Sprievodca výberom motora v Koreji

Ako vybrať správny elektromotor
pre vašu žiadosť

Výber nesprávneho motora je jednou z najčastejších a najnákladnejších chýb pri konštrukcii priemyselných strojov. Táto príručka pre výber motora prechádza všetkými dôležitými kritériami – typom zaťaženia, pracovným cyklom, triedou účinnosti, stupňom ochrany, montážou a reguláciou otáčok – aby ste hneď na prvýkrát dosiahli správnu špecifikáciu.

Analýza krútiaceho momentu
Pracovný cyklus S1–S9
IE2 / IE3 / IE4
IP44 – IP69K
Kompatibilita s meničmi frekvencie

Krok 1
Definujte zaťaženie
Krok 2
Vypočítajte výkon
Krok 3
Vyberte rýchlosť
Krok 4
Ochrana pri výbere
Krok 5
Overiť účinnosť

Sprievodca výberom elektromotora pre priemyselné aplikácie Kórejské motory Ever-Power série Y2

Motory série Ever-Power Y2 od spoločnosti Korea – správny výber motora určuje náklady na energiu, spoľahlivosť a frekvenciu údržby počas 20 až 30 rokov životnosti.

1. Pochopenie typu zaťaženia

Prvým krokom v procese výberu akéhokoľvek motora je charakterizácia poháňanej záťaže. Tá definuje požiadavky na krútiaci moment a rýchlosť v celom prevádzkovom rozsahu, čo následne určuje požadovaný typ motora, výkon, počet pólov a to, či je potrebný menič frekvencie alebo prevodovka. Existujú tri základné kategórie záťaže.

Konštantné krútiace momenty

Krútiaci moment zostáva približne konštantný bez ohľadu na rýchlosť. Požadovaný výkon motora sa preto zvyšuje úmerne s rýchlosťou. Príklady: dopravníky, objemové čerpadlá, kompresory, miešačky a zdvíhacie zariadenia. Motor musí byť dimenzovaný tak, aby poskytoval dostatočný krútiaci moment pri najnižších prevádzkových otáčkach, a to aj počas rozbehu pri plnom zaťažení.

P = T × n ÷ 9550 (kde T je konštantné, P sa mení s rýchlosťou n)
Premenlivé krútiace momenty (odstredivé)

Krútiaci moment sa zvyšuje s druhou mocninou otáčok; výkon sa zvyšuje s treťou mocninou otáčok. Príklady: odstredivé čerpadlá, ventilátory a dúchadlá. Pri 50 percentách menovitých otáčok vyžaduje záťaž iba 25 percent menovitého krútiaceho momentu a 12,5 percenta menovitého výkonu. Táto charakteristika robí z premenlivého krútiaceho momentu ideálne zaťaženie pre reguláciu otáčok s frekvenčným meničom (VFD), kde je možné dosiahnuť veľké úspory energie pri znížených požiadavkách na prietok.

P ∝ n³ — zníženie rýchlosti o 20% znižuje spotrebu energie takmer o 50%
Konštantné zaťaženia

Výkon zostáva konštantný, zatiaľ čo krútiaci moment sa so zvyšujúcou sa rýchlosťou znižuje. Príklady: obrábacie stroje na kov (vretenové pohony), navíjačky a niektoré pohony valcovní. Výber motora pre konštantné zaťaženie musí zabezpečiť, aby motor mohol poskytovať plný menovitý výkon pri najvyššej požadovanej rýchlosti a dostatočný krútiaci moment pre silu rezania alebo navíjania pri najnižšej rýchlosti v prevádzkovom rozsahu.

T = 9550 × P ÷ n — krútiaci moment klesá so zvyšujúcou sa rýchlosťou pri konštantnom výkone

Najprv určením typu záťaže sa zabráni najčastejšej chybe pri predimenzovaní motora: výbere motora dimenzovaného na rozbehový krútiaci moment pri odstredivom zaťažení, ktoré vyžaduje iba 12,5 percenta menovitého krútiaceho momentu pri polovičných otáčkach. Predimenzovaný motor pracuje s nízkym účinníkom a zníženou účinnosťou vo väčšine svojho prevádzkového rozsahu, čo zvyšuje náklady na energiu aj poplatky za jalový výkon.

