مقایسه سه الکتروموتور از برند موتوژن، کاجیلی و زیمنس

در صنعت و نیز بازار الکتروموتور کشور ما، سازندگان داخلی و خارجی فراوانی حضور دارند و هر کدام، کم یا زیاد، سهمی از این بازار بزرگ را از آن خود کرده‌اند. بنابراین در این بازار بزرگ و پر از رقابت انتخاب الکتروموتور مناسب، کار چندان آسانی نیست و نیاز به دانش و تجربه دارد.

مطمئن‌ترین راه برای بررسی عملکرد و کیفیت الکتروموتورها، انجام آزمایش‌های دقیق است. مهم‌ترین آزمایش‌هایی که برای سنجش عملکرد الکتروموتورها انجام می‌شوند عبارت‌اند از آزمون بی‌باری، آزمون روتور قفل شده، آزمون حرارتی و آزمون کار در بار نامی (یا بار کامل). شرکت موتوژن که یکی از شرکت‌های سازنده الکتروموتور در ایران است آزمایشگاه مجهزی دارد؛ برای همین شرکت پمپ ورنا برای بررسی الکتروموتورها و نیز آگاه سازی مشتریان، از موتوژن درخواست کرده تا آزمایش‌های مختلف را بر روی چند نمونه موتور ارسالی به این شرکت انجام دهد.

 

مشخصات الکتروموتورها

الکتروموتورهایی که مورد آزمون قرار گرفتند عبارت‌اند از:

  1. الکتروموتور موتوژن مدل 160L4A
  2. الکتروموتور زیمنس 160M
  3. الکتروموتور کایجیلی 160M

مقادیر نامی

مقادیر نامی الکتروموتورهای مورد نظر در جدول زیر آورده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود مقادیر نامی ولتاژ، جریان، توان، دور و گشتاور این الکتروموتورها نزدیک به هم هستند.

آزمون الکتروموتورها

در ادامه نتایج آزمون‌های بی‌باری، روتور قفل شده و نیز آزمون در مقادیر نامی الکتروموتورها را با هم مقایسه می‌کنیم.

آزمایش بی‌باری

یکی از آزمایش‌هایی که برای اندازه‌گیری مشخصات الکتروموتور سه فاز به ما کمک می‌کند، آزمون بی‌باری است. در این آزمایش، موتور بدون این‌که باری به آن متصل شود، در ولتاژ نامی تغذیه می‌شود. پارامترهایی که از آزمون بی‌باری به دست می‌آیند عبارت‌اند از:

  1. تلفات هسته: تلفات ناشی از جریان‌های گردابی و هیسترزیس در هسته استاتور
  2. جریان بی‌باری: مقدار جریانی است که موتور در حالت بی‌باری می‌کشد. این جریان برای ایجاد میدان مغناطیسی لازم برای چرخش روتور لازم است.
  3. تعیین راندمان الکتروموتور: با استفاده از نتایج آزمون بی‌باری و بار کامل، راندمان موتور به دست می‌آید.

کاجیلی 160M
(در 400V)
کاجیلی 160M
(در 380V)
زیمنس 160M
(در 400V)
زیمنس 160M
(در 460V)
موتوژن 160L4A
(در 380V)
موتوژن 160L4A
(در 400V)
نتایج آزمون بی‌باری
400 380 400 460 380 400 V(v)
12.677 11.01 12.287 10.567 8.577 10.467 Iavg (A)
720 560 720 720 420 500 P(w) تلفات
1500 1500 1500 1800 1500 1500 سرعت
50 50 50 60 50 50 فرکانس (Hz)
18.5 20.5 21.8 21.8 25.5 29.6 دمای محیط

آزمایش روتور قفل شده

یکی دیگر از آزمایش‌های مهمی که برای تعیین مشخصه‌های موتورهای الکتریکی انجام می‌شود، آزمون روتور قفل شده نام دارد. در این آزمون روتور الکتروموتور به صورت مکانیکی قفل نگه داشته می‌شود و در فرکانس پایین، ولتاژ کمی به موتور اعمال می‌شود. ولتاژ به‌تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که جریان موتور به مقدار نامی برسد. در این حالت مقادیر ولتاژ، جریان و توان اندازه‌گیری می‌شود.

البته در اینجا آزمایش روتور قفل شده متفاوت از حالت تئوری انجام شده و برای اندازه‌گیری گشتاور ماکزیمم (شکست)، آزمون در مدت زمان کوتاهی در ولتاژ نامی انجام و بیشترین جریان اندازه‌گیری می‌شود.

پارامترهایی که از آزمون روتور قفل شده به دست می‌آیند عبارت‌اند از:

  1. مقاومت و راکتانس نشتی: از این مقادیر در طراحی سیستم‌های کنترل موتور و حفاظت از موتور در برابر اضافه جریان استفاده می‌شود.
  2. جریان اتصال کوتاه: این مقدار، حداکثر جریانی است که موتور می‌تواند در حالت اتصال کوتاه تحمل کند.
  3. گشتاور راه‌اندازی: این مقدار نشان دهنده گشتاوری است که موتور در هنگام شروع به کار می‌تواند تولید کند.

