
- •В.А. Потапкин, р.В. Ротыч, г.А. Назикян, в.И. Рожков конструкция и расчет трехфазных асинхронных электродвигателей
- •1.1. Структура и содержание курсового проекта 13
- •2. Задание на проектирование 14
- •4. Расчет статора 24
- •10. Расчет пусковых характеристик 112
- •10.2. Формуляр расчета пусковых характеристик 125
- •1. Конструкция трехфазных асинхронных двигатЕлей
- •1.2. Контрольные вопросы для защиты курсового проекта
- •2. Задание на проектирование
- •3. Выбор главных размеров
- •3.1. Определение высоты оси вращения
- •3.2. Выбор внешнего диаметра сердечника статора
- •3.3. Выбор электромагнитных нагрузок
- •4. Расчет статора
- •4.1. Расчет обмотки статора
- •4.2. Изоляция обмоток статора
- •4.3. Построение схем статорных обмоток
- •4.4. Расчет размеров зубцовой зоны статора
- •Контролем правильности размещения обмотки из круглого провода в пазах является значение коэффициента заполнения паза:
- •4.5. Выбор воздушного зазора
- •5. Расчет ротора
- •5.1. Расчет фазного ротора
- •5.2. Расчет короткозамкнутого ротора
- •5.3. Конструкция сердечника ротора
- •6. Расчет магнитной цепи
- •6.1. Магнитное напряжение воздушного зазора
- •6.2. Магнитное напряжение зубцовой зоны статора
- •6.3. Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора
- •6.3.1. Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора
- •6.4. Магнитное напряжение ярма статора Магнитное напряжение ярма статора, а, определяется по формуле
- •6.5. Магнитное напряжение ярма ротора
- •6.6. Расчет намагничивающего тока
- •7. Параметры асинхронной машины для номинального режима
- •7.1. Активные сопротивления обмоток статора и фазного
- •7.2. Индуктивные сопротивления обмоток статора и фазного ротора
- •7.3. Сопротивления обмоток двигателя с короткозамкнутым ротором
- •8. Потери и коэффициент полезного действия
- •8.1. Потери в стали магнитопровода
- •8.2. Потери в обмотках двигателя и щеточном контакте фазного ротора
- •8.3. Механические потери
- •8.4. Добавочные потери при нагрузке
- •8.5. Расчет тока холостого хода
- •9. Расчет рабочих характеристик асинхронного двигателя
- •10. Расчет пусковых характеристик
- •10.1. Формуляр расчета пусковых характеристик с учетом влияния эффекта вытеснения тока в стержнях ротора
- •10.2. Формуляр расчета пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния
- •11. Тепловой расчет
- •Расчет необходимого количества воздуха для охлаждения
- •12. Пример расчета трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Введение
- •Исходные данные для проектирования
- •Выбор главных размеров активных частей двигателя
- •Расчет числа пазов, параметров обмотки статора
- •Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
- •Расчет ротора
- •Расчет магнитной цепи
- •Расчет параметров рабочего режима
- •Расчет потерь
- •Расчет рабочих характеристик
- •Расчет пусковых характеристик
- •Расчет пусковых характеристик с учетом изменения параметров от эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния
- •Тепловой расчет
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Учебное издание Конструкция и расчет трехфазных асинхронных электродвигателей
- •Ротыч Рем Васильевич
Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
Паз статора выбираем по рис.4.7,а с соотношением размеров, обеспечивающих параллельность боковых граней зубцов.
22.
Принимаем предварительно по табл.4.4
Тл,
Тл,
по табл.4.5
для оксидированной стали марки 2013 ,
lСТ1=lδ
тогда:
ширина зубца сердечника статора по (4.22)
м;
мм
;
высота ярма сердечника статора по (4.13)
м;
мм.
23. Размеры паза в штампе (рис. 4.7, а):
высота
шлица паза статора
мм
(см. с.45), ширина шлица
мм
(табл. 4.8), угол наклона клиновой части
(см.
с.43);
высота паза сердечника статора по (4.23)
м;
мм;
меньший размер паза статора по (4.25)
мм;
больший размер паза статора по (4.24)
мм;
размер от дна паза до клиновой части по (4.29)
мм.
Фрагмент зубцового слоя статора приведен на рис.12.3.
Рис. 12.3 Фрагмент зубцового слоя статора
24. Размеры паза в свету с учетом припуска на сборку по (4.27)
мм;
мм;
мм;
и
по табл.4.6;
площади поперечного сечения прокладок и корпусной изоляции в пазу по (4.32) и (4.31)
мм2;
мм2;
мм
– односторонняя толщина изоляции в
пазу (см. табл.4.3);
площадь поперечного сечения паза для размещения проводников обмотки по (4.33)
мм2
25. Коэффициент заполнения паза по (4.34)
.
Полученное
значение
допустимо для механизированной укладки
обмотки.
Расчет ротора
26. Воздушный зазор (см. с.50)
м;
мм
27.
Число пазов ротора
(по табл.5.1).
28. Внешний диаметр ротора
м.
29.
Длина магнитопровода ротора
м.
30. Зубцовое деление ротора
мм.
31. Внутренний диаметр ротора (равен диаметру вала, так как сердечник ротора непосредственно насаживается на вал) по (5.52)
мм,
где
=0,23
(см. табл.5.3).
32. Ток в обмотке ротора по (5.7)
А,
,
,
(пазы
ротора выполнены без скоса –
).
33. Площадь поперечного сечения стержня (предварительно) (по 5.18)
мм2,
– плотность
тока в стержне литой клетки, принимаем
А/м2
(см. с.58).
34. Паз ротора принимаем по рис.5.9, б.
Ширина
шлица паза ротора
мм
(см. с.64), высота шлица паза ротора
мм
и
мм
(см. с.64)
Допустимая ширина зубца по (5.25)
мм,
– допустимая
индукция в зубце ротора, принимаем
Тл
(см. табл.4.4), lСТ2=lδ.
Размеры паза:
больший размер паза по (5.26)
мм;
меньший размер паза по (5.27)
мм;
размер между центрами окружностей по (5.28)
мм
35. Уточняем ширину зубцов
м
по (5.30);
мм
по (5.31),
мм,
принимаем
мм;
мм;
мм;
полная высота паза ротора (рис.5.9, б)
мм.
Фрагмент зубцового слоя ротора приведен на рис.12.4.
36. Площадь поперечного сечения стержня (уточненная) по (5.29)
мм2.
Плотность тока в стержне
А/м2.
Рис.12.4. Фрагмент зубцового слоя ротора
37.
Короткозамыкающие кольца (рис.5.6,
):
площадь поперечного сечения кольца предварительно по (5.22)
мм2;
ток кольца по (5.20)
А,
по (5.21)
плотность тока в кольце (см. с.60)
А/м2.
Размеры короткозамыкающих колец:
высота кольца (см. с.60)
мм;
ширина кольца по (5.23)
мм,
мм2;
средний диаметр кольца по (5.24)
мм.