Смекни!
smekni.com

Расчёт генератора (стр. 2 из 6)

кр1=

;

где α=60/q1.

3.3 Укорочение шага (§ 9.3)

β'1=0,8.

3.4 Шаг обмотки (9.11)

уп11z1/(2p)=0,8∙72/(2∙3)=9,6;

Принимаем уп1=10.

3.5 Укорочение шага обмотки статора по пазам (11.37)

β1=2руп1/z1=2∙3∙10/72=0,833.

3.6 Коэффициент укорочения (9.12)

ку1=sin(β1∙90˚)=sin(0,833∙90)=0,966.

3.7 Обмоточный коэффициент (9.13)

коб1р1∙ку1=0,96∙0,966=0,93.

3.8 Предварительное количество витков в обмотке фазы (9.15)

w'1=

.

3.9 Количество параллельных ветвей обмотки статора (§ 9.3)

а1=3.

3.10 Предварительное количество эффективных проводников в пазу (9.16)

N'п1=

;

Принимаем N'п1=8.

3.11 Уточненное количество витков (9.17)

.

3.12 Количество эффективных проводников в пазу (§ 11.4)

Nд=1.

3.13 Количество параллельных ветвей фазы дополнительной обмотки

ад=2.

3.14 Количество витков дополнительной обмотки статора (11.38)

.

3.15 Уточненное значение магнитного потока (9.18)

Ф=Ф'(w'1/w1)= 40,9∙10-3 (29,4/32)= 38,3∙10-3 Вб.

3.16 Уточненное значение индукции в воздушном зазоре (9.19)

Вб=В'б(w'1/w1)=0,83∙(29,4/32)=0,74 Тл.

3.17 Предварительное значение номинального фазного тока (9.20)

А.

3.18 Уточненная линейная нагрузка статора (9.21)

.

Полученное значение А1 не отличается от предварительно принятого А'1=425 А/см более чем на 10%.

3.19 Среднее значение магнитной индукции в спинке статора (т. 9.13)

Вс1=1,65 Тл.

3.20 Обмотка статора с прямоугольными полуоткрытыми пазами (таблица 9.16)

В'з1max=1,9∙0,95=1,8 Тл.

3.21 Зубцовое деление статора в наиболее узком месте (9.46)

t1min=

мм.

3.22 Предельная ширина зубца в наиболее узком месте (9.47)

b'з1min=

мм.

3.23 Предварительная ширина полуокрытого паза в штампе (9.48)

b'п1=t1min-b'з1min=22,99–9,95=13,04 мм.

3.24 Высота спинки статора (9.24)

hc1=

мм.

3.25 Высота паза (9.25)

hn1=(Dн1-D1)/2-hc1=(660–518,2)/2–40,7=30,2 мм.

3.26 Изоляция обмотки статора (приложение 28)

hи=4,5 мм.

3.27 Двусторонняя толщина корпусной изоляции (§ 9.4)

2bи=2,2 мм.

3.28 Высота шлица (§ 9.4)

hш=1 мм.

3.29 Высота клина (§ 9.4)

hк=3,5 мм.


3.30 Припуск на сборку сердечника по ширине (§ 9.4)

bc=0,3 мм.

3.31 Припуск на сборку сердечника по высоте (§ 9.4)

hc=0,3 мм.

3.32 Количество эффективных проводников по ширине паза (§ 9.4)

Nш=2.

3.33 Допустимая ширина эффективного проводника с витковой изоляцией (9.50)

b'эф=(b'n1-2bи1-bc)/Nш=(13,01–2,2–0,3)/2=5,27 мм.

3.34 Количество эффективных проводников по высоте паза (9.52)

Nв=Nп1/Nш=8/2=5.

3.35 Допустимая высота эффективного проводника (11.49)

а'эф=(с0hn1-hи-hk-hш-hс)/Nв=(0,85∙30,2–4,5–3,5–1–0,3)/4=4,09 мм.

3.36 Площадь эффективного проводника (9.53)

S'эф=а'эф∙b'эф=4,09∙5,27=21,55 мм2.


3.37 Количество элементарных проводов в эффективном (§ 9.4)

с=4.

3.38 Меньший размер неизолированного элементарного провода (9.54)

а'=(а'эфа)-Δи=4,09/2–0,15=1,9 мм,

где Δи=0,15 мм – двухсторонняя толщина изоляции провода (приложение 3).

3.39 Больший размер неизолированного элементарного провода (9.55)

b'=(b'эфb)-Δи=5,27/2–0,15=2,49 мм.

3.40 Размеры провода (приложение 2)

а х b=1,8 х 2,8;

S=4,677 мм2.

3.41 Размер по ширине паза в штампе (9.57)

bn1=Nшсb(b+Δи)+2bи+bс=2∙2 (2,8+0,15)+2,2+0,3=14,3 мм.

3.42 Уточненная ширина зубца в наиболее узкой части (9.85)

bз1min=t1min –bn1=22,99–14,3=8,69 мм.


3.43 Уточненная магнитная индукция в узкой части зубца статора (9.59)

Вз1max=t1Bб/(bз1minkc)=22,6∙0,839/(8,69∙0,95)=2,3 Тл.

3.44 Размер основной обмотки статора (11.50)

hп.о=Nв.осо.в(а+Δи.а)+hи.о=4∙2 (1,8+0,15)+4,5=20,1 мм,

где со.в=2 – количество элементарных проводников основной обмотки в одном эффективном по высоте пазе.

