التخطي إلى المحتوى الرئيسي

56 معرفة قيمة وسبب ارتفاع تيار البدء للمحركات الكهربائية





في الموضوع التالي نتعرض لموضوع غاية في الاهمية في المحركات الكهربائية وهي سبب ارتفاع تيار بدء المحركات الكهربائية وكيفية معرفة قيمة ارتفاع تيار البدء للمحركات من لوحة البيانات، كما سوف نتعرض لتعريف بعض البيانات الواحدة في لوحة بيانات المحركات الكهربائية:

يتم حساب تيار المحرك المقرر Rated Current للمحركات الكهربائية من المعادلة التالية :



ولكن عند بدء تشغيل المحرك يظهر للمحرك تيار أكبر بكثير من هذه القيمة يسمى تيار البدء Ist، وتيار البدء (Starting Current) هذا ويستمر هذا التيار لثواني معدودة ثم تعود قيمة التيار الى القيمة الطبيعية المحسوبة من المعادلة السابقة.

ولفهم سبب تيار البدء المرتفع ندرس الدارة المكافئة للمحركات الكهربائية الشكل التالي:







حيث :

w سرعة المحرك

f الفيض المغناطيسي

حيث نستنج من الشكل التالي ان قيمة تيار المحرك:
حيت أن المحرك عند لحظة بدء دورانه من السرعة صفر، فإن قيمة Im عندب البدء تساوي



حيث تكون قيمة التيار عالية جدا بسبب انخفاض قيمة Xm، ومع تزايد سرعة w المحرك فإن قيمة التيار Im تبدأ بالانخفاض تدريجبا بسبب انخفاض قيمة (Vm - Em) في المعادلة رقم 2 حتى تستقر عند القيمة التيار المقررة للمحرك.
 من المعادلة:



كيفية تحديد قيمة تيار البدء من لوحة بيانات المحرك  (Name Plate) :

يمكن حساب قيمة تيار البدء في المحركات من معرفة ما يسمى KVA Code  والذي يكون مطبوعا على لوحة بيانات المحرك الشكل التالي:



ويظهر من لوحة بيانات المحرك ان KVA Code  هو G ثم من خلال الجدول التالي يمكن حساب قيمة IST .




مثال على حساب تيار بدء محرك :

احسب تيار البدء للمحرك المبينة معلوماته من خلال لوحة البيانات السابقة:

الحل :

من لوحة البيانات في الشكل السابق نجد ان قدرة المحرك هي 30HP وجهد التشغيل 460V وان الــ kVA Code الخاص بالمحرك هو الحرف G من الجدول نجد ان قيمة kVA/HP المقابل لهذا الرمز هي 5.6 – 6.29 حيث سنختار قيمة متوسطة بين القيمة الدنيا 5.6  والقيمة العليا 6.29 ومن ثم يمكن حساب تيار البدء كما يلي :



حيث 460 هو VL

لاحظ ان تيار البدء هو 222 أمبير يساوي في هذا المحرك حوالي ستة اضعاف التيار الطبيعي الذي يساوي 34.9A والموجود على لوحة بيانات المحرك.

ومن هنا يجب مراعات تيار Rated Current لل CB لا بد ان تراعي القيمة المرتفعة لتيار البدء، ومن ثم فلا بد أن تكون (Icb>Ist) وذلك حتى لا تفصل دارة المحرك عند بدء التشغيل


من المعلومات الاخرى الواردة في لوحة بيانات المحرك ومن الجدير التحدث عنها :

عامل الخدمة Service Factor

وهي يعطي مؤشر على أقصى التحميل الذي يمكن الوصول اليه، فمثلا لو كان هذا العامل يساوي 1.15 كما في لوحة البيانات السابقة فمعناه اننا يمكن تحميل هذا المحرك بنسبة 15% فوق التحميل الطبيعي له. ولكن هذه الزيادة ستكون على حساب العمر التشغيلي للمحرك.

نوعية العزل : Insulation Class

وهي معلومة مهمة للغاية لأنها تعطي مؤشر على أقصى درجة حرارة يمكن ان يتحملها هذا المحرك، وهناك ستة classes عالمية موجودة بجدول وكل مهنا يتحمل درجة الحرارة المبينة بجوار الرمز، حيث ان الرمز F يتحمل 155 درجة.




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

68 التحكم في سرعة المحركات الحثية ثلاثية الطور

 أهم طرق التحكم من المعادلة الآتية :                                  n=120*f/P(1-s)......1 يتضح من المعادلة (1) أنه يمكن التحكم في سرعة المحركات الحثية عن طريق تغيير أحد العوامل على الأقل الموجودة بالمعادلة حيث أن:  الn: سرعة المحرك الf: تردد التيار بالهرتز (تردد ملفات الجزء الثابت وهو نفسه تردد مصدر الجهد) الP: عدد الاقطاب المغناطيسية الs: الإنزلاق 1- تغيير الإنزلاق: يتحقق ذلك بربط مقاومة متغيرة على التوالي مع ملفات الجزء الدوار ولايمكن هذا إلا مع المحرك الحثي ذو الحلقات الانزلاقية حيث يمكننا ربط أي عنصر خارجي مع جزئه الدوار ، ولايمكن ذلك مع المحرك ذو القفص السنجابي لأنه عبارة عن دائرة مغلقة عند ربط هذه المقاومة فإن المفاقيد النحاسية بالجزء الدوار سوف ترتفع نتيجة لإرتفاع قيمة مقاومة ملفات العضو الدوار، مما يزيد من قيمة الإنزلاق ...

80 المحرك التزامني الدائم المغناطيس Permanent Magnet Synchronous Motors

ويعتبر من انواع المحركات التزامنية ولكن تم استبدال عضوه الدائر الملفوف بمغناطيس دائم على شكل اسطواني وبذلك تم الاستغناء عن جهد التيار المباشر واضافاته. نظرية دوران المحرك : عندما يزود العضو الساكن بالتيار الكهربائي يبدء توليد المجال المغناطيسي وتبدأ اقطاب العضو الساكن في جذب اقطاب العضو الدائر . حيث يمر المحرك بالمراحل التالية: 1. حيث يلاحظ  ان القطب الجنوبي للعضو الثابت(C2) يجذب القطب الشمالي للعضو المتحرك. والقطب الشمالي للعضو الثابت (C1) يجذب القطب الجنوبي للعضو المتحرك. 2.  وإن القطب الجنوبي للعضو الساكن (B1) يجذب القطب الشمالي للعضو الدوار. والقطب الشمالي للعضو الساكن (B2) يجذب القطب الجنوبي للعضو الدوار. 3. وإن القطب الجنوبي للعضو الساكن(A2) يجذب القطب الشمالي للعضو الدوار. والقطب الشمالي للعضو الساكن (A1) يجذب القطب الجنوبي للعضو الدوار. 4.  وإن القطب الجنوبي للعضو الساكن (C1) يجذب القطب الشمالي للعضو الدوار.  والقطب الشمالي للعضو الساكن (C2) يجذب القطب الجنوبي ...

82 المحرك الخطي Linear Motor

أو محرك الحث الخطي هو محرك كهربائي ذو تيار متناوب عضوه الثابت غير ملفوف وبالتالي بدلا من أن يكون خرجه عزم يمكنه إنتاج قوة خطية غالبا بقوة لورنتز. يمكن تعريف المحركات الخطية على انها المحركات التي يكون اتجاه حركتها خطي و ليس دوراني و من هذل التعريف ندرك ان اي تصميم نستطيع منه الحصول على عزم حركة خطي يمكن ان يسمى محرك خطي أقسامه: تقسم المحركات الخطية الى نوعين رئيسيين حسب التسارع : 1-محركات عالية التسارع  2-محركات منخفضة التسارع المحركات العالية التسارع high acceleration lm تستخدم عادة لفترات قصيرة و هى المحركات التي تحتاج الى انطلاقة حركة سريعة لكن كفاءتها مخفضة و صعب استمرارها فى العمل بسبب سحبها لتيار عالي للغاية و فى الغالب تستخدم لاغراض بحثية كمدفع اطلاق لاختبار تصادم الاجسام او لاطلاق الطائرات فى حاملات الطائرات الحديثة . المحركات المنخفضة التسارع low acceleration lm تستخدم تجاريا فى العديد من التطبيقات كوسائل النقل مثل القطار الطائر او maglev train الموجود باليابان و الصين او كالابواب المنزلقة الموجودة ...