Проектирование асинхронного двигателя 4А160М4У3

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

?вигателя

 

Воздушный зазор

. Магнитное напряжение воздушного напряжения на полюс

 

 

Зубцы статора

. Ширина зубца статора в расчётных сечениях

 

 

3. Магнитная индукция в расчётном сечении зубца статора

 

 

4. Расчётная длина магнитной силовой линии в зубце статора

 

Lz1 = hn1 = 41.531мм

 

. Магнитное напряжение зубцов статора

Fz1 = 0.1 Hz1 Lz1 = 0.1 13.3 36.142 = 55.237A

 

где Нz1 = 13,3 A/см по приложению 1 [2].

Зубцы ротора.

. Ширина зубца ротора в расчётных сечениях

 

 

. Магнитная индукция в расчётных сечениях

 

 

. Коэффициент, учитывающий ответвления магнитного потока в паз ротора

 

Кз = 0, т.к. Вz2 < 1.8 T.

9. Определение магнитного поля в зубце ротора по приложению 1 [2]

Нz2min = 13,3 А/см

Hz2max = 13,3 А/см

Hz2cp = 13,3 A/см

. Расчётное значение напряжённостей магнитного поля в зубце ротора

 

 

11. Расчётная длина магнитной силовой линии в зубце ротора

 

Lz2 = hn2 - 0.2 r2 = 35 - 0.2 2.917 =33.577мм

 

. Магнитное напряжение зубцов ротора

Fz2 = 0.1 Hz2 Lz2 = 0.1 13.35 34.417 = 44.657A

 

Спинка статора

. Высота спинки статора

 

 

14. Магнитная индукция в спинке статора

 

15. Расчётная длина магнитной линии в спинке статора

 

 

. Магнитное напряжение спинки статора

 

Fc1 = 0.1 Hc1 Lc1 = 0.1 4.2 263.872 = 110.826

 

где Нс1 = 2,36 по приложению 4.

Спинка ротора

. Расчётная длина магнитной силовой линии спинки ротора

 

 

. Магнитная индукция в спинке ротора (см. выше)

 

 

. Магнитное напряжение в спинке ротора

 

Fc2 = 0.1 Hc2 Lc2 = 0.1 1,11 211.754 = 9.429A

 

где Нс2 = 1,11 - по приложение 3 [2]

Параметры магнитной цепи

. Намагничивающая сила магнитной цепи на один полюс

 

. Коэффициент насыщения магнитной цепи

 

 

. Намагничивающий ток

 

 

В процентах от номинального тока

 

 

. Главное индуктивное сопротивление

 

 

В относительных единицах

 

Коэффициент сопротивления статора

 

6. Расчёт постоянных потерь мощности

 

. Реактивная составляющая тока статора при идеальном холостом ходе

 

 

где коэффициент рассеяния ротора

 

 

. Электрические потери в обмотки статора при холостом ходе

 

 

. Расчётная масса стали зубцов статора

 

 

. Магнитные потери в зубцах статора

 

Рz1 = 4.4 Bz1cp2 Gz1 = 4.4 1,752 14,014 = 11.809Вт

 

. Расчётная масса стали спинки статора

 

. Магнитные потери в спинке статора

 

Рс1 = 4.4 Bc12 Gс1 = 4.4 1.452 78,637 = 44.889 Вт

 

. Суммарные потери в сердечнике статора при холостом ходу, включая добавочные потери

 

 

1.Механические потери

 

 

где Кмх = 7 - коэффициент механических потерь

. Активная составляющая тока холостого хода

 

10. Ток холостого хода

 

асинхронный электродвигатель статор ротор

11. Коэффициент мощности при холостом ходе

 

7.Рабочие характеристики двигателя

 

Произведём расчёт рабочих характеристик машины при помощи программы для расчёта рабочих характеристик асинхронного двигателя (Ad3), разработанную Соломенником А.П. под руководством Тодарева В.В.

 

 

8. Определение пусковых характеристик электродвигателя

 

.1 Расчёт начального пускового тока и момента

 

. Приведённая высота проводника

 

 

где S = 1

 

hc = hn2 - hш2 = 34 - 1 = 33 мм

 

. Расчётная глубина проникновения тока в стержень

 

 

где ? = 2.074- рис.21 [3].

. Ширина стержня на расчётной глубине проникновения тока

 

 

. Площадь поперечного сечения стержня при расчётной глубине проникновения тока

 

5. Коэффициент вытеснения тока

 

 

. Активное сопротивление стержня клетки

 

 

. Активное сопротивление обмотки ротора, приведённое к обмотке статора

 

 

8.Коэффициент проводимости рассеяния пазов ротора с учётом вытеснения тока

 

 

где ? = 0.95 - коэффициент, учитывающий уменьшение проводимости пазового рассеяния при вытеснении тока (рис. 21 [3])

. Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора

 

. Индуктивное сопротивление обмотки ротора с учётом вытеснения тока

 

 

. Приведённое индуктивное сопротивление ротора

 

 

. параметры схемы замещения

 

 

. Приведённое активное сопротивление короткого замыкания

 

 

. Приведённое индуктивное сопротивление короткого замыкания

 

. Приведённое полное сопротивление короткого замыкания

 

 

. Составляющая коэффициента пазовой проводимости статора зависящая от насыщения

 

 

где K?` = 1

 

 

. Составляющая коэффициента проводимости статора, зависящая от насыщения

 

 

. Составляющая коэффициента пазовой проводимости ротора, зависящая от насыщения

 

. Составляющая коэффициента проводимости рас