- •Введение
- •1 Данные для проектирования
- •2 Магнитная цепь машины. Размеры, конфигурация, материалы
- •2.1 Конфигурация
- •2.2 Главные размеры
- •2.3 Сердечник статора
- •2.4 Сердечник ротора
- •2.5 Сердечник полюса и полюсный наконечник
- •3 Обмотка статора
- •4 Демпферная (пусковая) обмотка
- •5 Расчет магнитной цепи
- •5.1 Воздушный зазор
- •5.2 Зубцы статора
- •5.3 Спинка статора
- •5.4 Зубцы полюсного наконечника
- •5.5 Полюсы
- •5.6 Спинка ротора
- •5.7 Воздушный зазор в стыке полюса
- •5.8 Общие параметры магнитной цепи
- •6 Активное и индуктивное сопротивление обмотки статора для установившегося режима
- •8 Расчет магнитной цепи при нагрузке
- •7.1 Эдс, индуктированная магнитным потоком воздушного зазора (рис. 7-2)
- •8 Обмотка возбуждения
- •9 Параметры обмоток и постоянные времени
- •9.1 Сопротивления обмоток статора при установившемся режиме
- •9.2 Сопротивления обмотки возбуждения
- •9.3 Сопротивления демпферной обмотки
- •9.4 Переходные и сверхпереходные сопротивления обмотки статора
- •9.5 Сопротивления для токов обратной и нулевой последовательности
- •9.6 Постоянные времени обмоток
- •10 Потери и кпд
- •11 Характеристики машин
- •12 Тепловой и вентиляционный расчеты
- •12.1 Тепловой расчет обмотки статора
- •12.2 Тепловой расчет обмотки возбуждения
- •12.3 Вентиляционный расчет
- •13 Масса и динамический момент инерции
- •13.1 Масса
- •13.2 Динамический момент инерции ротора
- •Заключение
- •Литература
12.2 Тепловой расчет обмотки возбуждения
12.2.1 Условная поверхность охлаждения многослойных катушек из изолированных проводов [11-248]
Sп2=2∙р∙ℓср.п∙Пп=2∙2∙780,3∙154=48,1∙104 мм2
12.2.2 Удельный тепловой поток от потерь в обмотке, отнесенных к поверхности охлаждения обмотки [11-250]
рп=кРп/Sп2=0,9∙2608/48,1∙104 =0,0049 Вт/мм2
12.2.3 Коэффициент теплоотдачи катушки [§ 11-13]
αТ=(2,6+0,19∙v2)∙10-5=(2,6+0,19∙32,1)∙10-5=8,7∙10-5 Вт/(мм2 ˚С)
12.2.4 Превышение температуры наружной поверхности охлаждения обмотки [11-251]
Δtп.л=рп/αТ=0,0049/0,000087=56,2 ˚С
12.2.5 Перепад температуры в наружной и внутренней изоляции многослойных катушек из изолированных проводов [11-252]
Δtи.л=рп
˚С
12.2.6 Среднее превышение температуры обмотки над температурой воздуха внутри машины [11-253]
Δt'п=Δtп.п+Δtи.п=56,2+6,1=62,3 ˚С
12.2.7 Среднее превышение температуры обмотки над температурой охлаждающего воздуха [11-254]
Δtп=Δt'п+Δtв=62,3+6=68,2 ˚С
12.3 Вентиляционный расчет
Принята система вентиляции аксиальная [§ 11-13]
12.3.1 Необходимый расход воздуха [5-28]
Vв=
=
м3/с
12.3.2 Эквивалентное аэродинамическое сопр-ние воздухопровода [§ 11-13]
z1=200 Па∙с2/м
Наружный диаметр вентилятора [10-382]
Dвен2=0,85D1=0,85∙413=351 мм
Внутренний диаметр колеса вентилятора [10-383]
Dвен1=0,65D1=0,65∙413=268,5 мм
Длина лопатки вентилятора [10-384]
lл=0,13D1=0,13∙413=53,7 мм
Количество лопаток вентилятора [10-385]
Nл= Dвен2/20=351/20≈18
Линейная скорость вентилятора по наружному диаметру [5-34]
Vвен2= π∙Dвен2∙n/(6∙104)=3,14∙351∙1500/60000=27,6 м/с
Линейная скорость вентилятора по внутреннему диаметру [5-35]
Vвен1= π∙Dвен1∙n/(6∙104)=3,14∙268,5∙1500/60000=21,1 м/с
Напор вентилятора [5-33]
H0=ηа.о∙γ(V2вен2-V2вен1)=0,6∙1,23(27,62-21,12)=233,6 Па,
где ηа.о=0,6 – аэродинамический КПД вентилятора [§ 5-6];
γ = 1.23 кг/м3 – плотность воздуха.
Площадь поперечного сечения входных отверстий вентилятора [5-37]
Sвен=0,92π∙Dвен2∙lл∙10-6=0,92∙3,14∙351∙53,7∙10-6=0,0545 м2
Максимальный расход воздуха [5-36]
Vв max=0,42∙Vвен2∙Sвен =0,42∙27,6∙0,0545=0,631 м3/с
Действительный расход воздуха [5-38]
Vв
=Vв max
м3/с
Действительный напор вентилятора [5-38]
Па
13 Масса и динамический момент инерции
13.1 Масса
13.1.1 Масса стали сердечника статора [11-255]
mс1Σ=mз1+mс1=29+86,9=115,9 кг
13.1.2 Масса стали полюсов [11-256]
mсп=7,8∙10-6ксℓп(bпh'п+ккbнпhнп)2р=
=7,8∙10-6∙0,98∙155(115,2∙95,8+0,8∙217,1∙40)∙4=85,2 кг
13.1.3 Масса стали сердечника ротора [11-257]
mс2=6,12кс10-6ℓ1[(2,05hс2+D2)2-D2]=
=6,12∙0,98∙10-6∙155[(2,05∙17,7+101,4)-101,4]=17,5 кг
13.1.4 Суммарная масса активной стали статора и ротора [11-258]
mсΣ=mс1Σ+mсп+mс2=115,9+85,2+17,5 =218,6 кг
13.1.5 Масса меди обмотки статора [11-259]
mм1=8,9∙10-6m1(a1w1ℓср1S0+adwdℓсрдSэфд)=
=8,9∙10-6∙3(3∙32∙1282,2∙4,075+4∙3∙1282,2∙4,0375∙2)=17,3 кг
13.1.6 Масса меди демпферной обмотки [11-260]
mм.д=8,9∙10-62р(N'2Sℓ'ст+b'н.пSс+0,6SсСп)=
=8,9∙10-6∙4(11∙28,3∙204,9+206,6∙52,27+0,6∙52,27∙2)=2,66 кг
13.1.7 Суммарная масса меди [11-261]
mмΣ= mм1+ mм.п +mмд =17,3+97+2,66=120,7 кг
13.1.8 Суммарная масса изоляции [11-262]
mи=(3,8D1,5н1+0,2Dн1ℓ1)10-4=(3,8∙5901,5+0,2∙590∙140)∙10-4=7,1 кг
13.1.9 Масса конструкционных материалов [11-264]
mк=АDн1+В=0,32∙590+400=588,8 кг
Масса машины [11-265]
mмаш=mсΣ+mмΣ+mи+mк=218,6+120,7+7,1+588,8=935,2 кг
