Разработка асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

отки статора r2* о.е.

 

r2*= r2 I1 /U12*=2,7?3,4/2202*=0,042

 

2.5.24Ток стержня ротора для рабочего режима I2 А

 

I2=202

 

.5.25Коэффициент проводимости рассеяния для овального полузакрытого паза ротора ?п2

 

?1=1,4

 

2.5.26Количество пазов ротора на полюс и фазу q2

 

q2=z2 /(2pm1)2=19/2?32=3.2

 

.5.27Коэффициент дифференциального рассеяния ротора Kд2

[рис. 9-17]

Kд2=0,01

 

.5.28Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния ?д2

 

?д2=0,9t2(z2/6p)2kд2/(бkб)

?д2=0,9?13,27?(19/6)2?0,01/(0,35?1,18)

?д2=2,9

.5.29Коэффициент проводимости рассеяния короткозамыкающих колец литой клетки ?кл

 

?кл=0,328

 

.5.30Относительный скос пазов ротора в долях зубцового деления ротора

.5.31вск2= вскt1 /t2

вск2=1?14,13/13,27

вск2=1,07

 

2.5.32Коэффициент проводимости рассеяния скоса пазов ?ск

 

?ск=t2 в2ск2 /(9,5бkбkнас)

?ск=13,27?1,07/9,5?0,35?1,18?1,26

?ск=3,1

 

.5.33Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора ?2

 

?2= ?п2+ ?д2+ ?кл+ ?ск

?2=1,4+2,9+0,328+3,1

?2=7,7

 

.5.34Индуктивное сопротивление обмотки ротора x2 Ом

 

x2=7,9f1 l2 ?2?10-9

x2=7,9?50?7,7?10-9

x2=0,0002

 

.5.35Индуктивное сопротивление обмотки ротора приведенное к обмотке статора x2 Ом

 

x2=kпр1х2

x2=43730?0,0002

x2=87

 

.5.36Индуктивное сопротивление обмотки ротора приведенное к обмотке статора x2* о.е.

 

x2*= x2 I1 /U12*=87?3,42/2202*=1,3

 

2.5.37Проверка правильности определения х2

 

х1 / х2=6,26/87=0,07

 

.5.38Коэффициент рассеяния статора ?1

 

?1=х1 /хм

?1= 6,26/177,5

?1=0,04

 

.5.39Коэффициент сопротивления статора р1

 

р1=r1 mT/(x1+xм)

р1=14,69?1,22/6,26?177,5

р1=0,09

 

.5.40Преобразованные сопротивления обмоток

 

r1=0,28

х1=6,5

r2=3,5

x2=9,4

 

.6Режим холостого хода и номинальный

 

2.6.1Реактивная составляющая тока статора при синхронномвращении

 

Iс.р=U1 /(xm(1+?1)(1+p21))

Iс.р=220/(177,5?(1+0,04) ?(1+0,0092))

Iс.р=1,2

 

.6.2Электрические потери в обмотке статора при синхронном вращении

 

Рс.м1=m1 I2с.рr1 (1+p21)

Рс.м1=3?1,22(1+0,092)

Рс.м1=77,95

 

.6.3Рассчетная масса стали зубцов статора при трапецеидальныхпазах

 

m31=7,8z1 b31 hп1 l1 kc?10-631=7,8?18?7?9,47?66?0,97?10-631=0,6

 

2.6.4Магнитные потери в зубцах статора P31 Вт

 

P31=4,4B2срm31

P31= 4,4?1,752?0,6

P31=8,1

 

.6.5Масса стали спинки статора тс1 кг

 

тс1=3,7

 

.6.6Магнитные потери в спинке статора Pc1 Вт

 

Pc1=4,4Вс1 тс1

Pc1=4,4?1,752?3,7

Pc1=49,86

 

.6.7Суммарные магнитные потери в сердечнике статора Рс?

