
- •Курсовой проект
- •Содержание
- •Расчет асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором
- •1 Выбор главных размеров
- •2 Определение , и площади поперечного сечения провода обмотки статора
- •3 Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
- •4 Расчет ротора
- •5 Расчет магнитной цепи
- •6 Параметры рабочего режима
- •7 Расчет потерь
- •8 Расчет рабочих характеристик
- •9 Расчет пусковых характеристик
- •10 Расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния
- •11 Тепловой расчет
- •Список использованных источников
10 Расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния
Расчет проводим
для точек характеристик, соответствующих
при этом используем значения токов и
сопротивлений для тех же скольжений с
учетом влияния вытеснения тока (см.
таблицу 2).
Данные расчета сведены в таблицу 3. Подробный расчет приведен для
Расчет пусковых характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с учетом эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния (см. таблицу 9.33 /2, с. 440/)
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Таблица 3 – Расчет пусковых характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с учетом эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния
|
Расчетная формула |
Раз- мер- но- сть |
Скольжение, S |
|||||
1 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
sкр= 0,164 |
|||
1 |
|
_ |
1,4 |
1,35 |
1,3 |
1.2 |
1,1 |
0,86 |
2 |
|
А |
3789,8 |
3580 |
3253,5 |
2350 |
1481,6, |
2024 |
3 |
|
Тл |
2,82 |
2,6 |
2,42 |
1,75 |
1,03 |
1.51 |
Продолжение таблицы 3
|
Расчетная формула |
Раз- мер- но- сть |
Скольжение, S |
|||||
1 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
sкр= 0,164 |
|||
4 |
|
_ |
0,77 |
0,8 |
0,83 |
0,91 |
0,95 |
0,92 |
5 |
|
мм |
1,63 |
1,47 |
1,22 |
0,68 |
0,43 |
0,6 |
6 |
|
_ |
1,63 |
1,64 |
1,65 |
1,68 |
1,69 |
1,68 |
7 |
|
_ |
0,72 |
0,74 |
0,77 |
0,85 |
0,88 |
0,86 |
8 |
|
Ом |
1,28 |
1,29 |
1,31 |
1,35 |
1,36 |
1,35 |
9 |
|
_ |
1,025 |
1,026 |
1,026 |
1,027 |
1,028 |
1,026 |
10 |
|
мм |
2,72 |
2,45 |
2,03 |
1,13 |
0,72 |
0,98 |
11 |
|
_ |
2,15 |
2,23 |
2,4 |
2,6 |
2,65 |
2,56 |
12 |
|
_ |
0,93 |
0,96 |
0,99 |
1,1 |
1,14 |
1,05 |
13 |
|
Ом |
1,43 |
1,47 |
1,55 |
1,66 |
1,71 |
1,66 |
14 |
|
Ом |
1,72 |
1,62 |
2,01 |
3,63 |
6,33 |
4,4 |
15 |
|
Ом |
2,75 |
2,81 |
2,9 |
3,03 |
3,1 |
3,07 |
16 |
|
А |
119.55 |
115.8 |
107.4 |
80.1 |
53,8 |
72.7 |
17 |
|
А |
122.9 |
119.25 |
110.4 |
82.9 |
56 |
75.4 |
18
|
|
_ |
1,1 |
1,09 |
1,07 |
1,03 |
1,007 |
1,02 |
19 |
|
_ |
5,76 |
5,58 |
5,17 |
3.9 |
2,63 |
3,52 |
Продолжение таблицы 3
|
Расчетная формула |
Раз- мер- но- сть |
Скольжение, S |
|||||
1 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
sкр= 0,164 |
|||
20 |
|
_ |
1,5 |
1,6 |
1.95 |
2,58 |
2,3 |
2,58 |
10.1 Индуктивные
сопротивления обмоток. Принимаем
/2, с. 433, (9.265)/
/2,
с. 433, (9.264)/
по рисунку 9.61 /2,
с. 432/ для
находим
Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора с учетом влияния насыщения
/2, с. 433, (9.266)/
/2, с. 434, (9.269)/
(
см. рисунок 1);
/2, с. 434, (9.272)/
Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора с учетом влияния насыщения /2, с. 434, (9.274)/
Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора с учетом влияния насыщения /2, с. 434, (9.275)/
Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки ротора с учетом влияния насыщения и вытеснения тока
/2, с. 434, (9.271)/, а также см. п. 6.4 и 9.1 расчета
где /2, с. 434, (9.270)/
для закрытых пазов ротора
/2, с. 434, (9.273)/
Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния ротора с учетом влияния насыщения /2, с. 434, (9.274)/
Приведенное индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учетом влияния эффекта вытеснения тока и насыщения /2, с. 435, (9.276)/
/2, с. 437, (9.278)/
здесь
по /2, с. 437, (9.277)/ и п. 9.3 расчета.
10.2 Расчет токов и моментов
/2, с. 437, (9.280)/
/2, с. 437, (9.281)/
/2, с. 437, (9.283)/
Кратность пускового тока и момента с учетом влияния эффекта вытеснения тока и насыщения /2, с. 437, (9.284)/
Полученный в расчете коэффициент насыщения
- отличается от
принятого
менее чем на 9%.
Для расчета других
точек характеристики задаемся
,
уменьшенным в зависимости от тока
(см. таблицу 2);
принимаем при
Данные расчета сведены в таблицу 3, а пусковые характеристики представлены на рисунке 5.
Рисунок 5 – Зависимость кратности пускового тока и момента
от скольжения
10.3 Критическое
скольжение определяем после расчета
всех точек пусковых характеристик
(таблица 3) по средним значениям
сопротивлений
и
соответствующим скольжениям
после чего рассчитываем кратность максимального момента
(см. таблицу 3).
Спроектированный
асинхронный двигатель удовлетворяет
требованиям ГОСТ как по энергетическим
показателям (
),
так и по пусковым характеристикам.