2. Výpočet výkonu motora

Keď je známa charakteristika krútiaceho momentu a otáčok, je možné vypočítať požadovaný výkon na hriadeli motora. Požadovaný výkon musí byť dostatočný pre najhorší prevádzkový stav – zvyčajne maximálne zaťaženie pri maximálnych otáčkach – s použitím servisného faktora pre štartovacie podmienky a zmeny zaťaženia.

Referencia výpočtu výkonu
Z krútiaceho momentu a otáčok:
P (kW) = T (N·m) × n (ot./min.) ÷ 9550
Z prietoku a tlaku (čerpadlá):
P (kW) = Q (m³/s) × Δp (Pa) ÷ (1000 × η)
Odporúčaný výkon motora:
P-motor = P-zaťaženie × prevádzkový faktor ÷ η-pohon
Aplikácia Počiatočný prevádzkový faktor Faktor prevádzkovej prevádzky Poznámky
Odstredivé čerpadlo / ventilátor 1.0 1,0–1,15 Nízky rozbehový krútiaci moment; veľkosť pre maximálny prevádzkový bod
Pásový dopravník (štart s naložením) 1.5 1,15 – 1,25 Vysoká zotrvačnosť alebo štart so zaťažením vyžaduje rezervu rozbehového momentu
Skrutkový kompresor 1,5 – 2,0 1.25 Možný štart bez záťaže; použite softštartér alebo hviezda-trojuholník
Miešadlo / miešadlo 2,0 – 2,5 1,25 – 1,5 Začiatok šarže s vysokou viskozitou je najhorším možným stavom
Zdvihák / žeriav 2,0 – 3,0 1.5 Štartovanie s plným zaveseným bremenom; použite brzdu motora

Po výpočte požadovaného výkonu motora zaokrúhlite nahor na najbližší štandardný menovitý výkon IEC v sérii (0,18, 0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2, 3,0, 4,0, 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200 kW). Vyhnite sa výberu motora o viac ako jednu štandardnú veľkosť nad vypočítanú požadovanú hodnotu, pretože to zvyšuje kapitálové náklady a znižuje účinnosť pri čiastočnom zaťažení a účinník.

3. Rýchlosť, póly a prevody

Otáčky motora v otáčkach za minútu sú určené počtom magnetických pólov a napájacou frekvenciou. Pri 50 Hz štyri štandardné konfigurácie pólov vytvárajú tieto synchrónne otáčky a približné otáčky pri plnom zaťažení:

2,900
otáčky za minútu (2-pólový)
Vysokorýchlostné ventilátory, odstredivé čerpadlá, turbodúchadlá. Najvyšší špecifický výkon na veľkosť rámu.
1,450
otáčky za minútu (4-pólový)
Najbežnejšie. Čerpadlá, kompresory, dopravníky, obrábacie stroje. Najlepší pomer účinnosti a krútiaceho momentu.
960
otáčky za minútu (6-pólový)
Miešadlá, veľké ventilátory, pomalé dopravníky. Vyšší krútiaci moment znižuje požiadavku na prevodový pomer prevodovky.
720
otáčky za minútu (8-pólový)
Veľmi pomalé zaťaženie, veľké miešadlá, pohony pecí. Maximálny krútiaci moment na kW; najnižšia hlučnosť.

Keď požadované výstupné otáčky nezodpovedajú žiadnym štandardným otáčkam motora, na zníženie (alebo občasné zvýšenie) prevodového pomeru medzi motorom a záťažou sa použije prevodovka. Požadovaný prevodový pomer je jednoducho otáčky motora vydelené požadovanými výstupnými otáčkami. Napríklad dopravník vyžadujúci 28 ot./min zo 4-pólového motora s 1 450 ot./min potrebuje prevodový pomer približne 52:1. To by sa typicky dosiahlo závitovkovou prevodovkou pre mierne krútiace momenty alebo špirálovou prevodovkou pre nepretržitú ťažkú ​​prevádzku pri vysokom výkone.

