Проектирование синхронного генератора
Скачать 0.73 Mb.
|
1.4 Расчёт пазов и обмотки статора21 Для предварительного определения ширины паза зададимся максимальной индукцией в зубце (рекомендуемый диапазон 1.6–2.0 Тл), тогда: 22 Поперечное сечение эффективного проводника обмотки статора (предварительно): Плотность тока: AJ1 определено по рисунку 1. 6 (кривая 2). Рисунок 1.6–Кривые AJ1 23 Возможная ширина изолированных проводников в пазу: Выбираем изоляцию катушек класса нагревостойкости В. Предварительно двусторонняя толщина изоляцииδиппри напряжении UH ≤ 660 В принята равной 1,8 мм. 24 Сечение эффективного проводника обмотки статора qэф = 54,36 мм2 < (18–20) мм2, Выбираем проводник марки ПЭТВСД с двусторонней толщиной изоляции 0.5 мм, тогда ширинане изолированного проводника: Однако в связи с тем, что проводник с размером одной из сторон ≈ 4,5 мм и сечением ≈ 154,36 мм2 в таблице 1.4 отсутствует, принимаем По таблице 1.4 окончательно размеры медного проводника принимаем: a1×b1=3,15×4,5; qэл= 13,6 мм2; размеры проводника с изоляцией a1из×b1из=3,65×5 мм. Сечение эффективного проводника qэф=nэлqэл= =4∙13,6=54,4 мм2. Таблица 1.4–Значения ближайшего стандартного элементарного проводника
25 Ширина паза (уточненная): где 26 Высота паза (уточненная): где Отношение: находится в допустимых пределах. 27 Плотность тока в проводнике обмотки статора (уточненное значение): 28 Проверка индукции в зубце (приближенно): 29 Проверка индукции в ярме статора (приближенно): где Таблица 1. 5–Спецификация паза
30 Перепад температуры в изоляции: 31 Градиент температуры в пазовой изоляции: Окончательно принимаем: D=1,1 м; Da=1,43 м; τ=0,304 м; t1=0,034 м; bп1=12,1∙10-3м; hп1=41,3∙10-3м; lδ=0,404 м; lст1=0,364 м; l1.=0,425 м; А= 380∙102 А/м; J1= 5,9∙106А/м2; hа=0,124 м. 32 Полное число витков фазы обмотки статора: 33 Шаг обмотки: Принимаем шаг обмотки y1=8, тогда: 34 Коэффициент укорочения шага обмотки статора: 35 Коэффициент распределения обмотки статора: 36 Обмоточный коэффициент: |