导致事故的发生。
四、结语机泵电机的选型和维护是保证设备长期稳定运行的重要环节。
合理选型和科学维护可以提高设备的效率和寿命,减少故障发生率,节约能源和维护成本。
电机同步带轮选型步骤【免费下载】

电机同步带轮的选型步骤分为以下三种:1、根据机器所需要的功率和小同步带轮的转速来确定大同步带轮的转速,然后确定同步带及同步带轮的型号。
2、在同步带的转速和所使用的空间允许的范围内,选小同步带轮时可以选择直径比较大的小同步带轮。
3、在选择大同步带轮的时候,需要根据传速比的要求来确定大同步带轮的齿数和直径。
什么是同步带轮:同步带轮是一种用钢,铝合金,铸铁或者是黄铜为主要原材料,轮体的外周制成具有等间距离的梯形齿或者是圆弧齿的齿形,内孔制成圆形孔,D形孔,锥形孔等各种形式,表面经过本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理,使其可以和具有同等齿形的同步带之间相互进行啮合,以此来传递运动和动力。
同步带轮传动特点1、同步带轮的传动具有准确性,在工作的时候不会出现滑动的现象,而且同步带轮在传动的时候能够保证具有准确的传动比。
2、同步带轮的传动比较平稳,而且轮体具有一定的缓冲还有减振的能力,所发出来的噪音也是十分的低。
3、同步带轮传动的效率比较的高,一般情况下可以达到98%,所以相对于其他的传动来说节能的效果会明显很多。
4、由于同步带轮传动本身并不需要进行润滑,所以维护好而保养会比较的方便,而且维护的价格也会相对来说比较的低廉。
5、同步带轮在传动的时候速比的范围比较大,一般情况下可以达到1:10,所传递的线速度可以达到50m/s,而且传递的范围可以从几瓦达到几百千瓦之间,所以功率传递的范围也就十分的大了。
6、由于同步带轮传动的中心距可以达到10 米以上,所以这也就代表着同步带轮可以用于长距离的传动中进行传动。
7、由于同步带轮传动的本身没有污染的情况,所以可以在不允许有污染和工作环境比较恶劣的场所下进行正常的工作。
扩展资料:同步电机工作原理:同步电动机工作时,定子的三相绕组中通入三相对称电流,转子的励磁绕组通入直流电流。
在定子三相对称绕组中通入三相交变电流时,将在气隙中产生旋转磁场。
在转子励磁绕组中通入直流电流时,将产生极性恒定的静止磁场。
步进电机选型步骤X(精)

步进电机选型步骤
1垂直提升物体时:
-D 24 + (m D 负载惯量: JL (kg.cm2= (π/32ρL (D14
12 /4
负载力矩 : TL (N.m= (WD1/2×10-2
m ---质量 (kg
W---重量(N
ρ---滚轮材料比重 (kg/cm3
-3(kg/cm 3
-3(kg/cm 3 铝合金ρ=2.69×10
钢铁ρ=7.86×10
(转换:1kgf=9.8N
2水平移动物体时:
负载惯量 : JL (kg.cm2= J1+ (Z1/Z2 2 {J2+J3+m (P/2π 2}负载力矩 : T L
-2
(N.m= (Z1/Z2 {[μ(W+f P]/(2πη}×10
m --质量 (kg; W--重量(N --杆固定力 (N
2
-惯量(kgcm 2;Z
2
-齿数 1
-惯量(kgcm 2;Z
1
-齿数
导杆
J
3
-惯量(kgcm 2;P-螺距(cm
3 脉冲频率 f =(N/60?(360/θ
S
θS--步距角(度 N--转速(rpm
10-2+TL 4 驱动力矩 T =Ta+TL=(JM+JL(π/180θS[(f0
-f1/t]×
T--驱动力矩
Ta--加速力矩
J M --电机转子惯量
J L --负载惯量
T
f1f0
注意:选型时还要看 1/启动点 A 是否在启动矩频曲线以下,2/工作点 B 是否在运转矩频曲线以下.
