
- •1.Главные размеры ад. Выбор эл.Маг. Нагрузок, их влияние на размеры машины, энергетические показатели.
- •2 .Обмоточные данные статора. Выбор типа обмотки для статора.
- •3. Расчет паза статора трапецеидальной формы. Коэффициент заполнения паза.
- •4.Выбор величины воздушного зазора для ам, влияние на характеристики.
- •5 . Форма паза ротора ам. Влияние формы и открытия паза на пусковые характеристики.
- •9 Электротехнические стали для магнитопроводов эм и трансформаторов, их классификация и обозначение
- •10 Главные размеры дпт(основное уравнение проектирования) Электромагнитные нагрузки а и Вδ, их влияние на хар-ки машины
- •11 Конструкция якоря дпт, выбор типа обмотки якоря
- •12 Обмоточные данные якоря
- •13 Последовательность расчета полузакрытого грушевидного паза якоря
- •15 Материал для главных полюсов дпт, конструкция полюсов
- •16 Выбор числа коллекторных пластин
- •17. Потери мощности в ад: основные и добавочные.
- •22. Главные размеры сд, их расчёт. Электромагнитные нагрузки, их влияние на энергетические показатели машины.
- •18. Улучшение условий коммутации в дпт мощностью более 2 кВт, т.Е. При наличии дополнительных полюсов. Условия для получения точной компенсации реактивной эдс в коммутируемых секциях.
- •19. Потери мощности в дпт: основные и добавочные, постоянные и переменные, способы их уменьшения.
- •20.Последовательность расчёта магнитной цепи в дпт. Характеристика намагничивания машины.
- •23. Воздушный зазор синхронной машины, его влияние на характеристики сд. Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси Xd, его влияние на перегрузочную способность сд.
- •24. Конструкция явнополюсного ротора сд общепромышленного применения при частотах вращения до 500 об/мин и больше 500 об/мин.Материалы для изготовления ротора. Размещение обмоток в сд.
- •25. Исполнение эм по степени защиты(ip), способу охлаждения(ic), способу монтажа(im).
12 Обмоточные данные якоря
–
число проводников
обмотки якоря.
Исходя из принятого числа главных полюсов 2р, предварительного значения тока якоря и допустимого тока параллельной ветви принимают тип обмотки. При токах якоря до 600 А выбирают простую волновую обмотку, 500-1400 А – простую петлевую обмотку.
Число
проводников обмотки якоря
(предварительно). Далее определяют число
пазов якоря:
.
Z1
выбирается из этого диапазона с учётом
WСmin,
так как увеличениеWС
приводит к ухудшению коммутации.
- наименьшее значение.
Число
эффективных проводников обмотки в пазу
д.б. в двухслойных обмотках четным
числом.
В
дв-лях с полузакрытыми пазами всыпная
обмотка из круглых проводников может
иметь дробное число витков секции
,
т.к. в этом случае допускается выполнение
секций, расположенных в одном пазу с
разным числом пазов. Например, в некоторых
ЭМ серии 2П при волновой обмотке с
число витков в секциях принято равным
1-2-1, 2-1-2, 5-4-5. При открытых пазах и проводах
прямоугольного сечения значения
должны округляться до ближайшего целого
числа.
Максимальное
число коллекторных пластин
должно оцениваться по минимально
допустимому значению коллекторного
деления,
- выбирается стандартный
.
При выборе окончательной величины Z уточняется число К и проверяется величина коллекторного деления, она д.б. > допустимого.
Значительное
↑
приводит к перерасходу дорогостоящей
коллекторной меди.
После
выбора
уточняется
.
.
Уточняется
,
при заданных значениях
и
необходимо
изменить величину
в противоположную сторону от
.
Основной материал обмоток – медь ПЭТ, толщина изоляции 0,1-0,15.
Обмотки, применяемые в МПТ
Простая петлевая(обмотка правоходовая неперекрещивающаяся)
Первый
частичный шаг
=целому
числу, где z-
число зубцов, 2р- число полюсов,
-величина
дополняющая
до
целого числа, у2-второй частичный шаг,
ук- шаг по коллектору
(при
«- » левоходовая с перекрещ-ся лобовыми
соединениями. Полюсное деление
,
а полюсное деление в зубцах
Особенности: число
пар полюсов равно числу пар параллельных
ветвей а=р, число щеточных пальцев равно
числу полюсов
Простая волновая
=целому
числу,
=целому
числу
Если перед +1, то
правоходовая
обмотка, если -1, то левоходовая
Особенности: число
параллельных ветвей а=1, число щеточных
пальцев
Обмотка бывает равносекционная и ступенчатая(менее технологична, больше меди; лучшие коммутационные свойства)
13 Последовательность расчета полузакрытого грушевидного паза якоря
Выбирается высота
шлица паза,
ширина шлица паза,
рассчитывается
ширина зубца,
где
-
коэффициент заполнения пакета якоря
сталью;Bz1
–
допустимое значение индукции в зубцах
(предварительно), Тл;
ЭДС (предварительно), В,
где
-
коэффициент, о.е.,
Магнитный поток в воздушном зазоре на полюс, Вб,
Высота спинки якоря, м,
где Bj – индукция в спинке якоря, Тл;
Высота паза якоря, м,
где D0 – внутренний диаметр якоря;
Больший радиус паза якоря, м,
Меньший радиус паза якоря, м,
Расстояние между центрами радиусов, м,
Площадь паза в
штампе,
,
Площадь сечения пазовой изоляции, м2,
где
-
односторонняя толщина пазовой изоляции,
м;
Площадь сечения пазового клина и изоляционной прокладки между слоями обмотки, м2,
Площадь поперечного сечения паза для размещения проводников, м2,
Коэффициент заполнения паза, о.е.,
Значение
находится в рекомендованных пределах
(0,67…0,72).
Строится Эскиз паза якоря приводится на рисунке и спецификация паза якоря представлена в таблице
Рисунок 1.1 – Эскиз паза якоря
№ |
Материал |
Размер, мм |
Число слоев |
Односторонняя толщина изоляции, мм |
1 |
Провод ПЭТB |
|
— |
— |
2 |
Изофлекс |
|
|
|
3 |
Изофлекс |
|
|
|
4 |
Клин |
|
— |
— |
Размещение проводников в пазу
В большинстве ЭМ общего назначения мощностью до 30-40 кВт (h до 200 мм) обмотки выполняют из круглого провода (полузакрытые грушевидные пазы) ; в ЭМ большей мощности – из прямоугольного провода (прямоугольные открытые пазы) .
Рисунок: поперечный разрез пазов якоря МПТ: 1) корпусная изоляция, 2) проводники обмотки, 3) прокладки между слоями обмотки, 4) прокладки под клин, 5) пазовый клин, 6) проволочный бандаж, 7) прокладка под бандаж, 8) прокладка на дне паза.
1. Обмотка из круглого провода. Для крепления обмоток из круглого провода пользуются только клиньями.
,
,
где J
(J
= 4…10 A/мм2)
выбирается в соответствии с температурным
индексом (ТИ).
ТИ 130 (класс В): J = 4…6 А/мм2.
ТИ 155 (класс F): J = 6…8 А/мм2.
ТИ 200 (класс H): J = 8…10 А/мм2.
Если сечение более
2,5 мм2,
то эффективный проводник разбивается
на элементарные.
,
но при этом
должно быть не более 1,8 мм2.