SILNIKI WYSOKIEGO NAPIĘCIA DLA TRUDNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCH. (PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO)

Podobne dokumenty
DWA PRZYKŁADY WŁAŚCIWEGO DOBORU SILNIKÓW DUŻEJ MOCY DO CZĘSTO POWTARZANYCH LUB DŁUGO TRWAJĄCYCH ROZRUCHÓW

SILNIKI KLATKOWE DUŻEJ MOCY DO CZĘSTO POWTARZANYCH LUB DŁUGO TRWAJĄCYCH ROZRUCHÓW

BEZPOŚREDNI ROZRUCH ZMNIEJSZA TRWAŁOŚĆ SILNIKÓW KLATKOWYCH DUśEJ MOCY

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

BADANIA PORÓWNAWCZE SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO PODCZAS RÓŻNYCH SPOSOBÓW ROZRUCHU 1. WSTĘP

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

ZAPEWNIENIE NIEZAWODNOŚCI SILNIKOM ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

BADANIA EKSPERYMENTALNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

OBLICZENIOWE BADANIE ZJAWISK WYWOŁANYCH USZKODZENIEM KLATKI WIRNIKA

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 05/12

NIETYPOWE USZKODZENIA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY

DOBÓR SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INDUKCYJNYCH KLATKOWYCH DLA PRZEMYSŁOWYCH NAPĘDÓW ŚREDNIEJ I DUśEJ MOCY

TYPOWE USZKODZENIA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY

DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPNYCH NAPIĘĆ STOJANA

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

GĘSTOŚĆ PRĄDU W PRĘTACH USZKODZONEJ KLATKI WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

ZASTOSOWANIE SYGNAŁU SKUTECZNEJ WARTOŚCI RUCHOMEJ PRĄDU STOJANA W DIAGNOSTYCE SILNIKA INDUKCYJNEGO PODCZAS ROZRUCHU

ANALIZA USZKODZEŃ SILNIKÓW WYSOKONAPIĘCIOWYCH PRĄDU PRZEMIENNEGO W ELEKTROWNIACH ZAWODOWYCH

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Problem badań konstruktorskich trwałości eksploatacyjnej wysokonapięciowych silników klatkowych

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

MODERNIZACJA I POPRAWA PARAMETRÓW SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH DUŻEJ MOCY PODCZAS REMONTU

DIAGNOSTYKA SILNIKÓW INDUKCYJNCH DWUKLATKOWYCH Z USZKODZONYMI PRĘTAMI

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

SAMOCZYNNA SYNCHRONIZACJA SILNIKÓW LSPMSM

DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO Z ZASTOSOWANIEM SYGNAŁU SKUTECZNEJ WARTOŚCI RUCHOMEJ PRĄDU CZĘŚĆ 2 ZASILANIE NIESYMETRYCZNE

Silniki prądu przemiennego

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW

ROZRUCH SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO NAPĘDZAJĄCEGO POMPĘ DUŻEJ MOCY W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

ŁAGODNA SYNCHRONIZACJA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO DUŻEJ MOCY Z PRĘDKOŚCI NADSYNCHRONICZNEJ

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CHARAKTERYSTYKI EKSPLOATACYJNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

Analiza uszkodzeń silników wysokonapięciowych prądu przemiennego w elektrowniach zawodowych

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

ANALIZA, MODELOWANIE I SYMULACJE ROZRUCHU I PRACY SILNIKA LSPMSM W NAPĘDZIE PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Silnik indukcyjny - historia

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/ Jacek Przybyłka Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

Silniki synchroniczne

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY PRZY CZĘŚCIOWYM ZASILANIU UZWOJENIA STOJANA

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 80/

TECHNOLOGICZNE I EKSPLOATACYJNE SKUTKI ZMIAN KSZTAŁTU PRĘTA KLATKI SILNIKA INDUKCYJNEGO DUŻEJ MOCY

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

CHARAKTERYSTYKI EKSPLOATACYJNE SILNIKA INDUKCYJNEGO DUŻEJ MOCY Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM PRZY STEROWANIU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

B. Rozruch silnika przy obniŝonym napięciu

Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE

Badania symulacyjne rozruchu i pracy silnika LSPMSM w napędzie przenośnika taśmowego

WPŁYW PARAMETRÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO NA SKUTECZNOŚĆ SYNCHRONIZACJI SILNIKA DWUBIEGOWEGO

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych Wkładka katalogowa nr 11a

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Dutchi Motors. Moc jest naszym towarem Świat jest naszym rynkiem INFORMACJE OGÓLNE

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście.

