Высота кольца (5.85)
Длина кольца (5.86)
Средний диаметр кольца (5.87)
4.4 Активное сопротивление стержня клетки (5.88):
Расчётная глубина проникновения тока в стержень (5.90) (рис. 5.15)
Для определения расчитаем коэффициент ξ . В начальный момент пуска (s=1) для алюминиевой литой клетки при рабочей температуре 115 (5.91)
По рис 5.16 , тогда
Ширина стержня на расчётной глубине проникновения тока (5.92)
Площадь сечения стержня при расчётной глубине проникновения тока (5.93)
Коэффициент
Активное сопротивление стержня в рабочем режиме ( , приведённие к рабочей температуре 115 ,
Активное сопротивление стержня клетки при s=1 с учётом вытеснения тока
|
|
|
|
|
| 71320.015.КП.01
| Coala
|
|
|
|
|
| 9
| Mod
| Coala
| Nr.document
| Semnat
| Data
|
4.5 Активное сопротивление короткозамыкающих колец (5.94)
4.6 Активное сопротивление колец ротора, приведённое к току стержня (5.95),
Где
4.7. Центральный угол скоса пазов (5.98)
где
4.8. Коэффициент скоса пазов (табл. 5.20)
4.9. Коэффициент приведения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора (5.101)
4.10. Активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора (5.99):
в рабочем режиме
в начальный момент пуска с учетом вытеснения тока
4.11. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния пазов ротора (5.103):
в номинальном режиме
|
|
|
|
|
| 71320.015.КП.01
| Coala
|
|
|
|
|
| 10
| Mod
| Coala
| Nr.document
| Semnat
| Data
|
где находим по (5.104):
в начальный момент пуска с учетом вытеснения тока [ ]
4.12. Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния (5.105)
где по рис.5.17 при
4.13. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния короткозамыкающих колец клетки ротора (5.107)
4.14. Коэффициент магнитной проводимости рассеяния скоса пазов ротора (5.108)
где принимаем
4.15 Коэффициент магнитной проводимости рассеяния обмотки ротора (5.109)
;
В номинальном режиме
В начальный момент
|
|
|
|
|
| 71320.015.КП.01
| Coala
|
|
|
|
|
| 11
| Mod
| Coala
| Nr.document
| Semnat
| Data
|
4.16 Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора (5.110):
В номинальном режиме
В начальный момент пуска
4.17 Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора, приведённое к обмотке статора (5.110а):
В номинальном режиме
В начальный момент пуска
.
5. Магнитная цепь (5.7)
Сердечники статора и ротора выполняем из листовой электротехнической стали марки 2013 толщиной 0.5 мм.
5.1 Магнитное напряжение воздушного зазора (5.151)
5.2 Магнитная индукция в зубце статора (5.153)
5.3 Напряжённость магнитного поля в зубце статора определяем по кривым намагничивания для зубцов стали марки 2013, так как . Коэффициент учитывающий ответвление части магнитного потока в паз (5.154),
где
По рис. П.2.1 при
5.4 Магнитное напряжение зубцового слоя статора (5.156)
5.5 Магнитная индукция в зубце ротора (5.169)
|
|
|
|
|
| 71320.015.КП.01
| Coala
|
|
|
|
|
| 12
| Mod
| Coala
| Nr.document
| Semnat
| Data
|
5.6 Напряжённость поля в зубце ротора: так как определяем по таблице намагничивания зубцов асинхронных двигателей для стали марки 2013 (табл. П.2.3);
5.7 Магнитное напряжение зубцового слоя ротора (5.172)
5.8. Коэффициент насыщения зубцового слоя статора и ротора (5.188)
5.9. Магнитная индукция в спинке статора (5.189)
5.10. Напряженность магнитного поля в спинке статора по таблице намагничивания спинки асинхронных двигателей для стали марки 2013 (см. табл. П.2.2)
5.11. Длина средней силовой линии в спинке статора (5.191)
5.12. Магнитное напряжение в спинке статора (5.190)
5.13. Магнитная индукция в спинке ротора (5.189)
5.14. Напряженность магнитного поля в спинке ротора по таблице намагничивания для спинки асинхронных двигателей (см. табл. П.2.2)
5.15. Длина средней силовой линии в спинке ротора (5.193)
5.16. Магнитное напряжение в спинке ротора (5.192)
5.17. Суммарная МДС на пару полюсов (5.151)
|
|
|
|
|
| 71320.015.КП.01
| Coala
|
|
|
|
|
| 13
| Mod
| Coala
| Nr.document
| Semnat
| Data
| |