- •Курсовой проект по дисциплине «Электрические машины»
- •Содержание
- •1 Главные размеры.
- •2 Сердечник статора.
- •3 Сердечник ротора.
- •4 Обмотка статора
- •8 Расчет магнитной цепи.
- •8.1 Мдс для воздушного зазора.
- •5 Размеры элементов обмотки
- •6 Обмотка короткозамкнутого ротора
- •7 Короткозамыкающее кольцо обмотки ротора.
- •9 Сопротивление обмотки статора.
- •10 Сопротивление обмотки короткозамкнутого ротора с овальными полузакрытыми пазами
- •11 Сопротивления обмоток преобразованной схемы замещения двигателя
- •12 Расчет режима холостого хода
- •13 Расчет параметров номинального режима работы.
- •14 Круговая диаграмма и рабочие характеристики
- •17 Тепловой расчет.
- •18 Вентиляционный расчет.
9 Сопротивление обмотки статора.
9.1 Активное сопротивление обмотки фазы при 200С
где
- удельная электрическая проводимость
меди при 200С
9.2 Активное сопротивление обмотки фазы при 200С в относительных
единицах
9.3
Проверка правильности определения
9.4 Коэффициенты, учитывающие укорочение шага
9.5 Размеры паза статора
где hk1 , h2 – размеры частей обмоток и паза (определяем по табл. 9-21)
h1 – размер обмотки
9.6
Коэффициент проводимости рассеяния
9.7
Коэффициент, учитывающий влияние
открытия пазов статора на
проводимость дифференциального рассеяния
9.8 Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния
Коэффициент дифференциального рассеяния статора(принимаем
по табл. 9-23)
kд1=0,0285
Коэффициент, учитывающий демпфирующую реакцию токов, наведенных в обмотке короткозамкнутого ротора высшими гармониками поля статора (определяем по табл. 9-22).
kp1=0,87
9.9 Полюсное деление
9.10 Коэффициент проводимости рассеяния лобовых частей обмотки
9.11 Коэффициент проводимости рассеяния обмотки статора
9.12 Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора
9.13 Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора в о.е.
9.16
Проверка правильности определения
10 Сопротивление обмотки короткозамкнутого ротора с овальными полузакрытыми пазами
10.1 Активное сопротивление стержня клетки при 200С
где
- удельная электрическая проводимость
алюминия
при 200С( при использовании заливки алюминия А5)
10.2
Коэффициент приведения тока кольца к
току стержня
10.3 Сопротивление короткозамыкающих колец, приведенное к току
стержня при 200С
10.4 Центральный угол скоса пазов
10.5 Коэффициент скоса пазов ротора (определяем по рис 9-16 [1,160])
kск=0,975
10.6 Коэффициент приведения сопротивления обмотки ротора к
обмотке статора
10.7 Активное сопротивление обмотки ротора при 200С, приведенное к
обмотке статора
10.8 Активное сопротивление обмотки ротора при 200С, приведенное к
обмотке статора в о.е.
10.9 Ток стержня ротора для рабочего режима
10.10
Коэффициент проводимости рассеяния
10.11 Количество пазов ротора на полюс и фазу
10.12 Коэффициент дифференциального рассеяния ротора (определяем
по рис 9-17 [1,160])
kд2=0,045
10.13 Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния
ротора
10.14
Коэффициент проводимости рассеяния
короткозамыкающих
колец литой клетки ротора
10.15 Относительный скос пазов ротора в долях зубцового деления
ротора
10.16 Коэффициент проводимости рассеяния скоса пазов
10.17 Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора
10.18 Индуктивное сопротивление обмотки ротора
10.19 Индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к
обмотке статора
10.20 Индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к
обмотке статора в о.е.
10.21
Проверка правильности определения
