Электродвигатели трехфазные 27 кВт
Электродвигатели трехфазные асинхронные мощностью 27 кВт: технические характеристики, сферы применения и особенности выбора
Трехфазные асинхронные электродвигатели мощностью 27 кВт (36,7 л.с.) представляют собой широко распространенный класс силового электрооборудования, занимающий промежуточное положение между двигателями средней и большой мощности. Данный типоразмер является одним из наиболее востребованных в промышленности благодаря оптимальному соотношению мощности, массогабаритных показателей и стоимости. Двигатели на 27 кВт используются в приводах, где требуется значительный крутящий момент и надежная работа в продолжительных и повторно-кратковременных режимах.
Конструктивное исполнение и способы монтажа
Трехфазные двигатели 27 кВт выпускаются в различных конструктивных исполнениях, регламентируемых стандартами (например, ГОСТ 2479, IEC 60034-5). Наиболее распространенные варианты:
- IM 1081 (лапы, конец вала). Наиболее распространенный тип. Двигатель монтируется на раме или фундаменте с помощью лап. Исполнение без фланца.
- IM 2081 (лапы и фланец на подшипниковом щите). Комбинированное крепление, обеспечивающее повышенную жесткость и соосность. Часто применяется в насосах и редукторах.
- IM 3081 (фланец на подшипниковом щите, без лап). Крепление осуществляется только через фланец. Типично для вентиляторов и устройств, где требуется компактный осевой монтаж.
- Номинальное напряжение: 380 В (50 Гц), 400 В (50 Гц), 660 В (50 Гц), а также 220/380 В (для схемы «звезда/треугольник»). Для сетей 60 Гц номинальное напряжение обычно составляет 460 В.
- Синхронная частота вращения: Определяется количеством полюсов. Основные варианты: 3000 об/мин (2 полюса), 1500 об/мин (4 полюса), 1000 об/мин (6 полюса), 750 об/мин (8 полюсов). Наиболее распространены 4-полюсные исполнения (1500 об/мин), как универсальные для большинства приводов.
- Номинальный ток: Зависит от напряжения, КПД и коэффициента мощности. Для двигателя 27 кВт, 380 В, 4 полюса, номинальный ток составляет примерно 50-52 А. При напряжении 660 В ток снижается до ~29-30 А.
- КПД (η): Современные двигатели серий IE2 (высокий), IE3 (премиум), IE4 (сверхпремиум) имеют следующие диапазоны КПД для 27 кВт:
- IE2 (1500 об/мин): ~92.5%
- IE3 (1500 об/мин): ~93.6%
- IE4 (1500 об/мин): ~94.5% и выше
- Коэффициент мощности (cos φ): Обычно находится в диапазоне 0.86 — 0.90 для 4-полюсных двигателей. Снижается с увеличением числа полюсов.
- Пусковой ток (Iп/Iн): Отношение пускового тока к номинальному. Для двигателей с короткозамкнутым ротором (КЗР) составляет 6-8 кратного значения. Для снижения этого параметра применяются двигатели с фазным ротором или системы плавного пуска.
- Класс изоляции: Стандартно – F (допустимая температура 155°C), с рабочим превышением температуры по классу B (130°C) или F (155°C). Это обеспечивает запас по термостойкости и увеличивает ресурс.
- Момент инерции ротора (J): Важен для расчетов динамики привода. Увеличивается с ростом числа полюсов и размеров двигателя.
- Уровень шума: Нормируется в децибелах (дБ(А)). Для двигателей 27 кВт типичный уровень составляет 70-80 дБ(А) в зависимости от исполнения и системы охлаждения.
- Степень защиты (IP):
- IP54: Защита от пыли (ограниченное проникновение) и брызг воды со всех направлений. Стандарт для большинства промышленных помещений.
- IP55: Защита от пыли (ограниченное проникновение) и струй воды. Для условий повышенной влажности и наружной установки под навесом.
- IP65: Полная защита от пыли и струй воды. Для особо жестких условий.
- Система охлаждения (IC):
- IC 411: С наружной самовентиляцией (с крыльчаткой на валу). Наиболее распространенный тип.
- IC 416: С принудительным охлаждением (отдельный вентилятор с независимым приводом). Используется для частотно-регулируемого привода (ЧРП) на низких скоростях.
- Насосное оборудование: Приводы центробежных, поршневых и шестеренных насосов в системах водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, технологических линиях.
- Вентиляция и кондиционирование: Радиальные и осевые вентиляторы большой производительности в системах общеобменной вентиляции, дымоудаления, градирнях.
- Компрессорное оборудование: Винтовые и поршневые компрессоры, обеспечивающие сжатый воздух для пневмоинструмента и автоматики.
- Подъемно-транспортное оборудование: Приводы конвейеров (ленточных, цепных), лебедок, мостовых кранов, элеваторов.
- Обрабатывающая промышленность: Приводы станков (токарных, фрезерных, деревообрабатывающих), смесителей, дробилок, экструдеров.
- Пищевая и химическая промышленность: Мешалки, гомогенизаторы, транспортеры, работающие во взрывобезопасном исполнении (Ex d, Ex de).
- Согласование с механизмом: Правильный расчет мощности с учетом пиковых нагрузок, момента сопротивления и инерции. Недостаточная мощность приводит к перегреву и отказу, завышенная – к снижению КПД и cos φ.
- Режим работы (S1-S10): Определяется по ГОСТ или IEC. Для постоянной длительной нагрузки (S1) подходит стандартный двигатель. Для повторно-кратковременных режимов (S3, S4, S5) с частыми пусками/остановами необходим двигатель с повышенным классом изоляции, а возможно, и специальным расчетом потерь.
- Пусковые условия: При тяжелых условиях пуска (высокий момент инерции нагрузки) или ограничениях по пусковому току в сети (лимиты энергоснабжающей организации) требуется применение систем плавного пуска (УПП) или частотных преобразователей (ЧРП).
- Частотное регулирование: При необходимости регулирования скорости обязательна установка ЧРП. Для длительной работы на низких скоростях (менее 20% от номинала) требуется двигатель с независимой вентиляцией (IC 416) для компенсации снижения собственного охлаждения.
- Энергоэффективность: Выбор класса IE3 или IE4, несмотря на более высокую первоначальную стоимость, окупается за 1-3 года за счет снижения потерь электроэнергии. Это требование также закреплено в технических регламентах многих стран.
- Условия окружающей среды: Влажность, химически агрессивная среда, взрывоопасность (требуется маркировка Ex), высота над уровнем моря (свыше 1000 м требует дератировку) – все это влияет на выбор степени защиты IP, материала корпуса и исполнения.
- Тепловую защиту от перегрузки: Осуществляется через тепловые реле (РТТ, РТЛ) или цифровые модули в составе автоматических выключателей двигателя. Уставка срабатывания – 1.05-1.15 от номинального тока двигателя.
- Защиту от короткого замыкания: Автоматические выключатели с характеристикой срабатывания «D» или предохранители.
- Защиту от обрыва фазы и перекоса: Реле контроля фаз (РКФ).
- Встроенную температурную защиту: Датчики PTC или KTY, встраиваемые в обмотку статора, подключенные к устройству управления.
- Контактор: Номинальный ток контактора должен быть не менее Iн двигателя. Рекомендуется выбирать контактор на 63-80 А (например, серии LC1D80 или аналоги).
- Тепловое реле: Диапазон регулировки тока уставки должен включать 51 А (например, реле на 55-63 А).
- Автоматический выключатель: В качестве аппарата защиты от КЗ и управления можно использовать автоматический выключатель двигателя (мотор-автомат) с номинальным током 63 А и характеристикой срабатывания «D» (например, 63A, 3p, характеристика D).
- P / n) требуется больший электромагнитный момент. Увеличение момента достигается за счет большего магнитного потока и/или тока ротора, что приводит к увеличению потребляемого из сети тока статора. Кроме того, КПД и cos φ у низкооборотистых двигателей, как правило, несколько ниже, что также вносит вклад в увеличение потребляемого тока.
Корпуса двигателей выполняются из чугуна или алюминиевого сплава. Чугунные корпуса обеспечивают лучший теплоотвод, повышенную прочность и виброустойчивость, что критически важно для двигателей данной мощности.
Основные технические параметры и характеристики
Ключевые параметры, определяющие выбор и применение двигателя на 27 кВт.
Электрические параметры
Механические и динамические параметры
Критический скольжение и максимальный момент: Обычно перегрузочная способность (λ = Mmax / Mн) составляет 2.2 – 3.0, что позволяет преодолевать кратковременные технологические перегрузки.
Сравнительная таблица характеристик для разных чисел полюсов (на примере двигателей 27 кВт, 380 В, 50 Гц, IE3)
| Параметр | 2 полюса (≈3000 об/мин) | 4 полюса (≈1500 об/мин) | 6 полюсов (≈1000 об/мин) | 8 полюсов (≈750 об/мин) |
|---|---|---|---|---|
| Синхронная скорость, об/мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
| Номинальный ток (прибл.), А | ~49 | ~51 | ~55 | ~60 |
| КПД (η), % | 93.0 | 93.6 | 93.2 | 92.5 |
| cos φ | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.82 |
| Пусковой момент (Mп/Mн) | 1.8 – 2.2 | 2.0 – 2.4 | 1.8 – 2.2 | 1.6 – 2.0 |
| Масса (прибл.), кг | 180-220 | 200-240 | 240-280 | 280-330 |
| Типовые области применения | Центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры | Конвейеры, насосы, смесители, станки | Поршневые насосы, элеваторы, дробилки | Мешалки для вязких сред, мощные лебедки |
Сферы применения
Двигатели мощностью 27 кВт являются основой многих промышленных процессов:
Особенности выбора и эксплуатации
При подборе трехфазного двигателя на 27 кВт необходимо учитывать следующие аспекты:
Схемы подключения и защита
Основные схемы подключения обмоток статора: «звезда» (Y) и «треугольник» (Δ). Для двигателей 27 кВт на напряжение 380/660 В схема «звезда» используется для пуска при напряжении 660 В, а «треугольник» – для работы при 380 В. Однако большинство современных двигателей на 27 кВт предназначены для прямого подключения к сети 380/400 В по схеме «звезда».
Защита двигателя является обязательной и включает:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Какой класс энергоэффективности (IE) обязателен для двигателя 27 кВт при покупке?
Согласно действующим техническим регламентам Таможенного союза и Федеральному закону №261 «Об энергосбережении», для двигателей мощностью от 7.5 до 375 кВт, вводимых в обращение на территории РФ, минимально допустимым является класс IE3. Допускается использование класса IE2 только в паре с частотным преобразователем. Таким образом, новый двигатель 27 кВт должен иметь класс не ниже IE3.
2. Можно ли использовать двигатель 27 кВт с частотным преобразователем (ЧРП) без дополнительных мер?
Да, но с ограничениями. Стандартный двигатель с охлаждением IC 411 можно использовать с ЧРП в диапазоне скоростей примерно от 20% до 100% от номинальной частоты (при вентиляторной нагрузке). Для длительной работы на низких оборотах (ниже 20 Гц) или при постоянном моменте на низкой скорости необходима установка двигателя с независимой вентиляцией (IC 416) для предотвращения перегрева. Также рекомендуется использовать фильтры dU/dt или синус-фильтры на выходе ЧРП для защиты изоляции обмоток от перенапряжений, особенно при длинных кабелях.
3. Как правильно выбрать сечение кабеля для подключения двигателя 27 кВт?
Сечение выбирается по номинальному току с учетом условий прокладки. Для двигателя 27 кВт, 380 В (Iн ≈ 51 А), при прокладке в воздухе (кабель с ПВХ изоляцией) минимальное сечение медной жилы составляет 10 мм² (допустимый ток ~55 А). Однако с учетом пусковых токов, длины линии (падение напряжения) и возможной работы в тяжелых условиях рекомендуется выбирать сечение 16 мм² (допустимый ток ~75 А). Для алюминиевых проводников сечение увеличивается примерно на одну ступень. Окончательный расчет должен проводиться по ПУЭ гл. 1.3 и 2.1.
4. Что означает маркировка «Изоляция F, рабочий режим B» на двигателе?
Это означает, что двигатель изготовлен с использованием изоляционных материалов, способных выдерживать температуру до 155°C (класс F). Однако, в рабочем режиме, температура обмотки ограничена 130°C (класс B). Такой запас в 25°C (155-130) увеличивает надежность и срок службы изоляции, компенсируя возможные локальные перегревы («горячие точки») и внештатные ситуации. Это стандартная практика для современных двигателей.
5. Какой пускатель или автоматический выключатель нужен для данного двигателя?
Для прямого пуска двигателя 27 кВт (Iн ≈ 51 А) необходим:
Номинальная отключающая способность аппаратов должна соответствовать току КЗ в точке установки.
6. Почему при одинаковой мощности 27 кВт двигатели с большим числом полюсов имеют больший номинальный ток?
Это связано с физикой работы асинхронного двигателя. При одинаковой выходной мощности на валу (27 кВт) и снижении скорости (рост числа полюсов) для создания необходимого механического момента (M = 9550