Методические рекомендации для курсового проектирования по мдк 01. 02 основы проектирования электротехнических изделий
Скачать 5.84 Mb.
|
Рабочие характеристики Расчёт рабочих характеристик провожу аналитическим способом аналогично расчёту подраздела 8. При расчёте РД для всех промежуточных значений мощности двигателя принимаю КПД равным ŋ' для номинального значения Р2 [1. стр. 177] Данные и результаты расчёта сведены в таблицу 1. Таблица 1. Расчёт рабочих характеристик электродвигателя.
Максимальный момент 1) Переменная часть коэффициента статора [1. стр. 179. 9-305] = (3 * 1/(14 + 4) + 0,5/4) * 0,68 = 0,2 где: hк1 = 1 мм. Высота клина b2 = 14 мм. Малая ширина паза bш1 = 4 мм. Ширина шлица hш1 = 0,5 мм. Высота шлица паза статора = 0,68 Коэффициент учитывающий укорочение шага 2) Составляющая коэффициента проводимости рассеяния статора, зависящая от насыщения [1. стр. 179. 9-308] = 0,2 + 0,69 = 0,89 где: = 0,2 Переменная часть коэффициента статора = 0,69 Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния 3) Переменная часть коэффициента ротора [1. стр. 179. 9-310] = 1,12 * 0,3 * 103/688,1 = 0,49 где: h2 = 0,3 мм. Высота перемычки шлица паза ротора = 688,1 А. Ток стержня ротора для рабочего режима 4) Составляющая коэффициента проводимости рассеяния ротора, зависящая от насыщения [1. стр. 179. 9-314] = 0,49 + 2 = 2,49 где: = 0,49 Переменная часть коэффициента ротора = 2 Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния 5) Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, зависящее от насыщения [1. стр. 179. 9-315] = 1,56 * 0,89/3,9 + 1,810 * 2,49/5,33 = 1,202 Ом где: = 1,56 Ом. Индуктивное сопротивление обмотки статора = 0,89 Составляющая коэффициента проводимости рассеяния статора = 3,9 Коэффициент проводимости рассеяния обмотки статора = 1,810 Ом. Индуктивное сопротивление обмотки статора = 2,49 Составляющая коэффициента проводимости рассеяния ротора = 5,33 Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора 6) Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, не зависящее от насыщения [1. стр. 179. 9-316] = 1,56 * (3,9 – 0,89)/3,9 + 1,810 * (5,33 - 2,49)/5,33 = = 2,166 Ом где: = 1,56 Ом. Индуктивное сопротивление обмотки статора = 3,9 Коэффициент проводимости рассеяния обмотки статора = 0,89 Составляющая коэффициента проводимости рассеяния статора = 1,810 Ом. Индуктивное сопротивление обмотки статора = 2,49 Составляющая коэффициента проводимости рассеяния ротора = 5,33 Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора 7) Ток ротора, соответствующий максимальному моменту [1. стр. 180. 9-322] = 77,8 А где: = 380 В. Напряжение фазы статора = 0,617 Ом. Активное сопротивление обмотки статора = 2,166 Ом. Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя = 1,202 Ом. Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, зависящее от насыщения Ϭ = 1 мм. Воздушный зазор а1 = 1 Количество параллельных ветвей обмотки статора Nn1 = 30 Количество эффективных проводников в пазу 8) Полное сопротивление схемы замещения при максимальном моменте [1. стр. 180. 9-323] = 380/77,8 = 4,884 Ом где: = 380 В. Напряжение фазы статора = 77,8 А. Ток ротора, соответствующий максимальному моменту 9) Полное сопротивление схемы замещения при бесконечно большом скольжении [1. стр. 180. 9-324] = = 3,277 Ом где: = 0,617 Ом. Активное сопротивление обмотки статора = 4,884 Ом. Полное сопротивление схемы замещения при максимальном моменте 10) Эквивалентное сопротивление схемы замещения при максимальном моменте [1. стр. 180. 9-325] = 3,277 + 0,617 = 3,894 Ом где: = 3,277 Ом. Полное сопротивление схемы замещения = 0,617 Ом. Активное сопротивление обмотки статора 11) Кратность максимального момента [1. стр. 180. 9-326] = где: = 380 В. Напряжение фазы статора m = 3 Число фаз по заданию = 3,894 Ом. Эквивалентное сопротивление схемы замещения = 0,018 о.е. Скольжение при нормальном режиме P2 = 22 кВт. Номинальная мощность 12) Скольжение при максимальном моменте [1. стр. 180. 9-327] = 0,257 /3,016 = 0,093 О.е. где: = 0,304 Ом. Активное сопротивление обмотки ротора = 3,227 Ом. Полное сопротивление схемы замещения |