Tip pre výber: Ak je požadovaná výstupná rýchlosť medzi 50 a 300 ot./min., porovnajte celkové náklady na 4-pólový motor s dvojstupňovou prevodovkou so 6-pólovým alebo 8-pólovým motorom s jednostupňovou prevodovkou. Druhá možnosť často znižuje zložitosť pohonu, počet bodov údržby a celkové náklady na inštaláciu pre aplikácie s miešadlami a dopravníkmi. Korea Ever-Power kombinácie prevodových motorov pokrývajú všetky štvorpólové konfigurácie spárované so závitovkovými, špirálovými a kužeľošpirálovými redukciami.

4. Pracovný cyklus a prevádzkový faktor

Norma IEC 60034-1 definuje deväť štandardných typov prevádzky (S1 až S9), ktoré opisujú, ako sa v priebehu času striedajú doby zaťaženia a pokoja motora. Pracovný cyklus určuje tepelné zaťaženie motora a priamo ovplyvňuje požadovaný výkon.

S1
Nepretržitá prevádzka

Motor beží nepretržite pri konštantnom zaťažení dostatočne dlho na dosiahnutie tepelnej rovnováhy. Najbežnejší typ prevádzky – čerpadlá, ventilátory, kompresory, dopravníky. Motor je dimenzovaný na nepretržitú prevádzku pri výkone uvedenom na štítku.

S2
Krátkodobá služba

Motor beží pri konštantnom zaťažení počas krátkeho definovaného obdobia (10, 30, 60 alebo 90 minút), potom sa zastaví dostatočne dlho na úplné ochladenie na okolitú teplotu. Pohony ventilov a stavidiel, prerušované obrábacie stroje. Krátkodobo prevádzkové motory môžu mať menovitý trvalý výkon vyšší ako S1 počas ich definovaného obdobia prevádzky.

S3
Prerušovaná periodická prevádzka

Motor striedavo pracuje v pevnom cykle pod záťažou a v pokoji a nikdy nedosiahne tepelnú rovnováhu v žiadnej z fáz. Cyklický činiteľ zaťaženia (CDF) je pomer času zapnutia k celkovému času cyklu. Baliace stroje, lisy a pohony výťahov často pracujú v režime S3 s CDF 25 až 60 percent.

S4–S8
Povinnosti rozjazdu, brzdenia a zmeny rýchlosti

S4 zahŕňa tepelný vplyv rozbehu. S5 zahŕňa brzdné cykly. S6 pokrýva nepretržitú prevádzku s prerušovaným preťažením. S7 a S8 zahŕňajú brzdenie motora a zmenu rýchlosti. Tieto typy prevádzky sú relevantné pre aplikácie žeriavov, zdvíhacích zariadení a valcovní, kde časté cykly zrýchlenia a spomalenia predstavujú dodatočné tepelné namáhanie vinutia motora.

5. Prevádzkové prostredie a trieda IP

Požadovaný stupeň krytia IP, triedu izolácie a v niektorých prípadoch aj konštrukčný materiál motora určuje inštalačné prostredie. Motor inštalovaný v čistom a suchom vnútornom prostredí môže používať krytie IP44. Rovnaký motor vo vonkajšom priestore chemického závodu vystavenom dažďu a prachu vyžaduje krytie IP55 alebo IP65. Potravinárske linky vystavené dennému vysokotlakovému lúhovému umývaniu vyžadujú krytie IP69K s konštrukciou z nehrdzavejúcej ocele.

V klasifikovaných nebezpečných oblastiach s horľavými plynmi alebo horľavým prachom nie sú štandardné motory povolené bez ohľadu na stupeň krytia IP. Certifikované motory v nevýbušnom prevedení (Ex d IIB T4 pre plynové oblasti zóny 1 alebo Ex t IIIB pre prachové oblasti zóny 21) sú povinné. Korea Ever-Power's Motory série YB2 odolné voči výbuchu pokrývajú plynové oblasti Zóny 1 a Zóny 2 od 0,55 do 200 kW vo všetkých štvorpólových konfiguráciách.

