Расчет асинхронного двигателя

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

:

 

;

 

Приведенное активное сопротивление фазы короткозамкнутого ротора в относительных единицах по формуле

 

.

 

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния lП по формуле приведенной в таблице [1]:

 

,

 

где h1 = 0,002м; h3 = 0,0093м; b1 = 0,0069м;

Т. к. проводники закрыты пазовой крышкой, то h2 = 0; kb=1 - коэффициент укорочения.

Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния lЛ определяется по формуле:

 

,

 

где - относительное укорочение шага обмотки:

 

;

 

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния lД1 определяется по формуле:

 

,

 

где ,

где ; ; ;

Определяем :

;

Тогда коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния: ;

Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора x1 определяется по формуле:

 

;

 

Значение индуктивного сопротивления обмотки статора в относительных единицах определяется по формуле

 

 

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния lП2 определяется по формуле приведенной в таблице [1] для рисунка из [1], и

 

 

где h1 = 4мм; b1 = 6,5мм; qc = 53мм2; bш = 1,5; hш = 0,75; kД = 1, получаем:

 

 

Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния lЛ2:

 

 

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния lД2 определяется по формуле:

,

 

где , определяем из [1]: . Получаем:

;

Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора х2 вычисляется по формуле:

 

 

Приведенное к обмотке статора индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора определяется по формуле:

 

;

 

Приведенное индуктивное сопротивление фазы короткозамкнутого ротора в относительных единицах вычисляется по формуле

 

;

 

.2 Расчет и построение рабочих характеристик и КПД

 

Расчет базируется на системе уравнений токов и напряжений асинхронного двигателя, которой соответствует Г-образная схема замещения.

Рисунок 4.1 - Г-образная схема замещения асинхронного двигателя.

 

Параметры:

 

Ом;

Ом;

 

Рассчитаем коэффициент ?:

 

 

Так как условие не выполняется, то необходим точный расчёт с выделением активной и реактивной составляющих:

 

,

,

.

 

Активная составляющая тока синхронного холостого хода:

A;

;

;

 

Принимаем = =0,044 и рассчитываем рабочие характеристики задаваясь s=0,008, 017, 0,025; 0,034; 0,042; 0,05; 0,063.

Результаты расчета приведены в таблице ниже.

Данные расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

P2Н = 5,5 кВт; U1Н = 220/380 B; 2p=4; PСТ + PМЕХ =153,5 Вт; PДОБ,Н = 31,4 Вт;

I0A = 0,27 A; I0P Im = 3,59 A; r1 = 1,76 Ом; r2 = 0,89 Ом; с1 = 1,03 Ом;

a = 1,06 Ом; a = 2 Ом; b =-0,057; b = 4,46 Ом.

 

Таблица 4.1 Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

№ п/пСКОЛЬЖЕНИЕ0,00880,020,0250,0350,0440,050,0661a•r2/s107,20454547,1737,73626,9542921,4409118,86814,293942b•r2/s-5,7647727-2,5365-2,0292-1,44943-1,15295-1,0146-0,768643R=a+a•r2/s109,20454549,1739,73628,9542923,4409120,86816,293944X=b+b•r2/s-1,30477271,92352,43083,0105713,3070453,44543,6913645Z109,2123449,2076139,8102829,1103823,6730421,1505116,706846I22,014424384,4708535,5262117,5574429,29327210,4016413,168267cosф20,999928630,9992360,9981340,9946380,9901940,9866430,9752858sinф2-0,01194710,0390890,061060,1034190,1396970,1628990,2209499I1a2,284280614,7374365,7858997,7869189,47214610,532713,1128110I1p3,565933433,7647633,9274284,3715844,888245,2844186,49951611I14,234834026,0511776,9929488,93010910,659111,7840114,6352112I22,074857114,6049795,6919977,7841659,57207110,7136913,563313P11,50762523,1267083,8186945,1393666,2516166,9515838,65445314Pэ10,094690570,1933360,2581990,4210630,5998950,7331961,1309215Pэ20,011494440,056620,0865050,1617840,2446380,3064710,49118216Pдоб0,004827860,0098570,0131640,0214680,0305860,0373820,05766117?P0,264512860,4133130,5113680,7578151,0286181,2305491,83326318P21,243112342,7133953,3073254,381555,2229985,7210346,8211919?0,824549990,8678120,8660880,8525470,8354640,8229830,78817120cosф0,539402630,7828950,8273910,8719850,8886440,8938130,895977

Рисунок 4.1 Зависимость ;

 

Рисунок 4.2 Зависимость ;

Рисунок 4.3 Зависимость ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 Зависимость ;

 

Рисунок 4.5 Зависимость ;

 

.3 Расчет и построение пусковых характеристик

 

Приведенная высота:

,

где мм - высота стержня в пазу.

Для по рисунку [1] и .

Глубина проникновения тока:

 

.

 

Глубина проникновения тока в стержень рассчитаем по формуле:

 

 

Площадь сечения ограниченного высотой hr по формуле:

;

.

 

Приведенное активное сопротивление с учетом эффекта вытеснения тока по формуле:

.

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния

с учетом вытеснения

 

 

Коэффициент изменения индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора с учетом вытеснения по формуле:

 

KX = (lП2x +lЛ2 +lД2)/( lП2 +lЛ2 +lД2)= =1,18.

 

Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учетом вытеснения по формуле:

 

x2x = KXx2= Ом.

 

Ток в обмотке ротора без учета влияния насыщения по формуле:

 

Учет влияния насыщения на параметры. Принимаем для s=1 . Средняя МДС обмотки, отнесенная к одному пазу обмотки статора:

 

 

Фиктивная индукция потока рассеяния в воздушном зазоре по формуле:

 

,

 

где по ;

По рисунку [1] для находим .

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеянья обмотки статора с учетом влияния насыщения по формуле:

 

мм.

 

?/p>