3.45 Изоляция обмотки статора (приложение 30)

hи.д=0,6+1,1+1=2,7 мм.

3.46 Размер дополнительной обмотки статора (11.51)

hп.д=Nв.дсд.в(а+Δи.а)+hи.д=1∙1 (1,8+0,15)+2,7=4,65 мм,

где сд.в=2 – количество элементарных проводников дополнительной обмотки в одном эффективном по высоте пазе.

3.47 Уточненная высота паза статора в штампе (11.52)

hп1=hп.о+hп.д+hк+hш+hс=20,1+4,65+3,5+1+0,3=29,55 мм.

3.48 Среднее зубцовое деление статора (9.40)

tср1=π(D1+hп1)/z1=3,14 (518,2+30,2)/72=23,92.


3.49 Средняя ширина катушки обмотки статора (9.41)

bср1=tср1∙уп1=23,9∙10=239,2.

3.50 Средняя длина одной лобовой части обмотки (9.60)

л1=1,3bср1+hп1+50=1,3∙239,2+30,2+50=391,2 мм.

3.51 Средняя длина витка обмотки (9.43)

ср1=2 (ℓ1+ℓл1)=2 (300+391,2)=1382,4 мм.

3.52 Длина вылета лобовой части обмотки (9.63)

в1=0,4bср1+hп1/2+25=0,4∙239,2+30,2/2+25=135,8 мм.

3.53 Плотность тока в обмотке статора (9.39)

J1=I1/(S∙c∙a1)=360,8/(4,677∙4∙3)=6,44 А/мм2.

3.54 Определяем значение А1J1 (§ 11.4)

А1J1=425,7∙6,44=2742 А2/см∙мм2.

3.55 Допустимое значение А1J1 (рисунок 11.12)

1J1) доп=2750 > 2742 А2/см∙мм2.


Рисунок 2 – Эскиз статора

4. Демпферная (пусковая) обмотка

Суммарная площадь поперечного сечения меди обмотки статора, приходящейся на одно полюсное деление (11.53)

S=0,015τА1/J1=0,015∙271,2∙425,7/6,44=269 мм2.

Зубцовое деление полюсного наконечника ротора (§ 11.5)

t'2=20 мм.

Предварительное количество стержней демпферной обмотки на один полюс (11.54)

N'2=1+(bн.п-20)/t'2=1+(190–20)/20=10 шт.

Предварительный диаметр стержня демпферной обмотки (11.55)

d'с=1,13

мм.

Диаметр и сечение стержня (§ (11.5)

dс=6 мм; S=26,26 мм2.

Определяем отношение (§ 11.5)

h'н.п/d=15/6=2,5 > 1,7.

Минимальная ширина крайнего зубца полюсного наконечника

bз2min=5 мм.

Уточненное значение зубцового деления полюсного наконечника (11.56)


t2=(bн.п– dc – 2bз2min)/(N2-1)=(190–6–2∙5)/(10–1)=19,3 мм.

Диаметр круглой части паза полюсного наконечника (11.57)

dп2=dс+(0,1–0,15)=6+0,1=6,1 мм.

Размеры шлица паза демпферной обмотки (§ 11.5)

bш2 х hш2=2,5 х 3 мм.

Предварительная длина стержня демпферной обмотки (11.58)

ℓ'ст=ℓ1+0,2∙τ=300+0,2∙271,2=355 мм.

Площадь поперечного сечения (11.59)

S'с=0,5S=0,5∙269=135 мм2.

Высота короткозамыкающих сегментов (§ 11.5)

h'с=2∙dс=2∙6=12 мм.

Ширина короткозамыкающих сегментов (§ 11.5)

ℓ'с=0,7∙dс=4,2 мм.

Определяем размеры и сечение короткозамыкающих сегментов.

hc х ℓс=4,25 х 12,5 мм;

Sс=52,27 мм2.

5. Расчет магнитной цепи

5.1 Воздушный зазор

Расчетная площадь поперечного сечения воздушного зазора (11.60)

Sб=α'τ(ℓ'1+2б)=0,66∙271,2 (300+2∙2)=54414 мм2.

Уточненное значение магнитной индукции в воздушном зазоре (11.61)

Вб=Ф∙106/Sб=38,3∙103/54414=0,7 Тл.

Коэффициент, учитывающий увеличение магнитного зазора, вследствие зубчатого строения статора (9.116)

кб1=

.

Коэффициент, учитывающий увеличение магнитного зазора, вследствие зубчатого строения ротора (9.117)

кб2=1+

.

Общий коэффициент воздушного зазора (9.120)

кбб1∙кб2=1,187∙1,027=1,219.

МДС для воздушного зазора (9.121)

Fб=0,8бкбВб∙103=0,8∙2∙1,219∙0,7∙103=1365 А.


5.2 Зубцы статора

Зубцовое деление на 1/3 высоты зубца (9.122)

t1(1/3)=π(D1+(2/3) hп1)/z1=3,14 (518,2+(2/3)∙30,2)/72=21,7 мм.

Ширина зубца (9.126)

bз1(1/3)=t1(1/3)-bп1=21,7–14,3=7,4 мм.

Расчетная площадь поперечного сечения зубцов статора (11.64)

Sз1(1/3)=

мм2.

Магнитная индукция в зубце статора (11.65)

Вз1(1/3)=Ф∙106/Sз1(1/3)=38,3∙103/(30,89∙103)=1,24 Тл.

Напряженность магнитного поля (приложение 9)

Нз1=14,01 А/см.