Курсовой проект - Расчет асинхронного двигателя с КЗР 4А180S4У3. Курсовой проект Расчет асинхронного двигателя серии 4А180S4У3 Проверил Екатеринбург 2008 Содержание
Скачать 1.86 Mb.
|
Федеральное агентство по образованию Российский государственный профессионально-педагогический университет Кафедра автоматизированных систем электроснабжения Курсовой проект Расчет асинхронного двигателя серии 4А180S4У3 Выполнил: Проверил: Екатеринбург 2008 Содержание Задание 3 Введение 4 1. Выбор главных размеров 5 2. Определение Z1, W1 и сечение провода обмотки статора 6 3. Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора 8 4. Расчет ротора 10 5. Расчет намагничивающего тока 14 6. Параметры рабочего режима 16 7. Расчет потерь 20 8. Расчет рабочих характеристик 22 9. Расчет пусковых характеристик 28 10. Тепловой расчет 35 11. Расчет вентиляции 37 Список литературы 38 Задание. Курсовой проект по электрическим машинам Тип машины – асинхронный двигатель 4А180S4У3
Введение Асинхронный двигатель является преобразователем электрической энергии в механическую и составляет основу большинства механизмов использующихся во всех отраслях народного хозяйства. В настоящее время асинхронные двигатели потребляют более 40% вырабатываемой электрической энергии, на их изготовление расходуется большое количество дефицитных материалов: обмоточные меди, изоляции, электрической стали и других затрат. На ремонт и обслуживание асинхронных двигателей в эксплуатации средства составляют более 5% затрат из обслуживания всего установленного оборудования. Поэтому создание серии высокоэкономичных и надежных асинхронных двигателей является важнейшей народно-хозяйственной задачей, а правильный выбор двигателей, их эксплуатации и высококачественный ремонт играют первоочередную роль в экономике материалов и трудовых ресурсов. В серии 4А за счет применения новых электротехнических материалов и рациональной конструкции, мощность двигателей при данных высотах оси вращения повышена на 2-3 ступени по сравнения с мощностью двигателей серии А2, что дает большую экономию дефицитных материалов. Серия имеет широкий ряд модификации, специализированных исполнений на максимальных удовлетворительных нужд электропривода. 1. Выбор главных размеров 1.1 Синхронная скорость вращения поля: 1.2 Высота оси вращения: ( двигатель 4А180S4У3) Внешний диаметр Da = 0,313 м 1.3 Внутренний диаметр статора: 1.4 Полюсное деление: 1.5 Расчетная мощность: 1.6 Электромагнитные нагрузки: A/м Тл 1.7 Принимаем обмоточный коэффициент для двухслойной обмотки: 1.8 Расчетная длина воздушного зазора: 1.9 Отношение значение находится в рекомендуемых пределах (0,65-1,3) 2. Определение , и сечение провода обмотки статора 2.1 Предельные значения : 2.2 Число пазов статора Принимаем тогда Обмотка двухслойная 2.3 Зубцовое деление статора 2.4 Число эффективных проводников в пазу (предварительно при условии а=1) 2.5 Принимаем а = 2, тогда принимаем 2.6 Окончательные значения Число витков в фазе: Линейная нагрузка: Магнитный поток: Для двухслойной обмотки: при Значения А и находятся в допустимых пределах 2.7 Плотность тока в обмотке статора (предварительно) по п. 2.6: = 2.8 Сечение эффективного проводника (предварительно): 2.9 Сечение эффективного проводника (окончательно): принимаем тогда обмоточный провод ПЭТВ , 2.10 Плотность тока в обмотке статора (окончательно): 3. Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора Рис.1 К расчету размеров зубцовой зоны статоров с прямоугольной конфигурацией пазов 3.1 Принимаем предварительно ; = для оксидированных листов стали = 3.2 Размеры паза в штампе принимаем: 3.3 Размеры паза в свету с учетом припуска на cборку: Площадь поперечного сечения паза «в свету» для размещения проводников: Площадь поперечного сечения прокладок: (для двухслойной обмотки) Площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу: - односторонняя толщина изоляции в пазу 3.4 Коэффициент заполнения паза: Полученное значение допустимо для двигателей с (0,72÷0,74). 4. Расчет ротора 4.1 Воздушный зазор (по заданным данным): 4.2 Число пазов ротора : 4.3 Внешний диаметр ротора: 4.4 Длина магнитопровода ротора: 4.5 Зубцовое деление ротора: 4.6 Внутренний диаметр ротора равен диаметру вала, так как сердечник непосредственно насажен на вал. 4.7 Ток в стержне ротора 4.8 Площадь поперечного сечения стержня (предварительно): Плотность тока в стержне литой клетки принимаем: 4.9 Паз ротора определяем по рис.9.40, б : Принимаем Допустимая ширина зубца: Размеры паза: Принимаем: Полная высота паза: 4.10 Площадь поперечного сечения стержня: 4.11 Плотность тока в стержне: 4.12 Короткозамыкающие кольца. Площадь поперечного сечения кольца: Размеры замыкающих колец: На рис.2 представлены размеры замыкающих колец Рис.2 Размеры замыкающих колец Рис.3 К расчету трапецеидальных закрытых пазов ротора Рис.4 Пазы статора и ротора
5. Расчет намагничивающего тока 5.1 Значение индукций: Расчетная высота ярма ротора при 2р=4, : 5.2 Магнитное напряжение воздушного зазора: |