
- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •1 Электромагнитный расчет
- •Выбор главных размеров
- •1.2 Определение числа пазов, числа витков в фазе обмотки статора и сечения провода обмотки статора
- •Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
- •Расчет ротора
- •1.5 Расчет магнитной цепи
- •1.6 Параметры рабочего режима
- •1.7 Расчет потерь
- •1.8 Расчет рабочих характеристик
- •1.9 Расчет пусковых характеристик
- •1.9.1 Расчет токов с учетом изменения параметров под влиянием эффекта вытеснения тока (без учета влияния насыщения от полей рассеяния)
- •1.9.2 Расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния
- •2 Тепловой расчет
- •3 Механический расчет вала
- •4 Конструирование двигателя
- •Заключение
- •Список использованных источников
Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
Для статора выбираем трапецеидальные пазы (рисунок 2).
Т
аблица
1 – Изоляция паза статора
Позиция |
1 |
2 |
3 |
Материал |
Имидофлекс |
||
Класс изоляции |
F |
F |
F |
Толщина материала, мм |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
Рисунок 2 – Паз статора спроектированного двигателя
Принимаем
предварительно по таблице 9.12 /1/ для 2p
= 6
и
.
По таблице 9.13 /1/
для оксидированной стали марки 2013
принимаем
.
Допустимая ширина
зубца статора
,
м:
(26)
где
– длина сердечника статора, м;
– коэффициент заполнения пакета сталью;
– допустимое значение магнитной индукции
в зубцах статора, Тл.
Высота ярма статора
,
м:
(27)
где
– допустимое значение магнитной индукции
в ярме статора, Тл.
Размеры паза в
штампе принимаем
.
Высота паза
,
м:
(28)
Размеры паза статора:
(29)
где
– высота шлица, м;
– ширина
шлица, м;
(30)
(31)
Уточняем размеры паза:
(32)
(33)
(34)
Принимаем
.
По таблице 9.14 /1/
для h
= 250 мм принимаем
= 0,2 мм и
= 0,2 мм.
Размеры паза в свету с учетом припуска на сборку:
(35)
где – припуск по ширине паза, м.
(36)
где
–
припуск по высоте, м.
Площадь поперечного
сечения корпусной изоляции
,
:
(37)
где
–
толщина изоляции (см. рисунок 2), м.
Площадь поперечного
сечения прокладок
,
:
(38)
Площадь поперечного
сечения паза
,
:
(39)
Коэффициент заполнения паза:
(40)
где
–
среднее значение диаметра изолированного
провода, м.
Полученное значение коэффициента заполнения допустимо для механизированной укладки обмотки.
Воздушный зазор
,
мм:
(41)
Расчет ротора
По таблице 9.18 /1/
для 2p
= 6 и
выбираем число пазов ротора
.
Внешний диаметр
ротора
,
м:
(42)
Зубцовое деление
ротора
,
м:
(43)
По таблице 9.19 /1/
для 2p
= 6 и h
= 250 мм принимаем
.
Внутренний диаметр
ротора
,
м:
(44)
Коэффициент,
учитывающий влияние тока намагничивания
на отношение
:
(45)
Принимаем
,
так как скос пазов выполняется в
двигателях с высотой оси вращения
.
Коэффициент
приведения токов
:
(46)
где
–
коэффициент скоса.
Ток в обмотке
ротора
,
А:
(47)
Принимаем
.
Площадь поперечного
сечения стержня предварительно
,
:
(48)
Для ротора выбираем
трапецеидальные закрытые пазы (рисунок
3). Размеры паза в штампе:
Рисунок 3 – Паз ротора спроектированного двигателя
По таблице 9.12 /1/
для 2p
= 6
.
Допустимая ширина
зубца ротора
,
м:
(49)
где
–
допустимое значение магнитной индукции
в зубце ротора, Тл;
–
длина сердечника ротора, м.
Размеры паза:
(50)
где
–
высота шлица, м;
–
высота перемычки над пазом, м.
(51)
(52)
Высота паза
,
м:
(53)
Уточняем ширину зубцов ротора:
(54)
(55)
Принимаем
.
Площадь поперечного
сечения стержня
,
:
(56)
Плотность тока в
стержне
,
:
(57)
Плотность тока в
короткозамыкающих кольцах
:
(58)
Ток в короткозамыкающих
кольцах
:
(59)
Площадь поперечного
сечения короткозамыкающего кольца
:
(60)
Высота
короткозамыкающего кольца
:
(61)
Ширина
короткозамыкающего кольца
:
(62)
Площадь поперечного сечения короткозамыкающего кольца :
(63)
Средний диаметр
короткозамыкающих колец
:
(64)