- •Введение
- •1 Описание конструкции и технологии сборки
- •2. Выбор главных размеров
- •2.1 Выбор главных размеров электродвигателя
- •2.1 Определение z1, w1 и площади поперечного сечения провода обмотки статора
- •2.2 Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
- •2.3 Расчет ротора
- •3 Электромагнитный расчет
- •4.1 Расчет параметров рабочего режима
- •4 Параметры рабочего режима
- •4.2 Расчет потерь
- •4.3 Расчет рабочих характеристик
- •4.4 Расчет пусковых характеристик
- •4.5 Расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния
- •5 Круговая диаграмма
- •6 Тепловой и вентиляционный расчет
- •7 Механический расчет
- •7.1 Расчет нажимных шайб, пальцев и шпонок
- •7.2 Расчет вала
- •7.3 Выбор подшипников
- •8 Экономический расчет
- •Заключение
- •Список литературы
3 Электромагнитный расчет
Выбираем
марку электротехнической стали, в
зависимости от высоты оси вращения
двигателя, по таблице на стр320,[1]: 2013 -
тонколистовая холоднокатаная изотропная
электротехническая сталь. Толщина
листов 0.5 мм.
Коэффициенты
для определения магнитного напряжения
воздушного зазора по формуле
4.15,стр.178,[1]:
(57)
(58)
Магнитное
напряжение воздушного зазора по формуле
8.103, стр.321,[1]:
(Гн/м);
(A)
(59)
Расчетная
индукция в зубцах по формуле
8.105,стр.321,[1]:
(Тл)
(60)
Так
как B`Z1>1.8
Тл, учитываем ответвление потока в паз
и находим действительную индукцию в
зубце BZ1.
По
рекомендации стр.414,[1]:
(мм),
(мм)
(мм)
(61)
Коэффициент,
определяющий отношение площадей
поперечных сечений паза и зубца по
формуле 4.33,стр.183,[1]:
(62)
Для
машин нормального исполнения kn=0.5-2.0;
По
формуле 4.32,стр.183,[1], принимаем BZ1=1.84
Тл,
Значение
HZ1 выбираем из таблицы П1.7,[2]
(A/м)
(Тл)
(63)
Магнитное
напряжение зубцовой зоны статора по
формуле 8.104,стр.321,[1]:
(мм)
(A)
(64)
Индукция
в зубце ротора по формуле 8.109,стр.323,[1]:
(Тл)
(65)
Так
как BZ2>1.8
Тл, учитываем ответвление потока в паз
и находим действительную индукцию в
зубце BZ2.
По
рекомендации стр.414,[1]:
(мм),
(мм)
(мм)
(66)
Коэффициент,
определяющий отношение площадей
поперечных сечений паза и зубца по
формуле 4.33,стр.183,[1]:
(67)
Для
машин нормального исполнения kn=0.5-2.0;
По
формуле 4.32,стр.183,[1], где принимаем
BZ2=1.95
Тл,
(A/м)
(68)
Значение
HZ2
выбираем из таблицы П1.7,[2]
(А/м)
При
зубцах рис.8.40а,стр.313,[1] из таблицы
8.18,стр.324,[1]:
(мм)
(мм)
(69)
Магнитное
напряжение зубцовой зоны ротора по
формуле 8.108,стр.323,[1]:
(A)
(70)
Длина
средней магнитной силовой линии в ярме
статора по формуле 8.119,стр.329,[1]:
(мм)
(72)
Индукция
в ярме статора по формуле 8.117,стр.329,[1]:
(Тл)
(73)
По
таблице П1.6,стр.327,[2] принимаем
(А/м)
Магнитное
напряжение ярма статора по формуле
8.116,стр.329,[1]:
(A)
(74)
По
формуле стр.330,[1]:
(мм)
(75)
Длина
средней магнитной силовой линии в ярме
ротора с непосредственной посадкой
сердечника ротора на вал по формуле
8.127,стр.330,[1]:
(мм)
(76)
Индукция
в ярме ротора по формуле 8.122,стр.329,[1]:
(Тл)
(77)
Для
Вj=
(Тл)
Магнитное
напряжение ярма ротора по формуле
8.121,стр.329,[1]:
(A)
(78)
Магнитное
напряжение на пару полюсов по формуле
8.128,стр.330,[1]:
(A)
(79)
Коэффициент
насыщения магнитной цепи по формуле
8.129,стр.330,[1]:
(80)
Намагничивающий
ток по формуле 8.130,стр.331,[1]:
(A)
(81)
Относительное
значение по формуле 8.131,стр.331,[1]:
(82)
Тл по табл.П1.6,[2] находим:
