Смекни!
smekni.com

Короткозамкнутый ротор--85кВт (стр. 3 из 6)

Больший радиус паза по формуле

; (3.6)

мм.

Расстояние между центрами радиусов по формуле

h1 = hп2 – h2 – hш2 – r1 – r2; (3.7)

h1 = 39 – 0,5 – 15 – 2,3 – 3 = 18,2 мм.

Ширина верхней части стержня по формуле

b≈(1÷1,25)∙ r1

b=1,2∙3=3,6 мм

80. Проверка правильности определения

и
исходя из условия b32=const.;

π h1–z2(r1 – r2)≈0

3,14·18,2 – 82(3 – 2,3) = –0,252.

Площадь поперечного сечения нижней части стержня определяется по формуле

; (3.8)

Sст.н.=(3,14/2)(32+2,32)+(3+2,3)18,2=118,9 мм2.

Размеры короткозамыкающего кольца

Поперечное сечение кольца литой клетки определяется по формуле

Sкл = (0,35 ÷ 0,45) · z2 · Sст/2p; (3.9)

Sкл = 0,4 ·82 · 171,5/6 = 937,5 мм2.

Высота кольца литой клетки определяется по формуле

hкл = 1,1 · hп2 = 1,1 · 39 = 42,9 мм. (3.10)

Длина кольца по формуле

lкл = Sкл/hкл; (3.11)

lкл=937,5/42,9=21,9 мм ;

Средний диаметр кольца литой клетки определяется по формуле

Dкл.ср. = DH2 – hкл; (3.12)

Dкл.ср =369,4– 42,9 = 326,5 мм;


4. Расчёт магнитной цепи.

4.1 МДС для воздушного зазора.

Коэффициент, учитывающий увеличение магнитного сопротивления воздушного зазора вследствие зубчатого строения статора kd1 найдём по формуле (9 – 116)

(4.1)

Коэффициент, учитывающий увеличение магнитного сопротивления воздушного зазора вследствие зубчатого строения ротора kd2 найдём по формуле

(4.2)

Коэффициент, учитывающий уменьшение магнитного сопротивления воздушного зазора так как радиальные каналы отсутствуют то принимаем

kк = 1;

Общий коэффициент воздушного зазора kd найдём по формуле

kd = kd1 × kd2 × kк; (4.3)

kd = 1,17× 1,03 × 1 = 1,21;

МДС для воздушного зазора Fd найдём по формуле

Fd = 0,8dkdВd × 103; (4.4)

Fd = 0,8 × 0,8 × 0,81 × 1,21 × 103 = 627,3 А.

4.2 МДС при прямоугольных полуоткрытых пазах статора.

Зубцовое деление на 1/3 высоты зуба определим по формуле

t1(1/3)=π∙(D1+2hп1/3); (4.5)

t1(1/3)=3,14(371,4+2∙32/3).

Ширина зуба на 1/3 высоты определяется по формуле

bз1(1/3)= t1(1/3)–bп1; (4.6)

bз1(1/3)=17,13–7,65=9,48 мм.

Магнитная индукция на 1/3 высоты зуба определяется по формуле

Bз1(1/3)=t1∙Bδ1/ bз1(1/3)∙k­c; (4.7)

Bз1(1/3)=16,2∙0,81/9,48∙0,95=1,46 Тл .

Так как Bз1(1/3)=1,46 то напряженность магнитного поля Hз1 (А/см) определим из приложения 9;

Hз1=10,2 А/см; .

Среднюю длину пути магнитного потока определим по

Lз1 = hп1; (4.8)

Lз1 = 32 мм.

МДС для зубцов найдём по

Fз1 = 0,1∙Hз1∙Lз1; (4.9)

Fз1 = 0,1 × 10,2× 32 = 32‚64

4.2 МДС при бутылочных пазах ротора.

Средняя ширина верхней части зубца определяется по формуле

bзв2=π∙(Dн2–2h2–h)/z2–b; (4.10)

bзв2=3,14∙(396,4–2∙0,5–15)/82–3,6=14,2 мм.

Магнитную индукцию в среднем сечении верхней части зубца определим по формуле

Bз.в2=t2∙Bδ/ bзв2∙ k­c; (4.11)

Bз.в2=14,4∙0,8/14,2∙0,95=0,84 Tл.

