Электродвигатели асинхронные ОМ1
Электродвигатели асинхронные серии ОМ1: конструкция, параметры и область применения
Электродвигатели асинхронные серии ОМ1 представляют собой трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором, предназначенные для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ. Данная серия является одной из классических в отечественном электромашиностроении и характеризуется надежностью, простотой конструкции и ремонтопригодностью. Двигатели ОМ1 рассчитаны на работу от сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220/380, 380/660 В. Они изготавливаются с алюминиевой станиной и чугунными щитами подшипников, что определяет их сравнительно небольшой вес и умеренную стоимость при сохранении основных эксплуатационных характеристик.
Конструктивные особенности двигателей серии ОМ1
Конструкция двигателей ОМ1 соответствует общепринятым стандартам для асинхронных машин с короткозамкнутым ротором. Основными узлами являются: статор, ротор, подшипниковые щиты, вентилятор и корпус.
- Статор: Сердечник статора набирается из изолированных листов электротехнической стали, запрессовывается в алюминиевую станину (корпус). В пазы сердечника укладывается трехфазная обмотка, выполненная из медного обмоточного провода с классом нагревостойкости В или F. Концы обмоток выводятся в клеммную коробку, расположенную в верхней части корпуса, что позволяет осуществлять подключение по схемам «звезда» или «треугольник» в зависимости от напряжения питающей сети.
- Ротор: Короткозамкнутый ротор состоит из сердечника, также собранного из листовой стали, и беличьей клетки, отлитой из алюминиевого сплава. Вентиляционные лопатки, отлитые заодно с беличьей клеткой, обеспечивают эффективное охлаждение. Ротор устанавливается на валу, который вращается в подшипниках качения.
- Корпус и охлаждение: Несущим элементом является литая алюминиевая станина с ребрами для увеличения поверхности охлаждения. На валу со стороны, противоположной приводу, устанавливается вентилятор, закрытый защитным кожухом. Охлаждение двигателя — наружное, самовентилируемое (обозначение IC0141 по ГОСТ). Воздушный поток, создаваемый вентилятором, обдувает ребра станины, отводя тепло.
- Клеммная коробка: Расположена сверху, в некоторых исполнениях допускается поворот на 90 или 180 градусов. Имеет степень защиты IP54, что предотвращает попадание внутрь пыли и брызг воды.
- Подшипниковые узлы: Используются шарикоподшипники качения, которые смазываются консистентной смазкой на весь срок службы. Со стороны привода, как правило, устанавливается подшипник, фиксирующий ротор в осевом направлении.
- Насосов центробежных и поршневых.
- Вентиляторов и дымососов.
- Станков (токарных, сверлильных, фрезерных).
- Компрессоров малой и средней мощности.
- Конвейеров и транспортеров.
- Подъемно-транспортного оборудования (лебедки, тали).
- Сельскохозяйственных машин (мельницы, дробилки, смесители).
- Вводной автоматический выключатель (QF).
- Контактор (KM) для дистанционного включения/выключения.
- Тепловое реле (KK) для защиты от перегрузки по току.
- Кнопки управления «Пуск» и «Стоп».
- Схема «Звезда» (Y): Применяется для работы двигателя в номинальном режиме на напряжении 380В (для двигателей с паспортным напряжением 220/380В). В этом случае напряжение на каждой фазной обмотке составляет 220В. Пусковой ток и момент при этом способе ниже.
- Схема «Треугольник» (Δ): Применяется для работы на напряжении 220В (для тех же двигателей) или для работы на 380В двигателей, предназначенных для 380/660В. В «треугольнике» фазное напряжение равно линейному (380В), что приводит к большим пусковым токам и моментам. Для снижения пусковых токов иногда применяют переключение со «звезды» на «треугольник» в процессе пуска.
- Внешний осмотр, очистку от загрязнений.
- Проверку состояния и подтяжку контактных соединений в клеммной коробке.
- Контроль вибрации и шума при работе.
- Контроль температуры подшипниковых узлов (не должна превышать +95°C).
- Через каждые 10 000 часов работы — проверку состояния и при необходимости замену смазки в подшипниках (для модификаций, требующих пересмазки).
