Смекни!
smekni.com

Трифазний асинхронний двигун типу 4А112М4У3 з коротко замкнутим ротором (стр. 5 из 7)

9. Розрахунок пускових характеристик

Скористаємося заступною схемою для розрахунку пускових характеристик, яка представлена на рисунку 9.1. Розрахунок характеристик наведений у табл. 9.2. проводиться аналогічно з п. 8 за допомогою MatLab. Докладний розрахунок наведений для ковзання S=1. Пускові характеристики спроектованого двигуна наведені на рисунку 9.2.


Рисунок 9.1 – Заступна схема для розрахунку пускових характеристик

Параметри з урахуванням витиснення струму для литої алюмінієвої обмотки (qрасч=1150С) /1, (6-235)/:

де hc – висота стрижня в пазу ротору:

j=0,25 /2, с. 216, рис. 6-46/

Глибина проникнення струму в стрижень /2, (6-236)/:

Коефіцієнти, враховуючі вплив ефекту витиснення струму на опори стрижнів, аналітично за /2, (6-230)/, чи практично за /2, (6-242)/ згідно до /2, рис. 6-48, в/та /2, рис. 6-46, 6-47/:


де:

Коефіцієнт загального збільшення опору фази ротора під впливом ефекту витиснення струму /2, (6-247)/:

Приведений активний опір ротора з урахуванням дії ефекту витиснення струму /2, (6-249)/:

Індуктивний опір обмотки ротора /1, табл. 6-23, рис. 6-40, а/:


Коефіцієнт зміни індуктивного опору фази обмотки ротора від дії ефекту витиснення струму /2, (6-251)/:

Струм ротора приблизно без урахування впливу насичення, приймаючи с1п=1 по /2, (6-269)/:

Урахування впливу насичення на параметри. Приймаємо для S=1 коефіцієнти насичення kнас=1,35 /2, с. 219/, приймаємо

Середня МРС обмотки, віднесена до одного паза обмотки статора /2, (6‑252)/:

Реактивна індукція потоку розсіювання в повітряному зазорі:


Коефіцієнт характеризуючий відношення потоку розсіювання при насиченні до потоку розсіювання ненасиченої машини:

/2, с. 219, рис. 6-50/

Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіювання обмотки статора з урахуванням впливу насичення /2, (6‑255)/:

/2, (6‑258)/

/2, (6‑261)/

Коефіцієнт магнітної провідності диференціального розсіювання обмотки статора з урахуванням впливу насичення /2, (6‑263)/:

Індуктивний опір фази обмотки статора з урахуванням впливу насичення /2, (6‑264)/:

де:

Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіювання ротора з урахуванням впливу насичення і витиснення струму /2, (6‑260)/:


Провідність пазового розсіювання ротора /2, (6‑262)/:

Коефіцієнт магнітної провідності диференціального розсіювання ротора з урахуванням впливу насичення /2, (6‑263)/:

Приведений індуктивний опір фази обмотки ротора з урахуванням впливу витиснення і насичення струму /2, (6‑265)/:

Опір взаємної індукції обмотки в пусковому режимі /2, (6‑265)/:


Розрахунок струмів і моментів /2, (6‑268)/:

по /2, (6‑269)/

Отримане значення струму І1 складає 96,1% прийнятого при розрахунку впливу насичення на параметри, що припустимо. Похибка при інших значеннях ковзання також не перевищує припустимі 10-15%. /1, c. 223/

Відносні значення:

Отримані значення відносних величин лежать в межах ,що свідчить про допустиму величину пускових характеристик.


Кратність пускового моменту і пускового струму спроектованого двигуна задовольняють вимогам ГОСТ 19523-74.

Таблиця 9.1 – Вхідні дані розрахунку пускових характеристик

Параметр Значення Одиниця вимірювання Примітка
P2н 5500 Вт
U1н 220 В
I'2н 10,24 А
I1н 11,47 А
x12п 96,47 -
x1 1,667 Ом
x'2 2,359 Ом
sn 0,033 -
r1 0,89 Ом
r'2 0,697 Ом
b1 1,80 10-3 м
b2 5,80 10-3 м
h1 21,66 10-3 м Висота стрижня в пазу ротора
h1 17,00 10-3 м Висота по центрах кіл пазів ротора
hc 21,55 10-3 м
h'ш - 10-3 м
hш=hш2 0,75 10-3 м Розміри ротору [1, рис. 6-48, в]
bш=bш2 1,50 10-3 м
b 6,10 10-3 м
rc 62,99 10-6 Ом
r2 97,947 10-6 Ом
λп2 1,725 -
λл2 1,958 -
λд2 2,257 -
λп1 1,469 -
λл1 0,462 -
λд1 2,57 -
Z1 36 -
Z2 34 -
Kнас 1,3 -
uп1 25 -
a 1 -
1 -
kобм 0,96 -
δ 0,3 10-3 м
t1 11,00 10-3 м
t2 11,60 10-3 м
bш1 3 10-3 м Статор [1, рис. 6-51, в]
hш1 0,5 10-3 м
h' 1,5 10-3 м
1,35 -
x12 64,718 Ом

Таблиця 9.2 – Пускові характеристики