Sprievodca triedou IP pre prostredie
Životné prostredie Minimálna IP adresa
Čisté v interiéri, suché IP44
Všeobecné priemyselné, prašné IP54
Vonkajšie alebo vodné trysky IP55
Omývacie priestory IP65
Potravinárske/farmaceutické spracovanie IP69K
Oblasť s nebezpečným plynom (zóna 1) Ex d IIB

6. Matica výberu typu motora

Po definovaní typu záťaže, výkonu, otáčok, pracovného cyklu a prostredia je možné vybrať typ motora. Táto matica zodpovedá najbežnejším požiadavkám aplikácie príslušnej sérii motorov od spoločnosti Korea Ever-Power.

Požiadavka Kórejská séria Ever-Power Kľúčová vlastnosť
Štandardná nepretržitá prevádzka S1, čistý vnútorný priestor Séria Y2 IE3, IP54, 0,18 – 200 kW, všetky 4-pólové konfigurácie
Variabilná rýchlosť s frekvenčným meničom (VFD) Séria YVF2 Externý ventilátor IC416, trieda H, termistory PTC, 0,75 – 200 kW
Sú potrebné dve pevné rýchlosti (bez frekvenčného meniča) Séria YD Dahlander / oddelené vinutie, pólové kombinácie 4/2P až 12/6P
Držanie/polohovanie bremena Séria Y2EJ Integrovaná pružinová jednosmerná brzda, čas zastavenia < 0,1–0,4 s
Nebezpečná oblasť Zóna 1 / Zóna 2 Séria YB2 Ex d IIB T4, IP55, 0,55–200 kW, certifikované podľa IECEx / ATEX
Denné umývanie IP69K (potraviny / farmaceutické výrobky) Séria BXG Nerezová oceľ 316L, IP69K, tesnenia FDA, Ra 0,8 um, trieda H
Malý výkon (< 1 kW), hliníkový rám Séria YS 25 W – 750 W, hliníkový rám, IP44, možnosť štartovania kondenzátorom

Úplné špecifikácie produktov, tabuľky modelov a aplikačné príručky pre každú sériu nájdete v sekcia produktov trojfázových motorov.

7. Trieda účinnosti a náklady na životný cyklus

Pri väčšine priemyselných motorov náklady na energiu počas 10-ročnej prevádzkovej životnosti ďaleko prevyšujú počiatočnú kúpnu cenu. Motor s výkonom 22 kW zakúpený za 600 USD spotrebuje približne 480 000 kWh počas 10 rokov pri plnom zaťažení (4 800 hodín ročne). Pri cene 0,12 USD/kWh to predstavuje 57 600 USD nákladov na elektrinu – 96-násobok kúpnej ceny motora. Zlepšenie účinnosti z IE2 (90,9%) na IE3 (91,6%) pri 22 kW ušetrí približne 410 kWh ročne na motor, alebo 4 100 kWh a 492 USD počas 10 rokov pri cene 0,12 USD/kWh.

Celkové náklady na vlastníctvo počas 10 rokov – motor 22 kW, 4 800 h/rok, 0,12 USD/kWh
Motor IE2 (účinnosť 90.9%)
~57 890 USD
Len náklady na energiu; náklady na motor ~500 USD
Motor IE3 (efektívny 91.6%)
~57 398 USD
Cena motora ~700 USD; úspora energie 492 USD
Čistá úspora (IE3 vs. IE2)
+290 USD
Po získaní vyššej kúpnej ceny IE3 za 4 roky

Pre zariadenia s veľkým počtom motorov môže kumulovaná úspora energie z modernizácie z IE2 na IE3 v rámci 50 až 100 motorov predstavovať významné zníženie ročných prevádzkových nákladov. Nariadenie EÚ 2019/1781 stanovuje IE3 ako minimálnu triedu účinnosti pre motory s výkonom od 0,75 do 200 kW na európskom trhu a mnoho ďalších trhov prijíma ekvivalentné predpisy. Stanovenie IE3 ako minimálnej triedy účinnosti pre všetky nové nákupy motorov je v súlade s predpismi aj z hľadiska rozumnej prevádzkovej ekonomiky.

Sprievodca výberom elektromotora pre čerpaciu miestnosť HVAC pohon odstredivého čerpadla

Pohony čerpadiel a HVAC
Aplikácia s premenlivou rýchlosťou elektromotora v textilnom mlyne

Pohony textilných strojov
Testovanie kontroly kvality motorov Ever-Power v Kórei

Testovanie kvality v továrni
Globálny export motorových lodí od Kórey Ever-Power

Globálna exportná sieť

8. Často kladené otázky

Je vždy lepšie vybrať motor o jednu veľkosť väčší kvôli bezpečnostnej rezerve?

