
- •1 Расчетная мощность. Номинальная мощность аккумуляторной батареи
- •2 Главные размеры электродвигателя Соотношение мощности и частоты вращения:
- •Основной магнитный поток на два полюса:
- •3 Обмотка якоря
- •Плотность тока в обмотке якоря:
- •Сопротивление обмотки якоря:
- •4 Определение размеров паза
- •Высота второго участка зубцовой зоны:
- •Расстояние между проводниками в пазу:
- •5 Магнитная система электродвигателя
- •Высота первого участка зубцовой зоны:
- •Высота третьего участка зубцовой зоны:
- •Высота зубца:
- •6 Расчет параметров обмотки возбуждения
- •Сопротивление обмотки возбуждения:
- •Сопротивление катушки:
- •Площадь сечения провода:
- •Уточненное значение суммарного сопротивления обмотки якоря и возбуждения:
- •Уточненное значение суммарного сопротивления цепи якоря
- •7 Рабочие характеристики
- •Мдс возбуждения на два полюса:
- •Частота вращения якоря в режиме максимальной электромагнитной мощности:
- •Суммарные механические потери:
- •Частота перемагничивания стали:
- •8 Характеристики работы стартерного электродвигателя на двс
1 Расчетная мощность. Номинальная мощность аккумуляторной батареи
Электромагнитный КПД, учитывающий влияние магнитных и механических потерь в электродвигателе для Р2 = 1,9 кВт ЭМ = 0,91 (рисунок 1).
Рисунок 1 - Зависимость электромагнитного КПД стартерных электродвигателей от номинальной мощности
Расчетная электромагнитная мощность:
Кратность рабочей силы тока силе тока короткого замыкания в режиме номинальной мощности для двигателя с последовательным возбуждением k = 0,62 (рисунок 2).
Рисунок 2 - Скоростные и моментные характеристики электродвигателей постоянного тока в относительных координатах:
1 - параллельное возбуждение;
2 - последовательное возбуждение;
3 - смешанное возбуждение
Падение напряжения на щетках принимаем постоянным и равным UЩ = 1 В [2, с. 39].
Расчетная ЭДС в обмотке якоря:
Сила тока в расчетном режиме работы:
Суммарное сопротивление цепи якоря:
Максимальная электромагнитная мощность:
В режиме максимальной электромагнитной мощности (k = 0,5):
;
;
Номинальная емкость аккумуляторной батареи характеризуется величиной ее относительной энергии LОТН = (UHC20)/Pmax [2, с. 68], зависимость которой от максимальной расчетной мощности оптимальных по массе электропусковых систем приведена на рисунке 3.
Рисунок 3 - Зависимость относительной энергии аккумуляторных батарей от максимальной расчетной электромагнитной мощности (пунктирные кривые при U=12 В)
Из рисунка 3 для Pmax = 2,565 кВт, и t = +25C LОТН = 0,4 Втч/Вт.
Номинальная емкость аккумуляторной батареи:
По полученному значению номинальной емкости выбираем аккумуляторную батарею 6СТ-90, С20 = 85,5 Ач [3, с. 67].
Сопротивление аккумуляторной батареи принимаем равным:
где аБ = 0,05 при С20 100 Ач.
2 Главные размеры электродвигателя Соотношение мощности и частоты вращения:
Диаметр якоря стартерных электродвигателей для оптимальных по массе электропусковых систем выбирается в зависимости от Q.
Рисунок 4 - Зависимости диаметра якоря стартерных электродвигателей от Q при различных температурах
Из рисунка 4 для Q = 1,444 Вт/мин-1 и t = +25C находим DЯ = 0,077 м.
Диаметр корпуса:
Начальные значения линейной нагрузки якоря А, индукции в воздушном зазоре B и коэффициента полюсного перекрытия находим соответственно из рисунка 5 для Dj = 0,112 м.
Рисунок 5 - Зависимость электромагнитных нагрузок стартерных электродвигателей от диаметра корпуса
Линейная нагрузка якоря (рисунок 5, а) A = 55000 А/м.