 

Рс?=59,69

 

.6.8Магнитные потери Рмх? Вт

 

Рмх?=kмх(n1/1000)2(DH1 /100)4

Рмх?=1,1193?(3000/1000)2?(139/100)4

Рмх?=37,61

 

.6.9Активная составляющая тока хх Iоа А

Iоа=(Рст1+Рс?+Рмх)/(т1 U1)

Iоа=(77,95+59,69+37,61)/3?220

Iоа=0,27

 

.6.10Ток хх Iо А

 

Iо=1,23

 

2.6.11Коэффициент мощности при хх cosф

 

cosф=Ioa /Io

cosф=0,27/1.23ф=0,2

 

.6.12Активное сопротивление кз rк Ом

 

rк=r1+r2к=17,9+3,5

rк=21,4

 

2.6.13Индуктивное сопротивление кз хк Ом

 

хк=x1+x2

хк=6,5+9,4

хк=10,5

 

.6.14Полное сопротивление кз zк Ом

 

zк=10,27

.6.15Добавочные потери при номинальной нагрузке Рд Вт

 

Рд=0,005Р2103/ ?

Рд=0,005?1,5?103/0,8

Рд=9,4

 

.6.16Механическая мощность двигателя Р2 ВТ

 

Р2=P2?103+Pмх+Рд

Р2= 1,5?103+37,61+9,4

Р2=1547

 

2.6.17Эквивалентное сопротивление схемы замещения Rн Ом

 

Rн=48,96

 

.6.18Полное сопротивление схемы замещения zн Ом

 

zн=sqrt((Rн+rк)2+х2к)

zн=sqrt(48,96+21,4)2+10,052

zн=70,4

 

.6.19Скольжение Sи о.е.

 

Sи=1/(1+Rн/r2)

Sи=1/(1+48,96/3,5)

Sи=0,07

 

.6.20Активная составляющая тока статора при синхронном вращении Iс.а

 

Iс.а=(Рс.м1+Рс?)/(т1 U1 )

Iс.а=(77,95+59,69)/(3?220)

Iс.а=0,21

 

.6.21Ток ротора I2 A

 

I2=U1 /zн

I2=220/70,4

I2=3,1

Ток статора активная составляющая Ia1 A

 

Ia1=1,25

 

.6.22Ток статора реактивная составляющая Iр1 А

 

Iр1=2,64

 

.6.23Ток статора фазный I1 А

 

I1=sqrt(I2a1+ I2р1)1=sqrt(1,252+2,642)

I1=2,92

 

.6.24Коэффициент мощности cosф

 

сosф= Ia1 /I1

сosф=1,25/2,92

сosф=0,43

 

.6.25Линейная нагрузка статора А1 А/см

 

А1=10I1 Nп1 /(a1t1)

А1=10?2,92?91/(1?14,13)

А1=188

.6.26Плотность тока в обмотке статора J1 А/мм2

 

J1=I1 /cSa11=2,92/1?0,1735?1

J1=16,8

 

.6.27Линейная нагрузка ротора А2 А/см

 

А2=94

 

.6.28Ток в стержне короткозамкнутого ротора Iст А

 

Iст=127,3

 

.6.29Плотность тока в стержне короткозамкнутого ротора Jст

 

Jст= Iст /Sст

Jст=127,3/49,3

Jст=2,6

 

.6.30Ток в короткозамыкающем кольце Iкл А

 

Iкл= Iст /kпр2

Iкл= 127,3/0,33

Iкл=386

 

.6.31Электрические потери в обмотке статора Рм1 Вт

 

Рм1=m1 I21 r1

Рм1=3?2,922?17,9

Рм1=458

 

2.6.32Электрические потери в обмотке ротора Рм2 Вт

 

Рм2= m1 I22 r2

Рм2=3?1,82?3,5

Рм2=34

 

.6.33Суммарные потери в электродвигателе Р? Вт

 

Р?=Рм1+Рм2+Рс?+Рмх+Рд

Р?=458+34+56,65+37,61+9,4

Р?=599

 

.6.34Подводимая мощность Р1 Вт

 

Р1=Р2?103+Р?

Р1=1,5?103+599

Р1=2099

 

.6.35Коэффициент полезного действия ? %

 

? =(1+Р?/Р1 )?100

? =(1+599/2099)?100

? =13,6

 

.6.36Подводимая мощность Р1 Вт

 

Р1=m1 Ia1 U1

Р1=3?1,25?220

Р1=825

 

.7Круговая диаграмма и рабочие характеристики

 

2.7.1Диаметр рабоч?/p>