Смекни!
smekni.com

Расчёт генератора (стр. 4 из 6)

Fба*=Fбd*+F'ad*=0,95+2=2,93 о.е.

Магнитный поток рассеяния

Фσ*=0,24 о.е.

Результирующий магнитный поток (11.132)

Фп*бd*σ*=0,95+0,24=1,19 о.е.


МДС, необходимая для создания магнитного потока

Fп.с=0,29 о.е.

МДС обмотки возбуждения при нагрузке (11.133)

Fп.н*=Fбф*+Fпс*=2,93+0,29=3,22 о.е.

МДС обмотки возбуждения при нагрузке (11.134)

Fп.н=Fп.н*FΣ(1)=3,22∙2174=7000 А.

8. Обмотка возбуждения

Напряжение дополнительной обмотки (1.135)

Ud=U1wd/w1=400∙6/32=75 В.

Предварительная средняя длина витка обмотки возбуждения (11.136)

ℓ'ср.п=2,5 (ℓп+bп)=2,5 (310+98,4)=1021 мм.

Предварительная площадь поперечного сечения проводника обмотки возбуждения (11.173)

S'=

мм2.

Предварительное количество витков одной полюсной катушки (11.138)

w'п=

.

Расстояние между катушками смежных полюсов (11.139)

ак=

мм.

По таблице 10–14 принимаем изолированный медный провод марки ПСД (класс нагревостойкости изоляции F) прямоугольного сечения с двусторонней толщиной изоляции 0,27х0,48 мм, катушка многослойная.

Размеры проводника без изоляции:


а х b=1,35 х 12,5.

Размеры проводника с изоляцией

а’ х b’=1,62 х 12,98.

Площадь поперечного сечения проводника (приложение 2)

S=16,5 мм2.

Предварительное наибольшее количество витков в одном слое

Nв'=(hп-hпр)/(1,05b')= (112–2∙5)/(1,05∙12,98)=7,5.

Предварительное количество слоев обмотки по ширине полюсной катушки

Nш'= w'п/ Nв'=114/7,5=15,2

Выбираем Nш =16 слоев обмотки по ширине полюсной катушки

6 слоев по 8 витков

5 слоев по 7 витков

5 слоя по 6 витков

Уточненное наибольшее количество витков в одном слое (рис 11.22)

Nв =8

Уточненное количество витков одной полюсной катушки (рис. 11.22)

wп=113

Размер полюсной катушки по ширине

bк.п=1,05Nш а’=1,05∙16∙1,62=27,2 мм


Размер полюсной катушки по высоте (11.150)

hк.п=1,05Nвb'=1,05∙8∙12,98=109 мм

Средняя длина витка катушки (11.144)

ср.п=2 (ℓп+ bп)+ π(bк+2 (bз+bи).)=2 (310+98,4)+ 3,14 (27,2+7)=924 мм

Ток возбуждения при номинальной нагрузке (11.153)

Iп.н=Fп.н/wп=7000/113=61,4 А.

Количество параллельных ветвей в цепи обмотки возбуждения (§ 11.9)

ап=1.

Уточненная плотность тока в обмотке возбуждения (11.154)

Jп=Iп.н/(апS)=61,4/(1∙16,5)=3,72 А/мм2.

Общая длина всех витков обмотки возбуждения (11.155)

Lп=2рwпср.п∙10-3=2∙3∙113∙924∙10-3=632 м.

Массам меди обмотки возбуждения (11.156)

mм.пм∙8,9LпS∙10-3=8,9∙632∙16,5∙10-3=92,8 кг.

Сопротивление обмотки возбуждения при температуре 20˚ С (11.157)

rп=Lпм20апS=632/(57∙1∙16,5)=0,672 Ом.


Максимальный ток возбуждения (11.158)

Iпmax=Uп/rпmт=(75–2)/(0,672∙1,38)=78,72 А.

Коэффициент запаса возбуждения (11.159)

Iпmax/Iп.н=1,28.

Номинальная мощность возбуждения (11.160)

Рп=(75–2)∙78,72=5747 Вт.

