
- •3. Разработка эскизного проекта
- •4. Разработка технического проекта
- •4.1 Установление параметров проекта исходного для оптимизации
- •4.1.1 Основные размеры
- •Сердечник ротора
- •Сердечник полюса и полюсный наконечник
- •4.2.1 Зубцовая зона и обмотка статора
- •4.1.3 Зубцово-пазовая геометрия и укладка проводников в пазы статора Воздушный зазор
- •Зубцы статора
- •4.1.6 Активное и индуктивное сопротивления статора
- •4.1.7 Эдс обмотки статора в номинальном режиме Сопротивление обмотки статора для установившегося режима.
- •Сопротивления обмотки возбуждения
- •Сопротивление демпферной обмотки
- •4.1.8 Расчет магнитной цепи Параметры магнитной цепи
- •Характеристики намагничивания
- •Расчет магнитной цепи при нагрузке
- •Определение размеров магнитопровода
- •Выбор размеров пластин пакетов стержня
- •Расчет сечения ярма
- •4.1.9 Потери и кпд Расчет потерь тока холостого хода
- •Расчет потерь короткого замыкания
- •Расчет напряжения короткого замыкания
- •Расчет изменения напряжения
- •Расчет коэффициента полезного действия
- •4.1.10 Проверка теплового режима Характеристика тепловых потерь
- •Расчет перегрева обмотки низкого напряжения
- •Расчет перегрева масла
- •4.1.11 Проверка результатов «ручного» электромагнитного расчета на эвм
- •4.1.12 Проверка механической прочности отдельных деталей и узлов
- •4.2 Оптимизация проекта на эвм Модель - некоторый объект, с помощью которого исследуются свойства оригинала и находящегося во взаимозначном соответствии с ним и более доступном для изучения.
- •4.3.1 Отличие рабочих свойств и параметров оптимального проекта Характеристики машин. Изменение напряжения генератора при неизменных значениях тока возбуждения
- •Тепловые характеристики обмотки статора. Потери в основной и дополнительной обмотках статора
- •Тепловые характеристики обмотки возбуждения. Условная поверхность охлаждения однослойных катушек обмотки из неизолированных проводов, намотанных на ребро
- •Вентиляционные характеристики. Принята радиальная система вентиляции. Необходимый расход воздуха у машины
- •Масса. Масса стали сердечника
- •Динамический момент инерции ротора. Радиус инерции полюсов с катушками
- •4.3 Оценка экономической эффективности
- •4.3.1 Экономическая целесообразность разработки и внедрения проектируемого генератора
- •.3.2 Виды ремонтов
- •4.3.3 Текущий ремонт
- •4.3.4 График технического обслуживания и текущего ремонта
- •4.3.5 Расчет численности ремонтных рабочих
- •4.3.6 Экономическая целесообразность разработки и эксплуатации электродвигателя
- •4.3.7 Расчет себестоимости электрогенератора
- •4.3.8 Расчет годового экономического эффекта от изготовления генератора
- •4.3.9 Вывод
- •4.4 Охрана труда и техника безопасности при изготовлении и эксплуатации объекта проектирования
- •4.4.1 Задачи охраны труда при производстве генераторов
- •4.4.2 Требования к инструменту
- •.4.3 Требование безопасности к подъемно-транспортным устройствам
- •4.4.4 Требование к электро- и пневмо инструменту
- •4.4.5 Электросварочные работы
- •4.4.6 Газоплавочные работы
- •4.4.7 Требование тб к противопожарной безопасности
- •4.4.8 Расчет защитного заземления для механосборочного участка
- •4.5 Пуск и защита электромеханического преобразователя при работе с сетью
4.1.6 Активное и индуктивное сопротивления статора
Активное сопротивление обмотки фазы при 20о С
Ом
(137)
Относительное значение активного сопротивления обмотки фазы при 20оС
о.е.
(138)
Проверка
правильности определения
о.е.
(139)
Активное сопротивление дополнительной обмотки статора при 20о С
Ом
(140)
По таблице 9-21 определяем размеры частей обмоток и паза: hk1=3,5мм; h2=2,55мм; h3=5мм
При этом определим размер обмотки
мм, (141)
где hn1=43,25мм - высота паза статора, hш=1 - высота шлица, ширина паза статора bn1=14,3мм
Коэффициенты учитывающие укорочение шага
(142)
(143)
Коэффициент проводимости рассеяния для прямоугольного открытого паза
(144)
Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния
(145)
Коэффициент рассеяния между коронками зубцов
,
(146)
где кк коэффициент учитывающий влияние открытия пазов статора на магнитную проводимость рассеяния между коронками зубцов, определяется по рис. 11-16 в зависимости от коэффициента зубцовой зоны статора
(147)
получаем кк=0,05. Коэффициент магнитной проводимости для лобовых частей
(148)
Суммарный коэффициент магнитной проводимости потока рассеяния
(149)
Индуктивное сопротивление обмотки фазы ротора
Ом
(150)
Индуктивное сопротивление обмоток фаз статора
о.е.
(151)
Проверка правильности определения
о.е.
(152)
4.1.7 Эдс обмотки статора в номинальном режиме Сопротивление обмотки статора для установившегося режима.
По
табл. 11-4 определим для
и
получили
и
.
Определим коэффициент насыщения при
Е=0,5
(153)
МДС
для воздушного зазора при Е=1 т.е.
А.
При этом индуктивное сопротивление
продольной реакции якоря
(154)
Индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря
(155)
Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси
(156)
Синхронное индуктивное сопротивление по поперечной оси
(157)
Сопротивления обмотки возбуждения
Активное сопротивление обмотки возбуждения, приведенное к обмотке статора, при рабочей температуре
(158)
Коэффициент магнитной проводимости потоков рассеяния обмотки возбуждения
(159)
Индуктивное сопротивление обмотки возбуждения
(160)
Индуктивное сопротивление обмотки возбуждения
(161)
Сопротивление демпферной обмотки
Относительное зубцовое деление демпферной обмотки
(162)
Коэффициент распределения демпферной обмотки
(163)
Коэффициент магнитной проводимости потока рассеяния по зубцам полюсного наконечника
(164)
Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния полюсов
(165)
По
рис. 11-23 определим коэффициенты
,
.
Коэффициенты магнитной проводимости
рассеяния демпферной обмотки по
продольной оси
(166)
Коэффициенты магнитной проводимости рассеяния демпферной обмотки по поперечной оси
(167)
Коэффициент магнитной проводимости рассеяния демпферной обмотки по продольной оси
(168)
Коэффициент магнитной проводимости рассеяния демпферной обмотки по поперечной оси
(169)
Индуктивное сопротивление полной демпферной обмотки по продольной оси
(170)
Индуктивное сопротивление полной демпферной обмотки по поперечной оси
(171)
Активное сопротивление стержней демпферной обмотки по продольной оси
(172)
Активное сопротивление стержней демпферной обмотки по поперечной оси
(173)
Активное сопротивление короткозамыкающих колец демпферной обмотки по продольной оси
(174)
Активное сопротивление короткозамыкающих колец демпферной обмотки по поперечной оси
(175)
Активное сопротивление полной демпферной обмотки по продольной оси
(176)
Активное сопротивление полной демпферной обмотки по поперечной оси
(177)