
- •Задание на курсовое проектирование
- •Введение
- •Общие сведения
- •Требования, предъявляемые к проектируемому оборудованию и агрегатам.
- •Часть 1. Расчет электрической машины
- •Задание 1. Расчет авиационного генератора с параллельным возбуждением
- •Выбор основных размеров генератора.
- •Расчет обмотки якоря
- •Размеры магнитопровода
- •Расчет параллельной обмотки возбуждения
- •Коллектор и щетки
- •3. Часть 1. Расчет электрической машины
- •3.2. Задание 2. Расчет трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
- •3.2.1. Выбор основных размеров
- •3.2.2. Расчет обмотки и пазов статора
- •3.2.3. Расчет обмотки и пазов ротора
- •4. Часть 2. Расчет устройства электропитания
- •4.1. Задание 3. Расчет выпрямительного устройства
- •4.1.1. Выбор схемы выпрямителя
- •4.1.2. Расчет выпрямителя и фильтра
- •4.1.3. Расчет трансформатора
- •4.1.4. Расчет надежности выпрямителя
- •5. Заключение
- •Литература:
4.1.3. Расчет трансформатора
Определим приблизительно активное сопротивление и индуктивность рассеивания трансформатора:
; (3.7)
; (3.8)
где S=1 – для броневого трансформатора и двухкатушечного; Вm=1.5 Тл; Kr=6,5 и KL=4,5 - коэффициенты для схемы при индуктивной реакции.
Активное
сопротивление фазы выпрямителя:
.
Расчетное выпрямленное напряжение холостого хода:
. (3.9)
Определим
параметры трансформатора из таблиц №
16 методических указаний:
; (3.10)
; (3.11)
; (3.12)
; (3.13)
. (3.14)
Для
изготовления сердечника трансформатор,
работающего на частотах 400 Гц следует
применять сталь марок Э44 и Э340 с толщиной
пластин 0,1 мм.
По кривой (рис. 8) определим плотность тока в обмотках трансформатора, а по кривой (рис. 9) КПД трансформатора.
Рис. 8. Зависимость плотности тока в обмотках от мощности трансформатора
Рис. 9. Зависимость КПД от мощности трансформатора
(3.15)
где KM=0.21; Кс=0,82 при толщине пластин 0,1 мм.
Коэффициент
трансформации:
. (3.16)
Величина
тока:
. (3.17)
Сечение
проводов обмоток:
; (3.18)
. (3.19)
Потери
в трансформаторе:
. (3.20)
КПД
выпрямителя:
. (3.21)
4.1.4. Расчет надежности выпрямителя
Цель расчета – ориентировочная оценка ожидаемого уровня надежности выпрямителя. Расчет надежности предполагает расчет вероятности безотказной работы P(t) и наработки на отказ Tср. Исходными данными для расчета являются: интенсивность отказа элементов схемы λ(t) выпрямителя с умножением напряжения:
наименования изделия |
обозначение на схеме |
средняя интенсивность отказов |
фильтр |
|
0,345 |
трансформатор |
Тр |
1,09 |
вентили |
VD1,VD2 |
0,2 |
Суммарная вероятность отказа системы:
(3.22)
Теперь, задаваясь
значением,
определим среднее время наработки
на отказ Тср:
Тср=1/ =3,295*105 (ч). (3.23)
Связь между вероятностью безотказной работы P(t) и интенсивность отказов установлена следующим соотношением:
(3.24)
Используя
это соотношение, выясним, как с течением
времени будет изменяться вероятность
безотказной работы выпрямителя.
Результаты этих вычислений представим в виде графика (рис. 10):
Найдем вероятность отказа при следующем условии:
5. Заключение
В ходе проведения курсовой работы мною были получены основные массогабаритные и параметрические показатели авиационного генератора с параллельным возбуждением и трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Расчетные характеристики удовлетворяют поставленным условиям в исходных вариантах заданий и основным нормативно-техническим допускам по проектированию электрических машин.
Был также произведен расчет выпрямительного устройства и построены временные графики работы схемы выпрямителя, соответствующие варианту задания.
Данная курсовая работа позволяет сформировать комплекс основных методологических знаний в области проектирования авиационных электрических машин, принципах организации систем электроснабжения, что является неотъемлемым знанием авиационного инженера. Полученные знания в ходе выполнения курсовой работы будут неразрывно согласовываться с принципами проведения технической эксплуатации авиационного оборудования.