- Измерение сопротивления изоляции обмоток мегомметром на 500В или 1000В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм при температуре +25°C.
- Более низкие энергетические показатели: КПД и cos φ у серии ОМ1 в среднем на 3-8% ниже, чем у двигателей серий АИР класса IE2 или IE3 по МЭК. Это приводит к повышенному потреблению электроэнергии.
- Большую массу и габариты на единицу мощности из-за менее оптимального использования активных материалов.
- Меньший уровень стандартизации по монтажным размерам по сравнению с серией АИР, соответствующей международным нормам IEC.
- Преимущество в цене и ремонтопригодности: ОМ1 часто дешевле, а их простая конструкция хорошо знакома ремонтным службам.
- ОМ1 — серия двигателя (асинхронный, однофазный? Нет, трехфазный. «О» часто обозначает «основное исполнение», «М» — модернизированный).
- 100 — высота оси вращения вала в мм (100 мм).
- S — установочный размер по длине станины (S — короткий, M — средний, L — длинный).
- 4 — число полюсов (4 полюса, синхронная частота 1500 об/мин).
- У3 — климатическое исполнение (У — для умеренного климата) и категория размещения (3 — для работы в закрытых помещениях без регулирования тепловлажностных условий).
- Переключение со «звезды» на «треугольник»: Применимо только для двигателей, обмотки которых рассчитаны на работу в схеме «треугольник» при данном сетевом напряжении. Пуск происходит при соединении «звезда», когда напряжение на обмотке снижено в √3 раз, затем после разгона происходит переключение в «треугольник».
- Устройство плавного пуска (УПП): Позволяет плавно наращивать напряжение на обмотках двигателя, эффективно ограничивая пусковой ток.
- Частотный преобразователь: Наиболее технологичный способ, позволяющий не только ограничить ток, но и регулировать скорость.
Основные технические характеристики и параметры
Серия ОМ1 охватывает диапазон мощностей от 0,18 кВт до 7,5 кВт при синхронных частотах вращения 3000 об/мин (2 полюса), 1500 об/мин (4 полюса), 1000 об/мин (6 полюсов) и 750 об/мин (8 полюсов). Ключевые параметры определяются ГОСТ и техническими условиями на изделие.
Таблица 1. Основные параметры двигателей серии ОМ1 (пример для частоты вращения 1500 об/мин)
| Мощность, кВт | Ток при 380В, А | КПД, % | cos φ | Пусковой ток / Ном. ток | Масса, кг (прим.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 1.7 | 71.0 | 0.76 | 5.0 | 12 |
| 1.1 | 2.8 | 76.0 | 0.81 | 5.5 | 17 |
| 2.2 | 5.1 | 80.5 | 0.84 | 6.0 | 27 |
| 4.0 | 8.9 | 83.5 | 0.86 | 6.5 | 40 |
| 5.5 | 11.8 | 85.0 | 0.86 | 7.0 | 52 |
| 7.5 | 15.6 | 86.0 | 0.87 | 7.0 | 65 |
Важным параметром является скольжение — разность между синхронной и фактической частотой вращения ротора. Для двигателей ОМ1 номинальное скольжение составляет примерно 2-5% в зависимости от числа полюсов и мощности, что соответствует частоте вращения на валу 1420-1470 об/мин для 4-полюсных исполнений.
Климатические исполнения и степени защиты
Двигатели серии ОМ1 изготавливаются в различных климатических исполнениях (У, УХЛ, Т по ГОСТ 15150) для работы в определенных диапазонах температур окружающей среды. Наиболее распространено исполнение У3, рассчитанное на работу в умеренном климате при температуре от -45°C до +40°C. Степень защиты по ГОСТ 17494 соответствует IP54: полная защита от контакта и попадания пыли, а также защита от брызг воды со всех направлений. Существуют также модификации со степенью защиты IP55 для более тяжелых условий.
Способы монтажа и установки
Основным способом монтажа для серии ОМ1 является монтаж на лапах (исполнение IM1081 по ГОСТ). Двигатели имеют фланцевого крепления (IM2081) или комбинированного (IM2181). Крепление на лапах предполагает установку двигателя на ровную жесткую поверхность фундамента или рамы механизма с помощью болтов, пропущенных через отверстия в лапах. Необходима точная центровка вала двигателя с валом приводимого механизма для избежания вибраций и преждевременного износа подшипников.
Область применения и рекомендуемые приводы
Благодаря своей универсальности и надежности, двигатели ОМ1 нашли широкое применение в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они используются в качестве привода:
Важно отметить, что для механизмов с тяжелыми условиями пуска (например, поршневые компрессоры, мельницы) необходимо проверять соответствие пускового момента двигателя моменту сопротивления механизма. В таких случаях часто применяют двигатели с повышенным пусковым моментом или используют схемы плавного пуска.
Подключение и схемы управления
Трехфазные двигатели ОМ1 подключаются к сети через коммутационную и защитную аппаратуру. Стандартная схема управления включает в себя:
Обмотки статора могут быть соединены двумя способами:
Выбор схемы соединения обмоток должен строго соответствовать указанным на шильдике двигателя данным.
Техническое обслуживание и ремонт
Плановое техническое обслуживание двигателей ОМ1 включает в себя:
Ремонт двигателей, как правило, связан с перемоткой статора при пробое или старении изоляции, либо с заменой подшипников при их износе. Конструкция ОМ1 позволяет производить эти операции без применения сложного оборудования.
Сравнение с современными сериями (АИР, АИРЕ)
Серия ОМ1 является предшественником современных общепромышленных серий АИР (алюминиевый корпус) и 5АМ/АИР (чугунный корпус). В сравнении с ними двигатели ОМ1 имеют:
Таким образом, применение двигателей ОМ1 сегодня оправдано при модернизации старых установок (для сохранения взаимозаменяемости), в условиях, где энергоэффективность не является критическим параметром, или при ограниченном бюджете.
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Чем отличается двигатель ОМ1 от ОМ2?
Основное отличие заключается в материале корпуса (станины). У серии ОМ1 станина выполнена из алюминиевого сплава, а у серии ОМ2 — из чугуна. Чугунная станина обеспечивает лучшее теплоотведение, повышенную жесткость и виброустойчивость, что может быть важно для мощных двигателей или работы в условиях ударных нагрузок. Двигатели ОМ2, как правило, тяжелее и дороже.
Как расшифровать обозначение двигателя ОМ1, например, ОМ1-100S-4 У3?
Можно ли использовать двигатель ОМ1 с частотным преобразователем?
Да, можно, но с существенными ограничениями. Двигатели ОМ1 не имеют специализированной изоляции обмоток, рассчитанной на высокочастотные перенапряжения от ШИМ-модуляции частотного преобразователя (ЧП). При длительной работе на ЧП, особенно на низких скоростях с плохим охлаждением, возможен ускоренный износ изоляции и выход двигателя из строя. Для постоянной работы в составе частотно-регулируемого привода рекомендуется использовать двигатели с изоляцией, предназначенной для этого (серии АИРС, АИРЕ и аналоги). При кратковременном или ограниченном использовании с ЧП необходимо применять выходные дроссели или синус-фильтры.
Какой пусковой ток у двигателя ОМ1 и как его ограничить?
Пусковой ток (Iпуск) для двигателей ОМ1 в 5-7 раз превышает номинальный (см. Таблицу 1). Для его ограничения применяют следующие методы:
Что делать, если сопротивление изоляции обмоток двигателя ниже нормы?
Если измеренное мегомметром сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между фазами составляет менее 1 МОм, двигатель требует просушки. Просушку можно выполнить с помощью специальных сушильных установок, инфракрасных ламп или методом пропускания пониженного тока через обмотки (метод «потерь в стали»). После просушки сопротивление изоляции должно восстановиться. Если этого не происходит, вероятно, имеет место необратимое повреждение изоляции, требующее перемотки статора.
Как правильно выбрать тепловую защиту для двигателя ОМ1?
Номинальный ток теплового реле или уставка электронного защитного устройства должна выбираться равной номинальному току двигателя, указанному на его шильдике. Для двигателей, работающих в повторно-кратковременном режиме (S3-S5), или при частых пусках, может потребоваться коррекция уставки в сторону увеличения. Важно, чтобы защита срабатывала при длительной перегрузке в 1,2-1,5 раза от номинального тока, но не блокировала нормальный пуск двигателя.