Смекни!
smekni.com

Синхронный генератор (стр. 4 из 5)

Jп=Iп.н/(апS)=17,9/(1∙5,622)=3,18 А/мм2.

Общая длина всех витков обмотки возбуждения (11.155)

Lп=2рwпlср.п∙10-3=4∙189∙650∙10-3=492 м.

Массам меди обмотки возбуждения (11.156)

mм.п=gм∙8,9LпS∙10-3=8.9∙5,622∙492∙10-3=27,7 кг.

Сопротивление обмотки возбуждения при температуре 20Å С (11.157)

rп=Lп/(rм20апS)=492/(57∙1∙5,622)=1,367 Ом.

Максимальный ток возбуждения (11.158)

Iпmax=Uп/(rпmт)=(40-2)/(1,367∙1,38)=20,2 А.

Коэффициент запаса возбуждения (11.159)

Iпmax/Iп.н=20,2/17,9=1,13.

Номинальная мощность возбуждения (11.160)

Рп=(40-2)∙20,2=770 Вт.

8. Параметры обмоток и постоянные времени. Сопротивления обмоток статора при установившемся режиме

8.1 Сопротивления обмоток статора при установившемся режиме

Коэффициент продольной реакции якоря (таблица 11.4)

kad=0,85

кнас(0,5)=

.

МДС для воздушного зазора

Fб(1)=679 о.е.

Индуктивное сопротивление продольной реакции якоря (11.162)

хad*=

о.е.

Коэффициент поперечного реакции якоря (таблица 11.4)

кaq=0.32.

8.1.5 Индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря (11.163)

хaq*=

о.е.

Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси (11.164)

хd*ad*s*=2.79+0.0787=2,868 о.е.

Синхронное индуктивное сопротивление по поперечной оси (11.165)

хq*aq*s*=1,12+0,0787=1,198 о.е.

8.2 Сопротивление обмотки возбуждения

Активное сопротивление обмотки возбуждения, приведенное к обмотке статора (11.166)

о.е.

Коэффициент магнитной проводимости потоков рассеяния обмотки возбуждения (11.167)

lпS=lн.п+0,65lпс+0,38lп.в=58,1+0,65∙74,5+0,38∙17,4=113,1

Индуктивное сопротивление обмотки возбуждения (11.168)

хп*=1,27кadхad*

о.е.

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения (11.169)

хпs*п* - хad*=3.11-2,79=0,32 о.е.

8.3 Переходные и сверхпереходные сопротивления обмотки статора

Переходное индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси (11.188)

x'd*=xs*+

о.е.

Переходное индуктивное сопротивление обмотки статора по поперечной оси

х'q*=xq*=1,198 о.е.

Сверхпереходное индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси

x''d*=xd*=0.36

Сверхпереходное индуктивное сопротивление обмотки статора по поперечной оси

x''q*=xq*=1,198

8.4 Сопротивления для токов обратной и нулевой последовательности

Индуктивное сопротивление обмотки статора для токов обратной последовательности при работе машины на малое внешнее сопротивление (11.194)

х2*=

о.е.

Индуктивное сопротивление обмотки статора для токов обратной последовательности при большом внешнем индуктивном сопротивлении (11.195)

х2*=0,5(х''d*+х''q*)=0.5(0,136+1,198)=0,78 о.е.

Индуктивное сопротивление двухслойной обмотки статора для токов нулевой последовательности (11.196)

8

Активное сопротивление обмотки фазы статора для тока нулевой последовательности при рабочей температуре (11.197)

r0*=r1*(20)∙mт=0,02761∙1,38=0,038 о.е.

8.5 Постоянные времени обмоток

Обмотка возбуждения при разомкнутых обмотках статора и демпферной (11.198)

Тd0=xa*/w1rп*=3.11/2*3,14*50*0,005=2с.

Обмотка возбуждения при замкнутых обмотках статора и демпферной (11.199)

Т'd=Td0xd*/xd*=2*0.36/2,868=0.2 с.

Обмотка статора при короткозамкнутых обмотках ротора (11.205)

Ta=x2*/w1r1*=0,78/(2∙3.14∙50∙0,0276)=0.09 с.

9. Потери и КПД

Расчетная масса стали зубцов статора (9.260)

mз1=7,8z1bз1срhn1l1kc∙10-6=7,8∙42∙9,4∙25*160∙0.97∙10-6=11,9кг.

Магнитные потери в зубцах статора (9.251)

Pз1=4.4В2з1срmз1=4.4∙1,742∙11,9=160 Вт.

Масса стали спинки статора (9.261)

mc1=7.8p(Dн1-hc1)hc1l1kc∙10-6=7.8∙3.14(406-35)35∙160∙0.97∙10-6=50 кг.

Магнитные потери в спинке статора (9.254)

Рс1=4.4В2с1mc1=4.4∙1.612∙50=570 Вт.

