Параметры рабочего режима
44. Активное сопротивление обмотки статора
Ом,
Для
класса нагревостойкости изоляции
расчетная

Для
меди

Длина проводников фазы обмотки по 9.134

Длина вылета лобовой части катушки по 9.140

Относительное
значение:

45. Активное сопротивление фазы обмотки ротора:

Приводим r2 к числу витков обмотки статора по 9.172, 9.173

Относительное
значение:

46. Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора по 9.152

где по табл. 9.26 и по рис. 9.83

По 9.159

По 9.174

Относительное значение

.47.Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора по 9.177

Где по табл. 9.27

По 9.178

По 9.180

Приводим X2 к числу витков статора по 9.172 и 9.183
Ом.
Относительное значение

Расчёт потерь
48. Основные потери в стали по 9.178

где
удельные
потери для стали 2013 по таблице 9.28
49. Поверхностные потери в роторе по 9.194
Вт
По 9.192

Вт/
мІ,
где
.
По 9.190

50. Пульсационные потери в зубцах ротора
Вт;
По 9.196
Тл;
51. Сумма добавочных потерь в стали по 9.202
Вт;
(
и
)
52. Полные потери в стали по 9.203
Вт.
53. Механические потери
Вт,
54. Холостой ход двигателя
По 9.217
А,
По 9.218
А.
Где по 9.219
Вт;
По 9.221

Расчет рабочих характеристик
55. Параметры
По 9.184
Ом;
По 9.185
Ом
По 9.223
.
Используем
приближенную формулу, так как
:

Активная состовляющая тока синхронного холостого хода по 9.226
А;
По 9.227



Потери, не изменяющиеся при изменении скольжения
56.
Рассчитать рабочие характеристики для
скольжений S
= 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025 0,03 принимая
предварительно, что
.Результаты
расчетов представлены в таблице 1.
P2H = 0,75кВт; U1H = 220/380 B; 2p = 2; I1H = 1,7A; РСТ+РМЕХ = 37 Вт;
I0a = 0.1A; I0р I = 1.28 A; r1 = 15,2 Ом; r2 = 5,47 Ом;
с1 = 1,012; а = 1,004 Ом; а = 11,4 Ом; b=0,15; b = 26,4
Таблица 1. Рабочие характеристики АД с короткозамкнутым ротором.
|
№ п/п |
Расчетная формула |
Единица |
Скольжение |
||||||
|
|
|
|
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
0,04 |
|
1 |
|
Ом |
538,61 |
269,31 |
179,54 |
128,24 |
107,72 |
134,65 |
128,24 |
|
2 |
|
Ом |
82,05 |
41,03 |
27,35 |
19,54 |
16,41 |
20,51 |
19,54 |
|
3 |
|
Ом |
550,01 |
280,71 |
190,94 |
139,64 |
119,12 |
146,05 |
139,64 |
|
4 |
|
Ом |
109,85 |
68,83 |
55,15 |
47,34 |
44,21 |
48,31 |
47,34 |
|
5 |
|
Ом |
560,87 |
289,02 |
198,74 |
147,45 |
127,06 |
153,84 |
147,45 |
|
6 |
|
А |
0,39 |
0,76 |
1,11 |
1,49 |
1,73 |
1,43 |
1,49 |
|
7 |
|
|
0,98 |
0,97 |
0,96 |
0,95 |
0,94 |
0,95 |
0,95 |
|
8 |
|
|
0,20 |
0,24 |
0,28 |
0,32 |
0,35 |
0,31 |
0,32 |
|
9 |
|
A |
0,48 |
0,84 |
1,16 |
1,51 |
1,72 |
1,46 |
1,51 |
|
10 |
|
А |
0,95 |
1,05 |
1,18 |
1,35 |
1,47 |
1,32 |
1,35 |
|
11 |
|
А |
1,06 |
1,35 |
1,66 |
2,03 |
2,27 |
1,97 |
2,03 |
|
12 |
|
А |
0,39 |
0,77 |
1,11 |
1,50 |
1,74 |
1,44 |
1,50 |
|
13 |
|
кВт |
319,87 |
553,94 |
767,90 |
998,64 |
1137,35 |
962,11 |
998,64 |
|
14 |
|
кВт |
48,20 |
77,09 |
116,70 |
175,06 |
218,87 |
164,65 |
175,06 |
|
15 |
|
кВт |
1,62 |
6,12 |
12,94 |
23,50 |
31,65 |
21,59 |
23,50 |
|
16 |
|
кВт |
1,60 |
2,77 |
3,84 |
4,99 |
5,69 |
4,81 |
4,99 |
|
17 |
|
кВт |
75,02 |
109,57 |
157,08 |
227,15 |
279,80 |
214,65 |
227,15 |
|
18 |
|
кВт |
244,85 |
444,36 |
610,83 |
771,49 |
857,55 |
747,46 |
771,49 |
|
19 |
|
|
0,77 |
0,80 |
0,80 |
0,77 |
0,75 |
0,78 |
0,77 |
|
20 |
|
|
0,46 |
0,62 |
0,70 |
0,75 |
0,76 |
0,74 |
0,75 |







-
-









-
-