РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБМОТОК СТАТОРА И РОТОРА
Активное сопротивление обмотки статора:
где r115 - удельное сопротивление медных проводников, kR - коэффициент увеличения активного сопротивления фазы обмотки от действия эффекта вытеснения тока kR = 1; L1 - длина проводников фазы обмотки статора, определяется по формуле:
где
где формуле:
где B - вылет прямоугольной части катушки из паза, B = 0,01 м Кл находится по [2]:
Подставим в формулы (6.1), (6.2), (6.3), (6.4) и (6.5) численные значения и получим:
Длина вылета лобовой части катушки:
где kвыл =0,5 по [2] для 2р=8. Подставим в формулу (6.6) численные значения и получим:
Относительное значение активного сопротивления обмотки статора:
Подставим в формулу (6.7) численные значения и получим :
Активное сопротивление фазы обмотки ротора:
где rc - cопротивление стержня короткозамкнутого ротора, определяется по формуле:
rкл - cопротивление участка замыкающего кольца, расположенного между двумя соседними стержнями, определяется по формуле:
Для литой алюминиевой обмотки ротора Подставим в формулы (6.8), (6.9) и (6.10) численные значения и получим:
Приводим
Отметим, что скос пазов отсутствует kск= 1,5. Подставим в формулу (6.11) численные значения и получим:
Относительное значение приведенного активного сопротивления фазы обмотки ротора, определяется по формуле:
Подставим в формулу (6.12) численные значения и получим:
Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора:
где lП1- коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора, определяется по формуле:
где lЛ1 - коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния обмотки статора, определяется по формуле:
lД1- коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора, определяется по формуле:
где x –коэффициент учитывающий укорочение шага обмотки и размерные соотношения зубцовых зон и воздушного зазора, определяется по формуле:
Для
Подставим в формулы (6.13), (6.14), (6.15), (6.16) и (6.17) численные значения и получим:
Относительное значение индуктивного сопротивления фазы обмотки статора:
Подставим в формулу (6.18) численные значения и получим:
Индуктивное сопротивление обмотки короткозамкнутого ротора:
где lП2-коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки ротора, определяется по формуле:
где
lЛ2 - коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния обмотки ротора, определяется по формуле:
lД2 - коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки ротора, определяется по формуле:
где x– коэффициент учитывающий укорочение шага обмотки и размерные соотношения зубцовых зон и воздушного зазора, определяется по формуле:
При закрытых пазах Подставим в формулы (6.19), (6.20), (6.21), (6.22) , (6.23) и (6.24) численные значения и получим:
Приводим x2 к числу витков статора по [2]:
Относительное значение приведенного индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора, определяется по формуле:
Подставим в формулу (6.26) численные значения и получим:
7 РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ХОЛОСТОГО ХОДА
Потери в стали основные:
где р1,0/50- удельные потери при индукции 1 Тл и частоте перемагничивания 50 Гц, b - показатель степени, учитывающий зависимость потерь в стали от частоты перемагничивания, b = 1,5; kДА и kДZ - коэффициенты, учитывающие влияние на потери в стали неравномерности распределения потока по сечению участков магнитопровода и технологических факторов kДА = 1,6 и kДZ = 1,8; mа- масса стали ярма статора:
где nс - удельная масса стали, в расчетах принимается mZ1- масса стали зубцов статора:
Подставим в формулы (7.1) ,(7.2) и (7.3) численные значения и получим следующие результаты :
Поверхностные потери в роторе:
где pпов2- удельные поверхностные потери:
где Во2- амплитуда пульсаций индукции в воздушном зазоре над коронками зубцов ротора:
где b02 – коэффициент, учитывающий отношение ширины шлица пазов статора к воздушному зазору, b02=0,425. Подставим в формулы (7.4) ,(7.5) и (7.6) численные значения и получим следующие результаты :
Пульсационные потери в зубцах ротора:
где Впул2 - амплитуда пульсаций индукции в среднем сечении зубцов:
mZ2- масса стали зубцов ротора:
Подставим в формулы (7.7) ,(7.8) и (7.9) численные значения и получим следующие результаты :
Суммарные добавочные потери в стали:
Подставим в формулу (7.10) численные значения и получим следующие результаты :
Полные потери в стали:
Подставим в формулу (7.11) численные значения и получим следующие результаты :
Механические и вентиляционные потери:
Для двигателей с 2р>2 коэффициент равен:
Подставим в формулы (7.12) и (7.13) численные значения и получим следующие результаты :
Ток холостого хода двигателя:
где Iх.х.а - активная составляющая тока холостого хода:
где
Подставим в формулы (7.14) ,(7.15) и (7.16) численные значения и получим следующие результаты :
Коэффициент мощности при холостом ходе:
Подставим в формулу (7.17) численные значения и получим следующие результаты :
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (3010)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |