
- •Расчетная часть
- •Выбор главных размеров
- •2.2 Определение z1, w1 и площади поперечного сечения провода обмотки статора
- •2.3 Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
- •2.4 Расчёт и проектирование ротора
- •2.5 Расчет магнитной цепи
- •2.6 Расчет параметров рабочего режима
- •Расчет потерь
- •Расчет рабочих характеристик
- •2.9 Расчет пусковых характеристик
- •2.9.1 Расчёт токов с учётом влияния изменения параметров под влиянием эффекта вытеснения тока
- •2.9.2 Расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока
- •Тепловой расчет
- •Список использованных источников
Расчетная часть
Выбор главных размеров
Ввод исходных данных на проектирование
Полезная мощность на валу двигателя P2 = 3,4 кВт;
Фазное напряжение U1 = 220 кВт;
Синхронная частота вращения n = 1500 об/мин;
Частота сети f = 50 Гц;
Число фаз m = 3;
Степень защиты IP44.
Высоту
оси вращения
определяем по таблице в соответствии
с заданной мощностью [3].
Принимаем стандартное ближайшее
значение h=112 мм; внешний
диаметр сердечника статора
двигателя 4А в зависимости от высоты
оси вращения выбираем по [3]:
=
0,195 м.
Внутренний диаметр статора D определяем по выражению
;
(1)
,
где k – коэффициент, характеризующий отношение внутреннего и наружного диаметров сердечника статора АД серии 4А при различных числах полюсов, определяется по [3], kD =0,68 .
Полюсное деление рассчитаем по формуле
(2)
где p – число пар полюсов, р = 2.
Расчетную мощность Р’ определим по формуле
(3)
где P2 – номинальная мощность, P2 = 3400 Вт;
kE
– коэффициент, характеризующий отношение
эдс обмотки
статора к номинальному напряжению, по
[3]:
= 0,97;
- коэффициент полезного действия;
cos - коэффициент мощности.
и cos определим по графикам в [3]: = 0,85; cos = 0,86.
Электромагнитные нагрузки выберем по графикам в [3].
Они имеют следующие значения
А/м,
Тл.
Обмоточный коэффициент по [3]
принимаем
.
Определим расчетную длину магнитопровода по формуле
(4)
,
где
- синхронная угловая скорость,вычислим
ее по следующей формуле
[3]
;
(5)
;
-
коэффициент формы поля
.
Критерий правильности в значительной степени определяет экономические данные машин, а также оказывает влияние на характеристики и условия охлаждения двигателя, определяется по формуле
(6)
Значение коэффициента находится в допустимых пределах по [2] .
2.2 Определение z1, w1 и площади поперечного сечения провода обмотки статора
Расчет и проектирование статора заключается в определении количества пазов, числа витков в фазе, сечения провода и размеров зубцовой зоны статора.
Предельные значения зубцового деления статора tZ1 по [3] выбираем
tZ1max=13 мм;
tZ1min=10 мм.
Определим число пазов статора
;
(7)
.
(8)
Из
ряда стандартных значений
принимаем
,
тогда
(9)
Зубцовое деление статора окончательно определим по формуле
(10)
;
11,6
.
Предварительно определяем число эффективных проводников в пазу при условии, что параллельные ветви в обмотке отсутствуют (а = 1), определим по формуле
;
(11)
,
где I1ном - номинальный ток статора.
;
(12)
.
Принимаем а = 1 , тогда по [3]
При определении числа
эффективных проводников в пазу
руководствуемся тем, что
должно быть целым числом.
проводников.
Определяем окончательные значения.
а) число витков в фазе обмотки статора:
(13)
б) линейная нагрузка:
;
(14)
А/м.
в) значение магнитного потока:
;
(15)
.
Для однослойной обмотки с q = 3, kоб1 = kp1 = 0,96; для Da = 0,133 м в [2] выберем следующее значение kE = 0,97.
Индукция в воздушном зазоре:
;
(16)
Значения линейной нагрузки и индукции в воздушном зазоре находится в допустимых пределах согласно [3].
Плотность тока в обмотке статора определим по формуле
;
(17)
А/м2,
где
АJ – произведение
линейной нагрузки на плотность тока,по
[3]
AJ =
А2/м3.
Сечение эффективных проводников определим, исходя из тока одной параллельной ветви и допустимой плотности тока в обмотке
(18)
.
Выбираем обмотку из круглого провода.
Сечение
эффективного проводника окончательно:
выбираем число элементарных проводников
,
тогда:
(19)
Принимаем обмоточный провод марки ПЭТВ, dэл = 1,08 мм, qэл = 0,785 мм2,
qэ.ср
=
Плотность тока в обмотке статора окончательно
;
(20)
А/мм2.