ANALIZA CHARAKTERYSTYK TARCZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO RÓŻNE MATERIAŁY MAGNETYCZNE RDZENI STOJANA I WIRNIKA

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

MINIMALIZACJA STRAT MOCY W TRÓJFAZOWYM SYNCHRONICZNYM SILNIKU RELUKTANCYJNYM POWER LOSS MINIMIZATION IN A THREE-PHASE SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR

PORÓWNANIE PARAMETRÓW SILNIKA DWUFAZOWEGO I TRÓJFAZOWEGO ZASILANYCH Z PRZEKSZTAŁTNIKÓW

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Ćwiczenie 3 Falownik

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

WYSOKOSPRAWNY JEDNOFAZOWY SILNIK LSPMSM O LICZBIE BIEGUNÓW 2p = 4 BADANIA EKSPERYMENTALNE

SILNIK TARCZOWY TYPU TORUS S-NS - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

SILNIKI ELEKTRYCZNE W NAPĘDACH GÓRNICZYCH

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel

Na podstawie uproszczonego schematu zastępczego silnika w stanie zwarcia (s = 1) określamy:

Remontować czy wymieniać stare silniki elektryczne w przemysłowych napędach średniej i dużej mocy?

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Termograficzna ocena stanu technicznego wirników silników indukcyjnych

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

TRÓJFAZOWY GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W REśIMIE PRACY JEDNOFAZOWEJ

WYBRANE ROZWIĄZANIA OGRANICZANIA PRĄDÓW ROZRUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJI DFME DAMEL

Transkrypt:

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 1 Maciej Bernatt, Wojciech Poprawski BOBRME Komel, Katowice SILNIKI WYSOKIEGO NAPIĘCIA DLA TRUDNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCH. (PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO) HIGH VOLTAGE AC MOTORS FOR HARD WORKING CONDITIONS (DESIGN AND MANUFACTURE) Abstract: High voltage (6000 and 10000 V) AC squirrel cage motors are started by switching direct on line. The inrush of starting current causes mechanical and thermal stresses in the motor structure, mainly in their rotor s cage. Motors for hard working conditions, esp. for high frequency of starts, or for long lasting starts should be designed and manufactured especially. At Komel Centre several calculation and designing methods for motors exploited at hard working and starting conditions were elaborated. Many motors of this kind were designed by Komel and manufactured by polish manufacturers. The motors were exploited several years in various branches of industry without any breakdowns. In the paper three cause studies are presented: 550, 800, and 2000 kw motors, where redesigning and replacing only their rotors were full satisfactory. Wstęp Silniki klatkowe wysokiego napięcia (6000 i 10000 V) załączane są zwykle bezpośrednio na sieć. Uderzenie prądu rozruchowego w momencie załączania wywołuje w silniku udary i napręŝenia mechaniczne; przepływ prądu rozruchowego powoduje szybkie nagrzewanie się uzwojenia stojana, a przede wszystkim szybkie oraz nierównomierne nagrzewanie uzwojenia klatkowego w wirniku. [1, 2.] Są to czynniki prowadzące do zuŝycia silnika lub wprost do jego awarii; dlatego silniki przewidziane do eksploatacji przy częstych lub długotrwałych rozruchach, a takŝe przy szybkozmiennym (pulsującym) obciąŝeniu na wale powinny być projektowane i wykonywanie specjalnie. W Ośrodku Komel opracowano metody obliczeń napręŝeń mechanicznych i termicznych występujących w uzwojeniach stojana i klatkach wirnika silników indukcyjnych podczas ich rozruchu lub rewersu. Korzystając z tych metod zaprojektowano wiele silników, które doskonale znoszą nadzwyczaj trudne warunki eksploatacyjne. W wielu przypadkach dla dostosowania silnika do najtrudniejszych warunków rozruchowych wystarcza odpowiednie zaprojektowanie i staranne wykonanie klatki wirnika z dotrzymaniem wymaganych luzów i tolerancji wymiarowych. W artykule opisano takie właśnie trzy wybrane przypadki. 1. Silnik 515 kw, 3000 obr/min. Silnik napędza pompę podającą wodę do tzw. kotła odzysknicowego przechwytującego ciepło odpadowe wydzielające się podczas procesu świeŝenia stali w konwertorach tlenowych jednej z krajowych hut. Pełen cykl pracy konwertora wynosi około 30 minut, podczas kaŝdego cyklu woda powinna być podawana przez około 10 minut. Urządzenie pracuje trzy zmiany na dobę; w ciągu jednego roku, uwzględniając przerwy i okresy remontowe, silnik dokonuje około 13.500 rozruchów. Pomimo, iŝ czas rozruchu jest bardzo krótki (przy pompie nieobcią- Ŝonej rozruch trwa ok. 1 s), indukcyjny silnik klatkowy w standardowym wykonaniu, załączany bezpośrednio na sieć, takiej ilości rozruchów znieść nie moŝe. Dostawca silników, znany producent zachodnioeuropejski określał ich trwałość na 5000 rozruchów. W rzeczywistości silniki znosiły nieco większą ilość rozruchów, niemniej przy podanym wyŝej cyklu pracy na prętach klatek występowały charakterystyczne pęknięcia od działania Ŝłobkowych sił elektrodynamicznych (rys 2), przeciętnie dwa razy w ciągu roku w kaŝdym z eksploatowanych silników konieczna była naprawa klatki wirnika. Oryginalny silnik posiadał wirnik jednoklatkowy głębokoŝłobkowy, o kształcie pręta jak na rys 1a. Takie rozwiązanie nie jest predysponowane do znoszenia wielkich ilości załączeń, choć dobrze znosi pojedyncze rozruchy długotrwałe. Po obliczeniowej analizie stanu naprę-

