Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
Паз статора определяем по рис. 9.29, а [1, с. 361] с соотношением размеров, обеспечивающих параллельность боковых граней зубцов. 1. Принимаем предварительно по табл. 9.12 [1, с.357]
где
2. По выбранным значениям индукций определяем высоту ярма статора: формула 9.28 [1, с. 356]
Рис. 9.29, а 3. Принимаем размеры паза в штампе: ширина шлица паза - высота шлица паза - Принимаем угол наклона грани клиновой части в трапецеидальных пазах 4. Высоту паза определяем по формуле 9.38 [1, с. 362]
5. По формуле 9.40 [1, с. 362] определяем
6. По формуле 9.39 [1, с. 362] определяем
7. По формулам 9.42- 9.45 [1, с. 363] определяем:
Сумма размеров по высоте и ширине паза всех проводников и изоляции с учетом необходимых допусков на разбухание изоляции и на укладку обмотки определяет размеры части паза, занятой обмоткой. Полученные при расчете заполнения паза его размеры, являются размерами паза «в свету», т. е. размерами реально паза в собранном шихтованном сердечнике с учетом неизбежной при этом «гребенки» образующейся за счет допусков при штамповке листов и шихтовке магнитопроводов. Размеры паза «в свету» будут меньше, чем в штампе, т. е. чем размеры паза в каждом отдельном листе штамповки, на величину припусков:
8. Размеры паза в свету с учетом припуска на сборку:
где Тогда:
9. Площадь поперечного сечения паза для размещения проводника обмотки по формуле 9.48 [1, с. 365]:
где
Площадь поперечного сечения прокладок площадь поперечного сечении корпусной изоляции в пазу:
Получим:
где односторонняя толщина изоляции в пазу 22. Контролем правильности размещения обмотки в пазах является значение коэффициента заполнения паза по формуле 3.2 [1, с. 101]:
Полученное значение
Расчет ротора 1. Определяем воздушный зазор по рис. 9.31 [1, с. 367]
Рис. 9.31 2. Число пазов ротора по табл. 9.18 [1, с. 373] 3. Внешний диаметр ротора 4. Длина магнитопровода ротора 5. Зубцовое деление ротора
Тогда:
6. Внутренний диаметр ротора равен диаметру вала, так как сердечник ротора непосредственно насаживается на вал, по формуле 9.102 [1, с. 385]
где Получим:
7. Ток в обмотке ротора по формуле 9.57 [1, с. 370]
где по формуле 9.58 [1, с. 370]:
где Тогда:
Получим: 8. Определяем площадь поперечного сечения стержня (предварительно) по формуле 9.68 [1, с. 375]:
( плотность тока в стержне литой клетки принимаем 9. Паз ротора определяем по рис. 9.40, б. [1, с. 380]. Принимаем
Рис. 9.40, б Допустимая ширина зубца по формуле 9.75 [1, с. 380]
где [1, с. 357] Тогда:
10. Рассчитываем размеры паза (см. рис. 9.40): По формулам 9.76-9.78 [1, с. 380]
11. Уточняем ширину зубцов ротора по формулам табл. 9.20 [1, с. 389]:
Принимаем (см. рис. 9.73,б) Полная высота паза
12. Площадь поперечного сечения стержня по формуле 9.79 [1, с. 380]:
Получим:
13. Плотность тока в стержне
Имеем:
14. Определяем площадь (см. рис.9.37, б [1, с. 376]) поперечного сечения замыкающих колец по формуле 9.72 [1, с. 376]
Рис. 9.37, б
где
Тогда по формулам 9.70 и 9.71 [1, с.376]:
где I2 – токи в стержнях;
Тогда:
Размеры коротко-замыкающих колец:
Определяем средний диаметр замыкающих колец:
Расчет магнитной цепи Марку электротехнической стали выбираем по рекомендации согласно оси вращения: марка стали 2013; толщина листов 0,5 мм. 1. Магнитное напряжение воздушного зазора по формуле 9.103 [1, с. 386]
где
Коэффициент воздушного зазора
Имеем:
2. Магнитное напряжение зубцовой зоны статора по формуле 9.104 [1, с. 387]
где
[1, с. 698], в зависимости от где Расчетная индукция в зубцах по формуле 9.105 [1, с. 387]
Принимаем где для
3. Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора по формуле 9.108 [1, с. 388]
где
[1, с. 698], в зависимости от где Расчетная индукция в зубцах по формуле 9.109 [1, с. 390]
по табл. П1.7 [1, с. 698] для
4. Коэффициент насыщения зубцовой зоны по формуле 9.115 [1, с. 391]:
5. Магнитное напряжение ярма статора по формуле 9.116 [1, с. 394]
где
где [1, с. 394]:
где
Получим:
Индукция в ярме статора:
где Тогда:
6. Магнитное напряжение ярма ротора по формуле 9.121 [1, с. 395]
где
где Индукция в ярме ротора где kc2 – коэффициент заполнения сталью ярма ротора, kc2 = 0,97 – принят ранее;
где
Тогда:
На этом расчет магнитных напряжений участков магнитной цепи двигателя заканчивается. Суммарное магнитное напряжение магнитной цепи на пару полючов: 7. Магнитное напряжение на пару полюсов по формуле 9.128 [1, с. 396]
Получим:
8. Коэффициент насыщения магнитной цепи по формуле 9.129 [1, с. 396]:
9. Намагничивающий ток по формуле 9.130 [1, с. 396]
Окончательно:
10. Относительное значение по тока намагничивания по формуле 9.131 [1, с. 396]
Получим:
0,18…0,20 <
Популярное: Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (939)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |