Научный журнал КубГАУ, No69(05), 2011 года 5 ном регулирования для данного МСХЕ\НИЗМЗ) и аппроксимированы соответ- сТтвующимиИ кривыми. В Д&ЛЬНСЙШСМ анализе можно использовать сле- дующую формулу для определения КПД преобразователя частоты: П‚„ =—-0,76(/ ) +1,326/` + 0,383. (3) пч Насосные агрегаты перекачивающих СТ&НЦИЙ системы водоотведе- НИЯ И ОрошеНИЯ ОбЬ1ЧНО СН&бЖСНТЯ аСИНХРОННЬ1МИ ЭЛСКТРОДВИГ&Т@ЛЯМИ ПО- вышенного напряжения. В связи с этим НеобХОДИМО исследовать энергети- ческие показатели именно асинхронных машин. АН&ЛИЗ Энергопотребле- нияЯ можноО вести на основе схемы замещения асинхронного электродвига- теля и упрощенной векторной диаграммы, что дает возможность получить выражение для коэффициента полезного действия электродвигателя: _ Р — АР _ 1- 5 эд — на / / Р п (д+п) _ 2еп оп5 1+ > ‚ 5 (4) Как видно из формулы (4) КПД электродвигателя зависит от сопро- тивлений обмоток статора и ротора, а также от скольжения и частоты тока питающей сети. В качестве примера были построены графики зависимости КПД от скольжения и частоты для электродвигателя АВ-16. Из получен- ных графиков сделан вывод, что уменьшение частоты тока менее 20 Гц резко уменьшает КПД электрической машины, следовательно, данная час- тота является минимальной для регулировки. Также наблюдается большая зависимость КПД от скольжения. Оптимальный режим работы с макси- мальным КПД данного электродвигателя наблюдается при частоте тока от 45 Гц до 90 Гц и скольжении от 0,016 до 0,023. Полученные характеристи- ки необходимо использовать при программировании частотного преобра- зователя со скалярным управлением. Бир://е).Кибаето.ги/2011/05/ра О07.раг