2 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 Ŝeń wirnika Komel zaproponował i zaprojektował dla silników 515 kw 3000 obr/min nowy, specjalny wirnik (dwuklatkowy), którego kształt Ŝłobka przedstawiono na rys 1b. Wykonano pięć wirników wg projektu Komelu; trzy zostały wbudowane do stojanów eksploatowanych silników, dwa wirniki potraktowano jako rezerwę. W tym przypadku rezerwa okazała się zbędna, zmodernizowane wirniki pracują bezawaryjnie juŝ około 20 lat [3]. Wykonawcą zmodernizowanych wirników był Zakład Damel w Dąbrowie Górniczej. a) b) Rys. 3. Uszkodzenia klatki wirnika silnika 710 kw Zainstalowano nowy silnik (krajowy) o mocy 800 kw z klatką miedzianą. Silnik ten pracował 16 miesięcy. Po tym okresie równieŝ uległa uszkodzeniu klatka wirnika (Rys.4), choć tym razem uszkodzenia były mniejsze. Przypadek ten został poddany szczegółowej analizie. Rys. 1. Kształt Ŝłobka wirnika silnika 515 kw, 3000 obr/min; a) oryginalny kształt Ŝłobka, b) Ŝłobek po modernizacji Rys. 2. Działanie Ŝłobkowej siły elektrodynamicznej F 2. Silnik 800 kw, 1500 obr/min do napędu rębaka W jednej z elektrowni do napędu rębaka, czyli urządzenia rozdrabniającego drewno do postaci nadającej się jako dodatek do paliwa, zastosowano importowany silnik o mocy 710 kw, z klatką wirnika spawaną z prętów aluminiowych. Po ośmiu miesiącach pracy doszło do awarii silnika, praktycznie całkowicie zniszczona została klatka (Rys.3). Rys. 4. Uszkodzenia klatki wirnika w silniku 800 kw Napęd wymaga przeprowadzania częstych rozruchów. Czas rozruchu silnika wynosi ok. 25 s. Napęd rębaka charakteryzuje się przy tym bardzo duŝą nierównomiernością obciąŝenia. W czasie pracy występują częste przeciąŝenia spowodowane rodzajem drewna (duŝe klocki) o zróŝnicowanej twardości. Chwilowe przeciąŝenie prądowe dochodzi do wartości ok. 350 A przy prądzie znamionowym silnika wynoszącym 90 A. Na Rys.5 przedstawiono zarejestrowany przykładowy przebieg obciąŝenia prądowego silnika. Przebieg obejmuje okres czasowy 2 dni.