Nie. Predimenzovanie motora znižuje účinnosť pri čiastočnom zaťažení a súčasne aj účinník. Motor bežiaci na 50 percent menovitého zaťaženia zvyčajne pracuje o 2 až 5 percentuálnych bodov pod svojou špičkovou účinnosťou a s výrazne zníženým účinníkom. To zvyšuje spotrebu energie a poplatky za jalový výkon. Správny prístup je dimenzovať motor na skutočné maximálne prevádzkové zaťaženie s vhodným prevádzkovým súčiniteľom – nepridávať ľubovoľné rozmerové rezervy nad rámec prevádzkového súčiniteľa, ktorý je už zabudovaný do výpočtu.

Kedy by som mal na reguláciu otáčok použiť frekvenčný menič namiesto výberu iného počtu pólov?

Použite frekvenčný menič (VFD), keď: sa rýchlosť záťaže musí plynule meniť v určitom rozsahu (nielen medzi dvoma pevnými rýchlosťami), záťaž je odstredivá (ventilátor alebo čerpadlo), kde zníženie rýchlosti VFD poskytuje veľké úspory energie prostredníctvom kubického zákona, alebo keď je potrebný mäkký rozbeh na zníženie porúch napájania alebo mechanického namáhania pri spustení. Zmena pólov (viacrýchlostné motory série YD) je správnym riešením, keď sú potrebné iba dve pevné rýchlosti, kapitálové náklady na VFD nie sú odôvodnené úsporou energie alebo inštalačné prostredie znemožňuje použitie elektronického pohonného zariadenia.

Ako nadmorská výška ovplyvňuje výber motora?

Nad 1 000 metrov nadmorskej výšky sa hustota vzduchu znižuje, čím sa znižuje tepelná prenosová kapacita externého ventilátora chladiacim prúdom. Norma IEC 60034-1 vyžaduje zníženie výkonu motora nad 1 000 m: približne 1-percentné zníženie menovitého výkonu na 100 metrov nad 1 000 m (alebo zníženie povolenej okolitej teploty o 1 K na 100 m). V nadmorskej výške 2 000 m musí byť motor znížený na 90 percent jeho menovitého výkonu uvedeného na štítku s hladinou mora, čo znamená, že motor s výkonom 15 kW by nemal byť zaťažený viac ako 13,5 kW. Pri inštaláciách vo vysokých nadmorských výškach uveďte pri objednávke nadmorskú výšku inštalácie a spoločnosť Korea Ever-Power potvrdí, či sa zníženie výkonu vzťahuje na daný prípad.

Aký je rozdiel medzi servisným faktorom motora a servisným faktorom aplikácie používaným pri dimenzovaní?

Servisný faktor motora (SF) uvedený na štítku je multiplikátor, ktorý udáva, o koľko viac ako je výkon uvedený na štítku, môže motor nepretržite pracovať bez poškodenia – zvyčajne 1,0 alebo 1,15 pre štandardné motory IEC. Servisný faktor aplikácie používaný pri výpočtoch dimenzovania motora je samostatný multiplikátor aplikovaný na vypočítaný výkon záťaže, ktorý zohľadní rozbehový krútiaci moment, zmeny zaťaženia a bezpečnostnú rezervu pred výberom ďalšej štandardnej veľkosti motora. Ide o dva nezávislé koncepty: motor s menovitým výkonom SF 1,0 zvolený s servisným faktorom aplikácie 1,25 znamená, že ste vybrali motor o 25 percent väčší, ako je vypočítaná požiadavka na nepretržité zaťaženie.

 

Korea Ever-Power · Podpora výberu motora

Potrebujete pomôcť s výberom správneho motora?

Inžiniersky tím spoločnosti Korea Ever-Power kontroluje požiadavky na výber motorov pre čerpadlá, ventilátory, dopravníky, miešadlá, kompresory a špeciálne pohony v rámci celého produktového radu Y2, YD, YVF2, Y2EJ, YB2 a BXG.

Prehliadať sortiment motorov

Upravil Cxm