Рисунок 6 – Эскиз полюса ротора

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

9.1 Сопротивления обмоток статора при установившемся режиме

Коэффициент продольной реакции якоря (таблица 11.4)

=0,86

Коэффициент насыщения при Е=0,5

кнас(0,5)=

.

МДС для воздушного зазора

Fб(1)=1365 А.

Индуктивное сопротивление продольной реакции якоря (11.162)

хad*=

о.е.

Коэффициент поперечного реакции якоря (таблица 11.4)

кaq=0,4.

Индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря (11.163)

хaq*=

о.е.

Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси (11.164)

хd*ad*σ*=2,46+0,0558=2,516 о.е.


Синхронное индуктивное сопротивление по поперечной оси (11.165)

хq*aq*σ*=1,27+0,0558=1,326 о.е.

9.2 Сопротивление обмотки возбуждения

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

о.е.

Коэффициент магнитной проводимости потоков рассеяния обмотки возбуждения (11.167)

λпΣн.п+0,65λпс+0,38λп.в=57,39+0,65∙79,4+0,38∙11,74=113,5.

Индуктивное сопротивление обмотки возбуждения (11.168)

хп*=1,27кadхad*(1+

о.е.

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения (11.169)

хпσ*п* – хad*=2,85–2,46=0,39 о.е.

9.3 Сопротивления пусковой обмотки

Относительное зубцовое деление демпферной обмотки (11.170)


t2*=πt2/τ=3,14∙19,3/271,2=0,223 о.е.

Коэффициент распределения демпферной обмотки (11.171)

кр2=

.

Коэффициент магнитной проводимости потока рассеяния по зубцам полюсного наконечника (11.172)

λдз=t2/(gdб)=22,6/(16,5∙2)=0,585.

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния полюсов (11.173)

λdп=(0,785-

.

Коэффициенты (рисунок 11.23)

Сd=1;

Cq=3,25.

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния лобовых частей демпферной обмотки по продольной оси (11.174)

λдлd=0.019τCd/N2=0,019∙271,2∙1/10=0,515.

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния лобовых частей демпферной обмотки по поперечной оси (11.175)

λдлq=0., 019τCq/N2=0,019∙271,2∙3,25/10=1,675.


Коэффициент магнитной проводимости рассеяния демпферной обмотки по продольной оси (11.176)

λдd=

.

Коэффициент магнитной проводимости рассеяния демпферной обмотки по поперечной оси (11.177)

λдq=

.

Индуктивной сопротивление полной демпферной обмотки по продольной оси (11.178)

хдd*=

о.е.

Индуктивной сопротивление полной демпферной обмотки по поперечной оси (11.179)

хдq*=

о.е.

Активное сопротивление стержней демпферной обмотки по продольной оси (11.181)

rcd*=

о.е.;

где μ0=4π∙10-7 Гн/м – магнитная проницаемость воздуха.

Активное сопротивление стержней демпферной обмотки по поперечной оси (11.182)

rcq*=0,75rcd*=0,1 о.е.

Активное сопротивление короткозамыкающих колец демпферной обмотки по продольной оси (11.183)

rkd*=

о.е.

Активное сопротивление короткозамыкающих колец демпферной обмотки по поперечной оси (11.184)

rkq*=1,5rkd*=0,068 о.е.

Активное сопротивление полной демпферной обмотки по продольной оси (11.185)

rдd*=rcd*+rkd*=0,133+0,068=0,178 о.е.

Активное сопротивление полной демпферной обмотки по поперечной оси (11.186)

rдq*=rcq*+rkq*=0,1+0,068=0,168 о.е.

9.4 Переходные и сверхпереходные сопротивления обмотки статора

Переходное индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси (11.188)

x'd*=xσ*+

о.е.

Переходное индуктивное сопротивление обмотки статора по поперечной оси (11.189)

х'q*=xq*=1,326 о.е.

Сверхпереходное индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси (11.190)

x''d*=xσ*=

о.е.

Сверхпереходное индуктивное сопротивление обмотки статора по поперечной оси (11.191)

x''q*=xσ*+

о.е.

9.5 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 (0,141+0,122)=0,132 о.е.