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 3 M[Nm] = f(s) przed modernizacją po modernizacji 16000 300A 15000 14000 13000 12000 11000 10000 200A 9000 8000 7000 6000 5000 4000 100A 3000 2000 1000 0 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 Rys. 5. Prąd obciąŝenia silnika 800 kw W czasie oględzin uszkodzonego wirnika nie stwierdzono śladów przegrzania klatki. Potwierdziły to przeprowadzone obliczenia nagrzewania klatki wirnika w czasie rozruchu. RównieŜ stan prętów w miejscu pęknięć świadczył o tym, Ŝe uszkodzenia nie są spowodowane napręŝeniami o charakterze termicznym. Klatka wirnika jest dobrze zabezpieczona przed działaniem sił odśrodkowych, pierścienie zwierające są osadzone na podzwojnikach i dodatkowo zabezpieczone klinami przed działaniem drgań skrętnych. Obliczona częstotliwość poprzecznych drgań własnych prętów wynosi 354 Hz i jest wystarczająco odległa od częstotliwości sił wymuszających (50 Hz i 100 Hz) [4]. Wobec tego przyczyną powodującą uszkodzenia mogły być jedynie siły elektrodynamiczne działające na pręty klatki. Ze względu na stosunkowo długi czas rozruchu i duŝą moc znamionową silnika nie moŝna było zastosować wirnika dwuklatkowego z prętami okrągłymi, których dopuszczalna strzałka ugięcia jest zwykle znacznie większa niŝ stosowane luzy technologiczne Dlatego zdecydowano się na pozostawienie rozwiązania z wirnikiem jednoklatkowym z prętami prostokątnymi. Klatka wirnika została jednak przeprojektowana w taki sposób, Ŝeby w maksymalnym stopniu zmniejszyć naraŝenia mechaniczne. Zastosowano pręty wirnika o zmniejszonej sztywności (większy stosunek W/J) i dzięki temu większej dopuszczalnej strzałce ugięcia. Dodatkowo powiększony został moment maksymalny silnika (Rys.6). Rys. 6. Moment obciąŝenia w funkcji poślizgu w omawianych silnikach 800 kw Na podstawie przeprowadzonych obliczeń elektromagnetycznych określono, dla silnika przed i po modernizacji, wartości prądów w pręcie klatki oraz obliczono, wg [1], siłę elektromagnetyczną działającą na pręt w czasie rozruchu. Obliczenia wytrzymałościowe wykonano wg [2], dla uproszczonego modelu obustronnie sztywno utwierdzonego pręta. Tablica 1. Silnik 800 kw przed i po modernizacji, wyniki obliczeń elektromagnetycznych i wytrzymałościowych w stanie rozruchu Parametr Przed Po Jedn. modern. modern. Prąd stojana A 585 604 Prąd pręta wirnika A 6301 6510 Siła elektrodynamiczna N 5544 4492 Strzałka ugięcia pręta (bez ograniczenia wymiarem mm 0.65 1.32 Ŝłobka) NapręŜenie w pręcie przy luzie w Ŝłobku 0.22mm MPa 35.4 23.6 Pręt klatki wirnika zmodernizowanego ma celowo obniŝony wskaźnik zginania (mniejsza sztywność), a więc zwiększoną wyliczoną strzałkę ugięcia, jaka wystąpiłaby bez ograniczenia wymiarami Ŝłobka.

