
- •1. Общая часть
- •1.1. Перспективы совершенствования технологии проектирования электрических машин
- •2. Расчетная часть
- •2.1. Выбор главных размеров.
- •2.2. Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора.
- •2.3. Расчет ротора.
- •2.4. Расчет намагничивающего тока.
- •2.5 Параметры рабочего режима.
- •2.6 Расчет потерь.
- •2.7 Расчет рабочих характеристик.
- •2.8 Тепловой расчет
- •3.Конструкторская часть.
- •3.1 Особенности работы двигателя при отклонениях обусловленных отклонениями в регулировании частоты вращения асинхронного двигателя.
- •Заключение
- •Литература
2.2. Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора.
18) Принимаем предварительно по таблице.
Допустимые значения индукции на различных участках магнитной цепи.
Bz1 = 1,6Tл Bа = 1,45Тл
Тогда ширину зубца статора находим по формуле:
bz1 = Bδ ∙ t1 ∙ lδ / Bz1 ∙ lст1 ∙ Кс, (23)
где bz1 – ширина зубца статора, мм;
Вδ – индукция в воздушном зазоре, Тл;
t1 – зубцовое деление статора, мм;
lδ – длина воздушного зазора, м;
Вz1 – значение индукции на различных участках цепи, Тл;
Кс = 0,97 (для оксидированных листов стали).
bz1 = 0,765 ∙ 17 ∙ 10-3 ∙0,26 / 1,6 ∙ 0,170 ∙ 0,97 = 7,6 мм
Высоту ярма статора определяем по формуле:
hа = Ф / 2 ∙ Ва ∙ lст1 ∙ Кс, где (24)
hа – высота ярма статора, мм;
Ф – поток, Вб;
Ва – значение индукции на различных участках магнитной цепи, Тл.
hа = 24∙ 10-3 / 2 ∙ 1,45 ∙ 170 ∙ 10-3 ∙ 0,97 = 32,5 мм
19) Находим размеры паза в штампе.
Принимаем:
bш = 3,7 мм hш = 1 мм
hп = Да – Д / 2 – ha, где (25)
Да – наружный диметр статора, мм;
Д – внутренний диметр статора, мм;
hа – высота ярма статора, мм.
hп = 272 – 184 / 2 – 32,5 = 28,3 мм
Далее находим:
b1 = π ∙ ( Д + 2 ∙ hп ) / Z1 – bz1, где (26)
Z1 – число пазов статора.
b1 = π ∙ ( 184 + 2 ∙ 28,3 ) / 24 – 7,6 = 16,8
b2 = π ∙ ( Д + 2 ∙ hш – bш ) – Z1 ∙ bz1 / Z1 – π (27)
b2 = π ∙ ( 128 + 2 ∙ 1 – 3,7 ) – 24 ∙ 7,6 / 24 – π = 10,2 мм
Находим высоту клиновой части паза по формуле:
h1 = hп – ( hш + ( b2 – bш / 2 )) (28)
h1 = 28,3 – ( 1 + ( 10,2 – 3,7 / 2 )) = 18,4 мм
Находим размеры паза в свету с учетом припусков на шихтовку и сборку сердечников ∆bп и ∆hп по формуле:
b1' = b1 – ∆bп, (29)
b2' = b2 – ∆bп, (30)
h1' = h1 – ∆hп, где (31)
∆bп – припуск по ширине паза, мм;
∆hп – припуск по высоте паза, мм.
b1 = 16,8 – 0,1 = 16,7 мм
b2 = 10,2 – 0,1 = 10,1 мм
h1 = 18,4 – 0,1 = 18,3 мм
Определяем площадь поперечного сечения паза для размещения проводников по формуле:
Sп' = ( b1' + b2' / 2 ) ∙ h1' – Sиз – Sпр, где (32)
Sп' – площадь поперечного сечения паза для размещения проводников, мм2;
Площадь поперечного сечения прокладок Sпр = 0;
Sиз – площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу, мм2.
Площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу находим по формуле:
Sиз = bиз ( 2 ∙ hп + b1 + b2 ), где (33)
bиз – односторонняя толщина изоляции в пазу, мм;
bиз = 0,5мм.
Sиз = 0,5 ∙ ( 2 ∙ 18,2 + 14,8 + 11,3 ) = 31 мм2
Sп' = ( 14,7 + 11,2 / 2) ∙ 13,3 – 31 = 141,2 мм2
20) Находим коэффициент заполнения паза по формуле:
Kз = d2из ∙ uп ∙ nэл / Sп', где (34)
dиз – среднее значение диаметра изолированного провода, мм;
dиз = 1,26 мм;
uп – число эффективных проводников в пазу;
Sп' – площадь поперечного сечения паза для размещения проводников, мм2.
Кз = 1,262 ∙ 32 ∙ 2 / 141,2 = 0,72
Коэффициент заполнения паза находится в пределах.