如果能同时满足以上两点,该电机可用.。
下料漏斗振动电机选型计算

下料漏斗振动电机选型计算1.确定物料特性:首先需要确定下料漏斗中所装载的物料特性,包括物料的重量、密度、粒度和粘度等。
这些参数对振动电机的选型具有重要影响。
2.确定振动方向和频率:根据下料漏斗的设计要求和物料特性,确定振动电机的振动方向和频率。
一般来说,振动电机的振动方向可以为水平、垂直或倾斜,而振动频率一般为50Hz或60Hz。
3.计算所需的离心力:离心力是振动电机的一个重要参数,它决定了振动电机的振动强度。
在下料漏斗中,离心力应能够使物料充分流动,并保证物料的均匀下料。
离心力的计算公式为:离心力F=m×w^2×r其中,F为离心力,m为物料质量,w为角速度,r为振幅。
4.选取合适的振动电机:根据所需的离心力和振动方向、频率,选择合适的振动电机。
振动电机通常分为两种类型:偏心旋转振动电机和双轴激振振动电机。
前者适用于水平或倾斜振动,后者适用于垂直振动。
5.确定振幅和振动电机功率:根据物料的重量和其他参数,确定振幅和振动电机的功率。
振幅的大小将直接影响到物料的流动性能和下料效果。
振动电机的功率应满足物料流动所需的动力。
6.确定振动电机的结构参数:根据振动电机的选型和物料特性,确定振动电机的结构参数,包括振动电机的尺寸、重量和安装方式等。
7.进行性能验证和调整:选型计算完成后,需要对振动电机进行性能验证和调整,确保振动电机能够满足下料漏斗的设计要求。
以上是下料漏斗振动电机选型计算的基本步骤,根据实际情况和要求,可能还需要考虑其他因素。
选型计算的准确性对于下料漏斗的正常运行和物料下料的效果具有重要影响,因此在选型过程中应仔细考虑各项参数,确保选用合适的振动电机。
侧夹输送带电机选型计算

侧夹输送带电机选型计算侧夹输送带电机选型计算是为了确定符合工作条件的电机类型和参数,确保输送带的运输效率和可靠性。
以下是侧夹输送带电机选型计算的基本步骤和方法。
1. 确定工作条件:首先要了解输送带的长度、宽度和速度等工作条件。
还需考虑物料的重量、摩擦系数及阻力等因素。
2. 计算负载:根据工作条件和物料的重量等信息,计算出每个传动轮对应的最大拉力和扭矩。
3. 选择电机类型:根据负载计算结果,选择适合的电机类型,比如直流电机、交流电机或步进电机等。
根据具体需求,可以选择带齿轮减速器的电机,以增加输出扭矩和降低转速。
4. 计算功率:根据传动轮的扭矩和转动速度,计算出所需的电机功率。
通常使用以下公式来计算功率:功率(W)= 扭矩(Nm)× 转速(RPM)× 2π ÷ 60其中,2π ÷ 60 是将转速从RPM转换成rad/s的换算系数。
5. 选择电机参数:根据所需的功率和工作电压,选择电机的电压等级和额定功率。
还要根据工作环境和使用要求,考虑耐压、防护等级、温度等因素。
6. 校核电机:根据所选电机的参数,校核其能否满足传动系统的需求。
主要校核电机的最大扭矩、额定电流和温升等数据,确保电机在长时间工作时不会过载或过热。
7. 考虑可靠性和经济性:除了满足输送带的要求,还要考虑电机的可靠性和经济性。
根据具体应用情况,可以选择使用变频器调速,以降低电机的能耗和噪音。
侧夹输送带电机选型计算涉及到物理力学、电磁学和机械工程等多个领域知识,需要根据实际情况进行综合分析和计算。
为了确保选型计算的准确性和可靠性,建议寻求专业工程师的帮助或使用相关的选型软件工具辅助计算。
升降机电机选型计算

升降机电机选型计算1.确定升降机的荷载:升降机的荷载是指升降机能够承载的最大负载重量。
通常根据使用场景和需求来确定荷载。
知道荷载后,可以根据荷载的重量计算所需电机的最小输出功率。
2.确定升降机的高度:升降机的高度是指升降机能够达到的最大高度。
根据高度可以确定升降机的速度,进而计算出所需电机的扭矩。
3.确定升降机的速度:升降机的速度是指升降机上升或下降的单位时间内所经过的高度。
升降机的速度一般根据使用场景和需求来确定。
速度与电机的功率和转速有关,可以通过转速和扭矩的关系来计算所需电机的功率。
4.确定升降机的安全要求:升降机的安全要求包括安全装置、反重力、减速等。