کاجیلی
160M
(در 400V)
کاجیلی
160M
(در 380V)
زیمنس
160M
(در 400V)
زیمنس
160M
(در 460V)
موتوژن
160L4A
(در 380V)
موتوژن
160L4A
(در 400V)
نتایج آزمون روتور قفل شده
400 380 400 460 380 400 V(v)
140 134 145 148 113.24 114.55 I(A)
158.3 146.4 170 162.7 147.4 157.36 گشتاور راه‌اندازی
233.2 209.1 242.5 234.4 152.72 164.3 گشتاور شکست (N.m)
152.3 139.3 159.5 149 117.14 129.92 گشتاور پریونیت (N.m)
6.48 6.2 6.44 6.73 5.01 5.21 جریان راه‌اندازی/ جریان نامی
2.2 2.03 2.36 2.38 2.04 2.19 گشتاور راه‌اندازی/ گشتاور نامی
3.24 2.91 3.37 3.43 2.12 2.29 گشتاور شکست/ گشتاور نامی

آزمایش در بار کامل (بار نامی)

در این آزمون، عملکرد واقعی موتور در شرایط کار عادی و در بار نامی ارزیابی می‌شود. در آزمون بار نامی، منبع تغذیه در ولتاژ و جریان نامی به الکتروموتور وصل می‌شود. همچنین بار به شفت خروجی موتور متصل می‌شود. مقدار بار تا زمانی که به اندازه نامی خود برسد افزایش می‌یابد و موتور برای چند ساعت در این شرایط کار می‌کند. در این نقطه، مقادیر جریان، ولتاژ، سرعت، دما و گشتاور ثبت می‌شود. به کمک آزمون بار کامل:

  1. عملکرد واقعی الکتروموتور، با مشخصات فنی طراحی شده مطابقت داده می‌شود.
  2. ایرادات و مشکلات احتمالی مانند سر و صدای غیرعادی، گرمای بیش از حد، لرزش و کاهش راندمان شناسایی می‌شوند.
  3. می‌توان به طور تقریبی، عمر مفید و قابلیت اطمینان الکتروموتور در طول زمان را تعیین کرد.

کاجیلی 160M
(در 400V)
کاجیلی 160M
(در 380V)
زیمنس 160M
(در 400V)
زیمنس 160M
(در 460V)
موتوژن 160L4A
(در 380V)
موتوژن 160L4A
(در 400V)
نتایج آزمون بار کامل
400 380 400 460 380 400 V(v)
22.853 23.09 22.63 21.783 22.853 22.417 Iavg (A)
12570 12580 12590 14200 12530 12420 Pin (w)
11000 11000 11000 12600 11000 11000 Pmotor (w)
1469 1464 1459 1759 1454 1458 سرعت (RPM)
71.481 71.725 71.971 68.38 72.219 72.021 گشتاور (N.m)
87.51 87.44 87.371 88.732 87.789 88.567 راندمان (%)
0.794 0.828 0.803 0.818 0.833 0.8 Cos Ø
2.067 2.4 2.733 2.27 3.067 2.8 * لغزش (%)
1570 1580 1590 1600 1530 1420 تلفات (w)

* اختلاف بین سرعت سنکرون موتور (میدان دوار استاتور) و سرعت واقعی (نامی) موتور را لغزش گویند.

آزمون حرارتی الکتروموتور

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های انجام شده بر روی الکتروموتور، آزمون حرارتی است که عملکرد، طول عمر و ایمنی موتور را در بار کامل (نامی) ارزیابی می‌کند. در آزمون حرارتی، دمای الکتروموتور در شرایط محیطی و کاری مختلف سنجیده می‌شود. دلایل اهمیت آزمون حرارتی الکتروموتور عبارت‌اند از:

  1. بررسی سلامت عایق‌بندی و عدم اتصال کوتاه سیم‌پیچ‌ها در دماهای مختلف
  2. بررسی تاثیر دما بر قطعات و نیز فرسودگی زودرس موتور
  3. تاثیر افزایش دما بر کاهش راندمان الکتروموتور و افزایش مصرف انرژی
کاجیلی
160M
زیمنس 160M
(در 400 ولت)
زیمنس160M
(در 460 ولت)
موتوژن 160L4A
(در 380 ولت)
موتوژن 160L4A
(در 400 ولت)
مقادیر نامی الکتروموتورها
380 400 460 380 400 V(v)
21.6 22.5 22 22.6 22 I(A)
11 11 12.6 11 11 P(Kw)
F F F F F کلاس عایقی
1.114 1.04 1.04 0.87 0.87 * مقاومت فاز
1460 1460 1760 1455 1462 سرعت (RPM)
50 50 60 50 50 فرکانس (Hz)
71.92 71.92 68.34 72.17 71.82 گشتاور (N.m)
92.2 87.6 88.5 87.6 88 راندمان (%)
0.84 0.81 0.82 0.83 0.81 Cos Ø
7 7 7.1 5 5.2 جریان راه‌اندازی/ جریان نامی
2.4 1.9 2 2.2 2.2 گشتاور راه‌اندازی/ گشتاور نامی
2.9 3 3 2.1 2.1 **گشتاور شکست/ گشتاور نامی
مدیریت سایت
ارسال دیدگاه