Так как Bз.в2=0‚84 (Тл)‚то напряженность магнитного поля Hз.в2 (А/см) определим из приложения 9;

Hз.в2=3‚11 А/см;

Средняя длина пути магнитного потока в верхней части зуба определяется по формуле

Lз.в2 =h2+h; (4.12)

Lз.в2=0‚5+15=15‚5 мм;

МДС для верхней части зубца ротора определяется по формуле

Fз.в2 = 0,1·Hз.в2·Lз.в2 ; (4.13)

Fз.в2 =0,1·15.5·3‚11=4‚82 A;

Магнитную индукцию в нижней части зубца определим по формуле

Bз.н2 = t2∙Bδ/ bзн2∙ k­c; (4.14)

Bз.н2=14,4∙0,8/6‚7∙0,95=1‚78 Tл.

Напряжённость поля в нижней части зубца определим из приложения 9

Hз.н2=25 А/см;

Средняя длина пути магнитного потока в нижней части зуба определяется по формуле

Lз.в2 =r1+h1+0,8r2; (4.15)

Lз.в2=3+18,5+0,8∙2,3=23,04 мм.

МДС для верхней части зубца ротора определяется по формуле

Fз.н2=0‚1∙ Hз.н2∙ Lз.н2; (4.16)

Fз.н2=0‚1∙25∙23‚04=57‚6 А.

МДС для зубцов ротора определим по формуле

Fз.2= Fз.в2+ Fз.н2; (4.17)

Fз2=4‚48+57‚6=62‚42 А.

4.3 МДС для спинки статора.

Напряжённость магнитного поля Нс1 при Вс1 = 1.5 находим по приложению 12

Нc1 = 11,2 А/см.

Среднюю длину пути магнитного потока Lс1 найдём по

Lc1 = p(DН1 – hc1)/4р; (4.18)

Lc1 = 3,14· (520 – 42,3)/6 =125 мм.

МДС для спинки статора Fс1 определим по формуле

Fc1 = 0,1 Нc1 Lc1; (4.19)

Fc1 = 0,1 × 11‚2 ×125 = 140 А;

4.4 МДС для спинки ротора.

Напряжённость магнитного поля НС2 при 2р = 6 найдем из приложения 6

Для стали 2312 при Вс2 = 0‚47 Тл

Нс2 = 0‚74 А/см.

Среднюю длину пути магнитного потока Lс2 при 2р = 6 найдём по формуле

Lс2 = π(D2 +hс2 + 4¤3dк2)/4p; (4.20)

Lс2 =3,14(120+101,4+0)/12 = 57,93 мм.

МДС для спинки ротора найдём по

Fс2 = 0,1 Нс2 Lс2; (4.21)

Fс2 = 0,1 × 0.74× 57,93 = 4,29 А.

4.5 Параметры магнитной цепи

Суммарную МДС магнитной цепи на один из полюсов найдём по

Få = Fd + F31 + F32 + FC1 + FC2; (4.22)

Få = 672‚3 + 32‚64 + 62‚44 + 140 + 4‚29 = 866‚65 А.

Коэффициент насыщения магнитной цепи kнас найдём по

kнас = Få/ Fd; (4.23)

kнас = 866‚65/627‚3 = 1.38;

Намагничивающий ток IM найдём по формуле

Iм = 2,22 Få × р/(m1w1kоб1); (4.24)

Iм = 2,22 × 866‚65 × 3/3 × 52 × 0,912) = 40‚57 А.

Намагничивающий ток в относительных единицах Iм* по формуле

Iм* = Iм/I1; (4.25)

Iм* =40‚57/159 = 0,26 о.е.;

ЭДС холостого хода Е найдём по (9 – 175)

Е = kН∙U1; (4.26)

Е = 0,975 × 220 = 214,5 В.

Главное индуктивное сопротивление xM найдём по

xм = Е/Iм; (4.27)

xм = 214‚5/40‚57 = 5‚29 Ом.

Главное индуктивное сопротивление в относительных единицах xм* найдём по

xм* = xмI1¤U1; (4.28)

xм* = 5‚29× 159/220 = 3‚82 о.е.

5. Активные и индуктивные сопротивления обмоток

5.1 Сопротивление обмотки статора

Активное сопротивление обмотки фазы r1 при 20°С найдём по формуле

r1 = w1∙lср1/(rм20∙а1с∙S∙103); (5.1)

r1 = 52 × 1004/(57 ×3× 2×5‚085× 103) = 0,03 Ом.

Активное сопротивление обмотки фазы r1* при 20°С в относительных единицах найдём по формуле

r1* = r1I1¤U1; (5.2)

r1* = 0,03 ×159/220 = 0,0217о.е.

Проверка правильности определения r1* по формуле