4 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 W zmodernizowanym silniku uzyskano znaczne zwiększenie odporności klatki wirnika na nara- Ŝenia mechaniczne wynikające ze specyficznych warunków pracy. NapręŜenie zginające w prętach przy luzie promieniowym w Ŝłobku równym 0.22 mm zostało obniŝone o ok. 30% - przed modernizacją przekraczało wartość dopuszczalną. Silnik ze zmodernizowaną klatką wirnika pracuje od dwóch lat bez awarii. W czasie ostatniego przeglądu silnika wykonanego w listopadzie 2009 r. stwierdzono, Ŝe stan wirnika jest bardzo dobry. Zmodernizowane silniki wykonane były w Zakładach EMIT w śychlinie 3. Silnik dwubiegowy, 500/2000 kw, 750/1500 obr/min W jednej z krajowych stalowni konwertorowych do usuwania spalin zastosowana jest ssawa dymowa napędzana silnikiem indukcyjnym klatkowym 6000 V, dwubiegowym 2p=4/8 biegunów, mocy 500/2000 kw. Ssawa pracuje w sposób ciągły na niŝszej prędkości obrotowej, natomiast podczas procesu świeŝenia stali przełączana jest na okres 20-25 minut na prędkość wyŝszą. Przełączanie to odbywa się praktycznie co godzinę, Podczas przełączenia następuje uderzenie prądowe, dochodzenie do znamionowej prędkości obrotowej przy 2p=4 trwa około 16 sek, silnik pobiera wówczas z sieci prąd ok. 1050 A. W ciągu jednego roku dokonuje się przeciętnie 7000 takich przełączeń. Oryginalny silnik posiadał wirnik jednoklatkowy o kształcie Ŝłobka i pręta wirnika jak na rys. 7a. Po około 20 000 załączeń w klatce wirnika występowały uszkodzenia wymagające odstawienia i naprawy silnika. Pękały pierścienie zwierające w klatce oraz pękały pręty w pobliŝu połączeń z pierścieniami (w identycznym miejscu jak w silniku 550 kw opisanym w przykładzie 1). Po naprawach trwałość wirników zmniejszała się radykalnie. Po dwu naprawach wirnik znosił juŝ tylko około 1600 załączeń. Po przeanalizowaniu zagadnienia, wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych klatki, w których uwzględniono napręŝenia od sił elektrodynamicznych, sił odśrodkowych oraz najwaŝniejsze napręŝeń termicznych w ustroju klatki, w Komelu zaprojektowano dla silnika 500/2000 kw nowy wirnik oparty na zasadzie tzw. prętów biernych [5]. Kształt Ŝłobka i prętów zmodernizowanego wirnika pokazany na rys 7b. Projektując nowy wirnik wymiary jego obwodu elektromagnetycznego dobrano celowo tak, aby nieco zmniejszyć moment maksymalny silnika; wydłuŝyło to nieznacznie (z 16 do 18.5 s) czas rozruchu, ale wyraźnie zmniejszyło uderzenia momentów dynamicznych ystępujących podczas rozruchu i przełączania. Wykonano trzy nowe wirniki dla silników napędzających ssawy dymowe. Pracują one niezawodnie juŝ kilkanaście lat; na Rys. 8 pokazano taki wirnik wyjęty z silnika dla przeglądu po odbyciu ok. 60 000 rozruchów. Oględziny nie wykazały Ŝadnych uszkodzeń czy deformacji klatki. Nowe wirniki wg projektu Komelu dla silników 500/2000 kw wykonane były w Zakładach EMIT w śychlinie. a) b) Rys. 7. śłobek wirnika silnika 2000/500 kw a) wersja oryginalna, b) wersja po rekonstrukcji Rys. 8. zmodernizowany wirnik silnika 2000/500 kw 4. Literatura [1]. Bernadt M., Czogała E., Tylikowski A., Rut R. NapręŜenia w prętach klatki wirnika w czasie rozruchu silnika inukcyjnego. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Komel, nr. 16/1972. [2]. Bernadt M. NaraŜenia silników klatkowych wywołane przepływem prądu rozruchowego. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Komel, nr 39/1986 str. 3-9.

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 5 [3]. Jakubiec M., Bernadt M., Szczerba J. Przystosowanie silnika typu AK400L-2 515 kw 6000V do pracy przy duŝej liczbie rozruchów. Szkoła Niezawodności RELEMA Kołobrzeg, 1987, Tom XXVI, Str. 112-124. [4]. Poprawski W. Rekonstrukcja wirnika w silniku 800 kw, 2p=4, 6 kv w celu przystosowania uzwojenia klatkowego do trudnych warunków pracy. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Komel Nr 79/2008 str 13-15. [5]. Zięba K. Rekonstrukcja wirnika silnika asynchronicznego dwubiegowego 2000/500 kw, 6 kv. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Komel, nr 52/1996 str. 128-129. Autorzy mgr inŝ. Maciej Bernatt mgr inŝ. Wojciech Poprawski BranŜowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL 40-203 Katowice al. Roździeńskiego 188