
- •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 Параметры рабочего режима
- •4.1 Расчет параметров 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
4 Параметры рабочего режима
4.1 Расчет параметров рабочего режима
Для
класса нагревостойкости изоляции F
расчетная температура νрасч=115
0С,
для медных проводников
(Ом*м)
Определяем
среднюю ширину катушки по формуле
8.138,стр.334,[1]:
-
укорочение шага обмотки статора.
(м)
(83)
По
рекомендации стр.334,[1] принимаем вылет
прямолинейной части катушки
(м)
Из
таблицы 8.21,стр.334,[1] принимаем
Длина
лобовой части катушки по формуле
8.136,стр.333,[1]:
(м)
(84)
Длина
вылета лобовой части катушки по формуле
8.140,стр.334,[1], где по таблице 8.21,стр.334,[1]
(м)
(85)
Длина
пазовой части катушки по рекомендации
стр.333,[1]:
(м)
Средняя
длина витка катушки по формуле
8.135,стр.333,[1]:
(м)
(86)
Длина
проводников фазы обмотки по формуле
8.134,стр.333,[1]:
(м)
(87)
Активное
сопротивление обмотки статора по
формуле 8.132,стр.332,[1]:
-
коэффициент увеличения активного
сопротивления фазы обмотки от действия
эффекта вытеснения тока;
(Ом)
(88)
Относительное
значение по формуле стр.417,[1]:
(89)
Для
литой алюминиевой обмотки ротора
(Ом*м)
Сопротивление
участка замыкающего кольца, заключенного
между двумя соседними стержнями по
формуле 8.170,стр.342,[1]:
(Ом)
(90)
Сопротивления
стержня литой обмотки ротора по формуле
8.169,стр.341,[1]:
(м)
(Ом)
(91)
Активное
сопротивление фазы обмотки ротора по
формуле 8.168,стр.341,[1]:
(Ом)
(92)
Приводим
r2
к числу витков обмотки статора по
формулам 8.172 и 8.173,стр.342,[1]:
(Ом)
(93)
Относительное
значение по формуле стр.417,[1]:
(94)
Определяем
коэффициент k`ck
по рисунку 8.51д, исходя из соотношения
По
формуле 8.176,стр343,[1] . при :
(95)
Коэффициент
магнитной проводимости дифференциального
рассеяния определяем по формуле
8.174,стр.343,[1]:
(96)
(мм),
(мм),
(мм)
(проводники
закреплены пазовой крышкой)
Коэффициент
магнитной проводимости пазового
рассеяния определяем по формуле
табл.8.24,стр.338,[1]:
(98)
Индуктивное
сопротивление фазы обмотки статора по
формуле 8.152,стр.337,[1]:
(99)
(Ом)
Относительное
значение по формуле стр.418,[1]:
(100)
Находим
соотношения
из
графика рис.8.51а, определяем
По
формуле 8.181,стр.345,[1]:
(101)
Коэффициент
магнитной проводимости дифференциального
рассеяния обмотки короткозамкнутого
ротора по формуле 8.180,стр.345,[1]:
(102)
Коэффициент
магнитной проводимости лобового
рассеяния по формуле 8.178, стр.344,[1]:
(103)
Геометрические
параметры паза ротора:
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм2)
(мм)
Коэффициент
магнитной проводимости пазового
рассеяния обмотки короткозамкнутого
ротора по формуле табл.8.25,стр.344,[1] для
рисунка 8.52a,стр.345,[1]:
(104)
Коэффициент
проводимости скоса по формуле
8.182,стр.346,[1]:
(105)
Индуктивное
сопротивление фазы обмотки ротора по
формуле 8.177,стр.343,[1]:
(106)
(Ом)
Приводим
сопротивление фазы обмотки ротора к
числу витков обмотки статора по формулам
8.172,стр.342,[1] и 8.183,стр.346,[1]:
(Ом)
(107)
Относительное
значение по формуле стр.419,[1]:
(108)