根据安全要求,可以选择合适的电机类型,如直流电机、交流电机、步进电机等。
在进行升降机电机选型计算时,还需要考虑一些其他因素,如电机的运转特性、综合效率、可靠性和稳定性等。
在实际计算中,可以通过以下步骤来进行升降机电机的选型计算:1.根据荷载计算所需电机的最小输出功率。
根据升降机的荷载重量和升降速度,可通过以下公式计算所需电机的功率:功率=荷载重量×升降速度/10002.根据高度计算所需电机的扭矩。
根据升降机的高度和速度,可通过以下公式计算所需电机的扭矩:扭矩=功率×9550/速度3.根据转速计算所需电机的转矩。
根据所需电机的输出功率和转速,可通过以下公式计算所需电机的转矩:转矩=功率×9550/(2×π×转速)4.根据安全要求选择合适的电机类型。
根据升降机的安全要求,可以选择合适的电机类型,如直流电机、交流电机、步进电机等。
需要注意的是,在进行电机选型计算时,还需要考虑电机的运转特性、效率、可靠性和稳定性等因素。
另外,由于升降机电机比较特殊,设计和选型过程中还需要注意升降机的启动、制动、运动平稳性、噪音等问题。
总结起来,升降机电机选型计算是根据升降机的荷载、高度、速度和安全要求等因素进行计算和选择合适的电机类型和规格。
伺服电机的选型及计算教程【老师附干货】

以下为伺服电机的选型及计算教程,一起来看看吧!一、伺服电机的选型步骤:每种型号伺服电机的规格项内均有额定转矩、最大转矩及伺服电机惯量等参数各参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用伺服电机的输出转矩应符合负载机构的运动条件要求,如加速度的快慢、机构的重量;机构的运动方式(水平、垂直旋转)等;运动条件与伺服电机输出功率无直接关系,但是一般伺服电机输出功率越高,相对输出转矩也会越高。
因此不但机构重量会影响伺服电机的选用,运动条件也会改变伺服电机的选用。
惯量越大时,需要越大的加速及减速转矩,加速及减速时间越短时,也需要越大的伺服电机输出转矩。
选用伺服电机规格时,依下列步骤进行。
(1)明确负载机构的运动条件要求,即加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式等。
(2)依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。
(3)依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的假选定伺服电机规格。
(4)结合初选的伺服电机惯量与负载惯量,计算出加速转矩及减速转矩。
(5)依据负载重量、配置方式、摩擦系数、运行效效率计算出负载转矩。
(6)初选伺服电机的最大输出转矩必须大于加速转矩+负载转矩;如不符合条件,必须选用其他型号计算验证直至符符合要求。
(7)依据负载转矩、加速转矩、减速转矩及保持转矩计算出连续瞬时转矩。
(8)初选伺服电机的额定转矩必须大于连续瞬时转矩,如,如果不符合条件,必须选用其他型号计算验证直至符合要求。
(9)完成选定。
二、最简单伺服电机选型计算方式:伺服电机选择的时候,首先一个要考虑的就是功率的选择。
一般应注意以下两点:1、如果电机功率选得过小。
就会出现“小马拉大车”现象,造成电机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电机被烧毁。
2、如果电机功率选得过大。
就会出现“大马拉小车“现象,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。
而且还会造成电能浪费。
也就是说,电机功率既不能太大,也不能太小,要正确选择电机的功率,必须经过以下计算或比较:P=:F*V/100(其中P是计算功率,单位是KW,F是所需拉力,单位是N,V是工作机线速度m/s)此外。
伺服电机选型计算实例

伺服电机选型计算实例在进行伺服电机选型时,需要考虑到多个因素,包括载荷特性、运动要求、控制要求以及环境要求等。
下面我们将通过一个实际案例来详细介绍伺服电机选型的计算方法。
案例描述:公司需要选购一台适合于自动化生产线上使用的伺服电机,用于驱动一台输送带,具体要求如下:1.输送带长度为2米,宽度为0.5米,预计最大负载为100千克。
2.需要实现起动、停止、加速和减速、定位等功能。
3.运动速度为1米/秒。
4.工作温度范围为-10℃~40℃。
根据以上要求,我们可以按照以下步骤进行伺服电机选型计算:步骤1:计算所需输出功率首先,我们需要计算伺服电机的输出功率。
根据输送带的长度、宽度和预计最大负载,可以计算得到输送带的质量:质量=长度×宽度×质量体积,质量体积可以通过相应材料的密度来获得。
假设输送带材料的密度为1克/立方厘米,则质量=2×0.5×1=1千克。
根据牛顿第二定律,质量乘以加速度等于力,所以我们可以得到加速度=质量/时间^2=100/1=100米/秒^2、再根据功率=力×速度,可以计算得到所需输出功率=力×速度=100×1=100瓦特。
步骤2:根据负载惯性计算电机惯性比为了实现加速和减速的控制要求,需要考虑负载的惯性。
负载的惯性通常用负载惯量来表示,通常使用kg*m^2作为单位。
对于输送带系统,我们假设负载的半径为0.25米(输送带宽度的一半),负载的惯量=负载质量×半径^2=100×0.25^2=6.25kg*m^2、然后,我们需要计算电机的惯性比,电机的惯量通常使用kg*m^2作为单位。
假设选用的伺服电机的惯量为0.01kg*m^2,则电机的惯性比=负载的惯量/电机的惯量=6.25/0.01=625步骤3:根据运动要求计算加速度和最大速度根据运动要求中的加速度和速度,我们可以计算得到实际需要的加速时间和加速距离。
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电机选型步骤电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。
一、所驱动的负载类型这个得反过来从电机特点说。
电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。
1、直流电机直流电机的优点是可以方便地通过改变电压调节转速,并可以提供较大的转矩。
适用于需要频繁调节转速的负载,如钢厂的轧机,矿山的提升机等。
但现在随着变频技术的发展,交流电机也可以通过改变频率来实现调节转速。
不过虽然变频电机价格比普通电机贵不了多少,但变频器价格在整套设备中占据主要部分,所以直流电机还有一个优点是便宜。
直流电机的缺点在于结构复杂,任何设备只要结构复杂,必然导致故障率增加。
直流电机相比于交流电机,除了绕组复杂(励磁绕组、换向极绕组、补偿绕组、电枢绕组),还增加了滑环、电刷和换向器。
不仅对制造商的工艺要求高,而且后期维护成本也相对较高。
因此直流电机在工业应用中是处在一个逐渐没落但过渡阶段仍有用武之地的尴尬境地。
如果用户资金比较充裕的话,建议选择交流电机配变频器的方案,毕竟使用变频器也带来很多好处,这个不细说了。
2、异步电机异步电机的优点在于结构简单,性能稳定,维护方便,价格便宜。
且制造工艺上也是最简单的,曾听车间的老技师说过,装配一台直流电机的所用工时,可以完成差不多功率的两台同步电机或者四台异步电机,由此可见一斑。
因此异步电机在工业中得到了最广泛的应用。
异步电机又分为鼠笼型电机和绕线型电机,其区别在于转子。
鼠笼型电机转子由金属条制成,铜制或铝制。
铝的价格比较低,我国又是铝矿大国,在要求不高的场合应用广泛。
但铜的机械性能和导电性能都好于铝,就我所接触的绝大部分都是铜制转子。
鼠笼型电机在工艺上解决了断排的问题后,可靠性远远超过绕组型转子的电机。
而其缺点在于,金属转子在旋转的定子磁场中切割磁感线获得的转矩较小,且起动电流较大,对起动力矩要求较大的负载难以胜任。
尽管增加电机铁心长度可以获得更多的转矩,但力度十分有限。
绕线型电机在启动时通过滑环给转子绕组通电,形成转子磁场,与旋转的定子磁场相对运动,因此获得转矩更大。
且在启动过程中串联水电阻来降低启动电流,水电阻由成熟的电控装置控制随启动过程改变阻值。
适用于轧机、提升机等负载。
由于绕线型异步电机相对鼠笼型电机增加了滑环、水电阻等,在整体设备价格上有一定提高。
其与直流电机相比,调速范围较为狭窄且转矩相对较小,相应价值也低。
然而异步电机由于给定子绕组通电建立旋转磁场,而绕组属于电感性元件不做功,要从电网中吸收无功功率,对电网冲击很大。
直观体验有大功率电感性电器接入电网时,电网电压下降,电灯亮度一下都降低。
因此供电局对异步电动机的使用会有所限制,这也是很多工厂必须考虑的地方。
部分用电大户如钢厂、铝厂等,选择建立自备电厂,形成自己独立的电网,以减免对异步电动机的使用限制。
所以异步电动机如果要满足大功率负载使用,需配备无功功率补偿装置,而同步电动机则可通过励磁装置向电网提供无功功率,功率越大同步电动机的优势就越明显,由此产生了同步电动机的舞台。
3、同步电动机同步电动机的优点除了过励状态可以补偿无功功率外,还包括:1)同步电动机的转速严格遵守n=60f/p,可以精确控制转速;2)运行稳定性高,当电网电压突然下降,其励磁系统一般会强行励磁,保证电动机运行稳定,而异步电动机转矩(与电压平方成正比)则会大幅下降;3)过载能力比相应异步电动机大;4)运行效率高,尤其是低速同步电动机。
同步电动机无法直接启动,需要异步启动或变频启动。
异步启动指同步电动机在转子上装有类似于异步电机笼式绕组的启动绕组,在励磁回路中串接约为励磁绕组电阻值10倍的附加电阻来构成闭合电路,把同步电动机的定子直接接入电网,使之按异步电动机启动,当转速达到亚同步转速(95%)时,再切除附加电阻的启动方式;变频启动不多赘述。
所以同步电动机缺点之一是需要为启动增加额外的设备装置。
同步电机是靠励磁电流运行的,如果没有励磁,电机就是异步的。
励磁是加在转子上的直流系统,它的旋转速度和极性与定子是一致的,如果励磁出现问题,电动机就会失步,调整不过来,触发保护“励磁故障”电动机跳闸。
所以同步电动机缺点之二是需要增加励磁装置,以前是由直流机直接供给,现在大多由可控硅整流供给。
还是那句老话,结构越复杂、设备装置越多,故障点就越多,故障率越高。
根据同步电机的性能特点,其应用主要在提升机、磨机、风机、压缩机、轧机、水泵等负载上。
综上所述,选择电动机的原则是电动机性能满足生产机械要求的前提下,优先选用结构简单、价格便宜、工作可靠、维护方便的电动机。
在这方面交流电动机优于直流电动机,交流异步电动机优于交流同步电动机,鼠笼型异步电动机优于绕线型异步电动机。
负载平稳,对起、制动无特殊要求的连续运行的生产机械,宜优先选用普通鼠笼型异步电动机,其广泛用于机械、水泵、风机等。
起动、制动比较频繁,要求有较大的起动、制动转矩的生产机械,如桥式起重机、矿井提升机、空气压缩机、不可逆轧钢机等,应采用绕线式异步电动机。
无调速要求,需要转速恒定或要求改善功率因数的场合,应采用同步电动机,例如中、大容量的水泵,空气压缩机、提升机、磨机等。
调速范围要求在1∶3以上,且需连续稳定平滑调速的生产机械,宜采用他励直流电动机或用变频调速的鼠笼式异步电动机或同步电机,例如大型精密机床、龙门刨床、轧钢机、提升机等。
要求起动转距大,机械特性软的生产机械,使用串励或复励直流电动机,例如电车、电机车、重型起重机等。
二、额定功率电动机的额定功率是指输出功率,即轴功率,也称容量大小,是电动机标志性参数。
常有人问电机多大的,一般不是指电机的尺寸大小,而是指额定功率。
它是量化电动机拖动负载能力的最重要的指标,也是电机选型时必须提供的参数要求。
(为额定功率,为额定电压,为额定电流,cosθ为功率因素,η为效率)正确选择电动机容量的原则,应在电动机能够胜任生产机械负载要求的前提下,最经济最合理地决定电动机的功率。
若功率选得过大,设备投资增大,造成浪费,且电动机经常欠载运行,效率及交流电动机的功率因数较低;反之,若功率选得过小,电动机将过载运行,造成电动机过早损坏。
决定电动机主要功率的因素有三个:1)电动机的发热与温升,这是决定电动机功率的最主要因素;2)允许短时过载能力;3)对异步鼠笼型电动机还要考虑起动能力。
首先具体生产机械根据其发热、温升及其负载要求,计算并选择负载功率,电动机再根据负载功率、工作制、过载要求预选额定功率。
电动机的额定功率预选好后,还要进行发热、过载能力及必要时的起动能力校验。