Расчетная индукция в воздушном зазоре (рисунок 5, б) B = 0,87 Тл.
Коэффициент полюсного перекрытия (рисунок 5, в) = 0,65.
Машинная постоянная:
.
Длина пакета якоря:
Полюсное деление:
где p - число пар полюсов, для стартерных электродвигателей 2p=4.
Основной магнитный поток на два полюса:
3 Обмотка якоря
Пакет якоря для уменьшения потерь на вихревые токи собирается из штампованных пластин листовой электротехнической стали толщиной примерно (1,...,1,2) мм. Для запрессовки пакета на валу якоря имеется продольная накатка [2, с. 50].
В стартерных электродвигателях широкое распространение получили волновые обмотки, которые имеют определенные преимущества перед петлевыми обмотками. В волновой обмотке проводники каждой параллельной ветви равномерно распределены под всеми полюсами, поэтому не требуются специальные уравнительные соединения (как в петлевой обмотке) для выравнивания ЭДС в параллельных ветвях, неравенство которых возникает из-за несимметрии магнитной системы машины.
Основным отличием волновой обмотки является то, что число параллельных ветвей не зависит от числа пар полюсов машины и всегда равно двум (2аЯ = 2).
Число активных проводников обмотки якоря:
где аЯ = 1 - число пар параллельных ветвей обмотки якоря.
Число коллекторных пластин K равно числу секций обмотки якоря, а число секций волновой обмотки в стартерных электродвигателях равно числу пазов. Простая волновая обмотка может быть выполнена лишь при определенных соотношениях между числом секций и числом пар полюсов, т. е. результирующий шаг обмотки и шаг по коллектору
(3.1)
Так как результирующий шаг должен быть выражен целым числом, то простая волновая обмотка может быть выполнена только при нечетном числе пазов и коллекторных пластин, иначе возникают мертвые секции.
Число пазов ZПЗ в четырехполюсных стартерных электродвигателях должно быть нечетным (в пределах 19 … 31) [1, с. 75]. Принимаем ZПЗ = 23. Число витков в секции обмотки якоря
Соотношение длины пакета якоря и его диаметра:
находится в рекомендованных [1, с. 75] пределах (0,75 … 1,25).
По формуле (3.1):
откуда первый частичный шаг, определяющий ширину секции по пазам y1 = 12, второй частичный шаг, определяющий расстояние между концом одной и началом следующей секции y2 = y - y1 = 12 - 6 = 6.
Падение напряжения в стартерной сети не должно превышать 2 В на 1000 А, т.е. сопротивление стартерных проводов и массы должно быть меньше 0,002 Ом [2, с. 39]. Принимаем RПР = 0,002 Ом.
Суммарное сопротивление обмотки якоря и последовательной обмотки возбуждения:
RСТ = RЯ - RБ - RПР = 0,012 - 0,007 - 0,002 = 0,003 Ом.
Сопротивление обмотки якоря принимаем:
RЯ = 0,6RСТ = 0,590,003 = 0,00177 Ом.
Средняя длина проводника:
LЯ = lЯ + 1,2ПОЛ = 0,059 + 1,20,06 = 0,131.
Сечение проводников обмотки якоря:
где kt - коэффициент, учитывающий изменение сопротивления обмотки якоря при изменении температуры. При первоначальном расчете температурный коэффициент можно принять равным единице;
= 17,8510-9 Омм - удельное сопротивление меди при t = 20C.
По расчетной площади сечения для одновитковых секций выбираем прямоугольный провод с учетом отношения его толщины к ширине
Расчетная ширина провода:
По расчетной площади сечения для одновитковых секций выбираем прямоугольный провод с учетом отношения его толщины к ширине
Выбираем прямоугольный провод толщиной a = 3,0510-3 м, шириной b = 5,510-3 м и площадью сечения SЯ = 15,110-6 м2 [4, с. 563].
Отношение:
находится в допустимых [1, с. 76] пределах (0.33 … 0,73).