Курсовой проект - Расчет асинхронного двигателя с КЗР 4А180S4У3. Курсовой проект Расчет асинхронного двигателя серии 4А180S4У3 Проверил Екатеринбург 2008 Содержание
Скачать 1.86 Mb.
|
5.3 Магнитные напряжение зубцовых зон: статора: ротора: [ по табл. П1.7,1] для стали 2013: при ВZ1=1,9 Тл, НZ1=2070 А/м; при ВZ2=1,9 Тл, НZ2=2070 А/м; hZ1=hп1=25,9 мм; hZ2=hп2-0,1∙в2=24,7-0,1∙6,1=24,1 мм 5.4 Коэффициент насыщения зубцовой зоны: 5.5 Магнитные напряжения ярм статора и ротора: [по табл. П1.6, 1] при Ва=1,55 Тл, НА=630 А/м при ВJ=0,88 Тл, НJ=146 А/м где при 2р=6 : где 5.6 Магнитное напряжение на пару полюсов: 5.7 Коэффициент насыщения магнитной цепи: 5.8 Намагничивающий ток: относительное значение: 6. Параметры рабочего напряжения 6.1 Активное сопротивление фазы обмотки статора: Для класса нагревостойкости изоляции F расчетная температура =115˚С; Для медных проводников Длина проводников фазы обмотки: Длина вылета лобовой части катушки: Относительное значение: 6.2 Активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки ротора: где для алюминиевой обмотки ротора: Приводим r2 к числу витков обмотки статора: Относительное значение: 6.3 Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора: где где: где: Относительное значение: Рис.5 К расчету коэффициентов магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора 6.4 Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора: где по табл. 9.27 с. 408, 1: где kд=1 -для номинального режима Так как то без заметной погрешности можно принять: Приводим Х2 к числу витков статора: Относительное значение: Рис.6 К расчету коэффициентов магнитной проводимости пазового рассеяния короткозамкнутого ротора 7. Расчет потерь 7.1 Основные потери в стали: - удельная масса стали 7.2 Поверхностные потери в роторе: 7.3 Пульсационные потери в зубцах ротора: 7.4 Сумма добавочных потерь в стали: 7.5 Полные потери в стали: 7.6 Механические потери: для двигателей с 2р ≥ 4: 7.7 Добавочные потери при номинальном режиме: 7.8 Холостой ход двигателя: 8. Расчет рабочих характеристик 8.1 Параметры: Используем приближенную формулу, так как : Потери , не меняющиеся при изменении скольжения: Принимаем и рассчитываем рабочие характеристики, задаваясь скольжением S равным: s=0,002; 0,008; 0,012; 0,016; 0,02; 0,024; 0,028 Результаты таблицы приведены в таблице 1. Характеристики представлены на рис.7
|