若其中有一项不合格,须重新选择电动机,再进行校核,直到各项都合格为止。
因此工作制也是必要提供的要求之一,若无要求则默认按最常规的S1工作制处理;有过载要求的电机也需要提供过载倍数及相应运行时间;异步鼠笼型电机驱动风机等大转动惯量负载时,还需要提供负载的转动惯量及起动阻力矩曲线图来校核起动能力。
以上关于额定功率的选择是在标准环境温度为40℃前提下进行的。
若电动机工作的环境温度发生变化,则必须对电动机的额定功率进行修正。
根据理论计算和实践,在周围环境温度不同时,电动机的功率可粗略地按下表相应增减。
因此气候恶劣地区还需要提供环境温度,例如印度,环境温度就需要按50℃进行校核。
此外,高海拔对电机功率也会有影响,海拔越高,电机温升越大,输出功率越小。
并且高海拔使用的电机还需考虑电晕现象的影响。
对于目前市场上电动机的功率范围,谨列举几个数据以供参考。
直流电机:ZD9350(磨机)9350kW异步电机:鼠笼型YGF1120-4(高炉风机)28000kW绕线型YRKK1000-6(生料磨机)7400kW同步电机:TWS36000-4(高炉风机)36000kW(试验机组达到40000kW)三、额定电压电动机的额定电压,是指在额定工作方式下的线电压。
电动机的额定电压的选择,取决于电力系统对该企业的供电电压和电动机容量的大小。
交流电动机电压等级的选择主要依使用场所供电电压等级而定。
一般低电压网为380V,故额定电压为380V(Y或△接法)、220/380V(△/Y接法)、380/660V(△/Y接法)3种。
低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V),电流受到导线承受能力的限制就难以做大,或成本过高。
需要通过提高电压实现大功率输出。
高压电网供电电压一般为为6000V或10000V,国外也有3300V、6600V和11000V的电压等级。
高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
直流电动机的额定电压也要与电源电压相配合。
一般为110V、220V和440V。
其中220V为常用电压等级,大功率电机可提高到600~1000V。
当交流电源为380V,用三相桥式可控硅整流电路供电时,其直流电动机的额定电压应选440V,当用三相半波可控硅整流电源供电时,直流电动机的额定电压应为220V。
四、额定转速电动机的额定转速,是指在额定工作方式下的转速。
电动机和由它拖动的工作机械都有各自的额定转速。
在选择电动机的转速时,应注意转速不宜选的过低,因为电动机额定转速越低,其级数越多,体积就越大,价格也就越高;同时,电动机的转速也不宜选的过高,因为这样会使传动机构过于复杂,而且难以维护。
此外功率一定时,电机转矩与转速成反比。
所以启动、制动要求不高者可从设备初始投资、占地面积和维护费用等方面,以几个不同的额定转速进行全面比较,最后确定额定转速;而经常启动、制动及反转,但过渡过程持续时间对生产率影响不大者,除考虑初始投资外,主要以过渡过程量损耗最小为条件来选择转速比及电动机额定转速。
例如提升机电机,需要频繁正反转且转矩很大,转速就很低,电机体积庞大,价格昂贵。
当电机转速较高时,还需考虑电机的临界转速。
电机转子在运转中都会发生振动,转子的振幅随转速的增大而增大,到某一转速时振幅达到最大值(也就是平常所说的共振),超过这一转速后振幅随转速增大逐渐减少,且稳定于某一范围内,这一转子振幅最大的转速称为转子的临界转速。
这个转速等于转子的固有频率。
当转速继续增大,接近2倍固有频率时振幅又会增大,当转速等于2倍固有频率时称为二阶临界转速,依次类推有三阶、四阶等临界转速。
转子如果在临界转速下运行,会出现剧烈的振动,而且轴的弯曲度明显增大,长时间运行还会造成轴的严重弯曲变形,甚至折断。
电机的一阶临界转速一般在1500转/分以上,故而常规低速电机一般不考虑临界转速的影响。
反之,对2极高速电机,额定转速接近3000转/分,则需考虑该影响,需避免让电机长期使用在临界转速范围。
一般来说,提供了驱动的负载类型、电机的额定功率、额定电压、额定转速便可以将电机大致确定下来。