Амплитуда колебаний индукции (11.206)

В0=b0кбВб=0,35∙1,16∙0,73=0.3Тл.

Среднее значение удельных поверхностных потерь (11.207)

рпов0(z1n1∙10-4)1.5(0.1В0t1)2=1.8(42∙1500∙10-4)1,5(0.1∙0.3∙21,4)2=12 Вт/м2.

Поверхностные потери машины (11.208)

Рпов=2рtalпрповкп∙10-6=4∙224,5∙0,669∙170∙12∙1∙10-6=1,2 Вт.

Суммарные магнитные потери (11.213)

РсSс1з1пов=570+160+1,2=731 Вт.

Потери в обмотке статора (11.209)

Рм1=m1I21r1mт+m1(I'пн/

)2rdmт=3∙54,12∙0,118∙1,38+3(17,9/
)20,006∙1,38=1433 Вт.

Потери на возбуждение синхронной машины при питании от дополнительной обмотки статора (11.214)

Рп=I2пнrпmт+2Iпн=17,9∙1,367∙1,38+2∙17,9=640 Вт.

Добавочные потери в обмотке статора и стали магнитопровода при нагрузке (11.216)

Рдоб=0,005Рн=0,005∙30000=150 Вт.

Потери на трение в подшипниках и на вентиляцию (11.211)

Р'мхт.пвен=8

2
2=8(
)2(
)2=420 Вт.

Потери на трение щеток о контактные кольца (11.212)

Рт.щ=2,6IпнD1n1∙10-6=2.6∙17,9∙286∙1500∙10-6=20 Вт.

Механические потери (11.217)

Рмх=Р'мхтщ=420+20=440 Вт.

Суммарные потери (11.218)

РSсSм1добпмх=731+1433+150+640+440=3400 Вт.

КПД при номинальной нагрузке (11.219)

h=1-РS/(РS)=1-3400/(30000+3400)=89,8 %.

10. Характеристики машин

10.1 Отношение короткого замыкания

DUн=(U10-U)/U=20%

Значение ОКЗ (11.227)

ОКЗ=Е'0*d*=1.13/2,868=0,4 о.е.

Кратность установившегося тока к.з. (11.228)

Ik/I=ОКЗ∙Iпн*=0.4 ∙3.8=1,52 о.е.

Наибольшее мгновенное значение тока (11.229)

iуд=1,89/х''d*=1.89/0,36=5,3 о.е.

Статическая перегружаемость (11.223)

S=E'00*kp/xdcosfн=2,8687∙1,045/2,868∙0,8=1,95 о.е.

Угловые характеристики

Определяем ЭДС

Е'0*=4,2 о.е.

Определяем уравнение (11.221)

Р*=(Е'0*d*)sinQ+0.5(1/хq*-1/xd*)sin2Q=4,2/2,868sinQ+0.5(1/1,198-1/2,868)sin2Q=1,46sinQ+0,24sin2Q.

11. Тепловой и вентиляционный расчеты

11.1 Тепловой расчет

Потери в основной и дополнительной обмотках статора (11.247)

Р'м1=m1m'[I'2r1+(Iпн/

)rd]=3ּ1,48[54,12∙0,118+(17,9/
)2∙0,006)=1535 Вт;

где m'т=1,48 - коэффициент для класса нагревостойкости изоляции В § 5.1.

Условная внутренняя поверхность охлаждения активной части статора (9.379)

Sn1=pD1l1=pּ286ּ160=1,44*105 мм2.

Условный периметр поперечного сечения (9.381)

П1=2hn1+b1+b2 =2,25+12,7+15,7=78,4 мм.

Условная поверхность охлаждения пазов (9.382)

Sи.п1=z1П1l1=42ּ78,4ּ160=5,27*105 мм2.

Условная поверхность охлаждения лобовых частей обмотки (9.383)

Sл1=4pD1l1=4ּpּ286ּ188=3,16*105 мм2.

Условная поверхность охлаждения двигателей с охлаждающими ребрами на станине (9.384)

Sмаш=pDн1(l1+2lп1)= pּ406(160+2ּ88)=4,26*105 мм2.

Удельный тепловой поток от потерь в активной части обмотки и от потерь в стали, отнесенных к внутренней поверхности охлаждения активной части статора (9.386)

рп1=

Вт,

где к=0,84 - коэффициент (таблица 9.25).

Удельный тепловой поток от потерь в активной части обмотки и от потерь в стали, отнесенных к поверхности охлаждения пазов (9.387)

ри.п1=

Вт.

Удельный тепловой поток от потерь в активной части обмотки и от потерь в стали, отнесенных к поверхности охлаждения лобовых частей обмотки (9.388)

рл1=

= Вт.

Окружная скорость ротора (9.389)

v2=

м/с.

Превышение температуры внутренней поверхности активной части статора над температурой воздуха внутри машины (9.390)

Dtп1=

42 С,