Файл: Нейман, З. Б. Крупные вертикальные электродвигатели переменного тока.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 125

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

где

&г1/3 — ширина зубца на расстоянии h j 3 от внутренней поверхно­

сти

статора

 

 

п (Dt + -g- h^\

*zl/3 = ^nl/3

6П =

------------- - -------------------

7t ^ 2 7 0 + - | - 1 3 ,4 ^

bn = -----------------

]02----------------

— 2 ,2 5 — 3 ,1 6 cm ;

0 ,1 3 2 - 0 ,9 3 .1 0 *

 

= 3 - 3 - 0 ,7 2 2 - 3 ,1 6 - 3 7 ,2

= 1 , 6 T *

Рис. П-3. Кривые намагничивания для ста­ лей Э41, Э42.

/ — для спинки

статора; 2 — для зубцов (шка­

ла А ) \ 3

— для зубцов (шкала Б ) .

Рис. П-За. Кривая намагничивания листо­ вой стали Ст. 3 толщиной 1—2 мм для по­ люсов.

Намагничивающая сила для зубцов на два полюса

Fl =2hzHl,

где Нг — напряженность поля для зубцов по рис. П-3; Я ,= 64 А/см;

Fz= 2 • 13,4 • 64= 1 720 А.

356

г

Рис. П-4. Определение коэффициента рассеяния полюсов при холостом ходе.

7.Индукция в сердечнике полюса

 

 

Фит -10*

_

 

 

 

 

 

Вт -

Qm

Т ’

 

 

где От — коэффициент рассеяния полюсов

(рис. П-4).

 

Проводимость рассеяния полюсных башмаков на единицу длины

- Ы ( - £ - 0 .2 5 ) + 0 . ® ( - £ + 0 . 2 ) - 0 . 4

- О .б ) ’ ;

 

 

 

34 — 25

=

4,5 см;

 

 

 

 

 

 

dt h-p+

3 —

*=5

 

34s

— 4,63 CM>

0,7—• 4.270

cp — t — 6.р

2ndt

 

2n•4,63

 

 

2p

=47,1 - 3 4 -

18

=

11,48

cm;

= '- 4 ^ т г ^ —°>25) + ° > 55 ( т щ

+ 0' 2)

-

 

f 4 .5

V

 

 

 

 

 

- 0 . 4

(тГ Т Ж - ° - 5 ) = 0-535-

 

Удельная проводимость рассеяния полюсных сердечников "В осе­ вом направлении

,

0,55hm

_

Л"*1 —

Z

 

^

Ьт

2Лр -f- 23)

 

0 ,5 5 . 2 1

 

= 0,701.

47,1 - 2 5 — jg- (21 + 2 . 5 + 2-0,7)

357


Удельная проводимость рассеяния торцевых частей полюсного

сердечника

Ьт

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^тъ = 0,37 ~[Г^~ — 0,37 -^g-g-=0,212.

 

Здесь /,т = /т +0,5//=38+5,5=43,5.

 

 

 

 

Полная проводимость рассеяния полюса

 

 

 

 

^•m +р = ^р(+Ят (+А,ть =0,535+0,701 + 0,212= 1,448;

 

 

 

2bm+Pl'm(Fb+Fa + F2)

 

 

J +

 

 

 

ф.Ю 8

 

 

 

2-1,448-43,5 (12 500 +

 

234 +

1 720)

 

 

— ‘ +

 

0,132-10»

 

 

 

1,1 /(

 

Qm — сечение сердечника

полюс'а,

 

Qm= />m(/m+0,65//);

/ / — тол­

щина

двух нажимных

фланцев

// = 11

см;

 

= 25(38 + 0,65 -11) =

= 1 128 см2.

0,132-1,137-104 ,

„„

 

 

 

 

 

 

 

Вт—=

ГТ^8

 

 

'

>33 Т■

 

Намагничивающая сила полюсов

 

 

 

 

 

 

 

Fm = LmHm = 16,9 -47=795

А,

 

 

где Lm= 2(hm+0,5hp) =2(21+0,5• 5) =47 см.

 

 

полюса

8.

Намагничивающая сила

на

два полюса на стык

с ободом ротора при зазоре в стыке 0,4 мм

 

 

 

 

Fjb = 104-0,064Bm =

0,064-1,33-104 — 850 А.

 

9. Полная н. с. при холостом ходе двигателя

 

 

 

F' = Fi + F a + F, + Fm + F,i =

12 500 +

234+ 1 720+

 

+

795 +

850=^ 16 100 А.

 

 

Ток холостого хода

 

 

16 100

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 3

А.

 

 

 

/ q-Fq/2w2 — 2*47 5

 

 

1.

III. П а р а м е т р ы

(Л. 35]

при /= ‘15 °С

Активное сопротивление

обмотки статора

 

 

г'

Lw

 

 

 

 

 

57as

0 м -

 

 

 

где — длина витка обмотки статора, м;

 

 

 

 

 

/a =

2(/(+ /s),

мм,

 

 

 

ls — длина лобовой части

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

+

К)

Р

 

 

+ /гп +

2А, мм,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где А — длина прямолинейной

части катушки

после выхода

из паза

до начала загиба; Si — расстояние

между

катушками в

лобовой

части.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358


Для напряжения

1/я= 10

кВ S i = 1 0 мм;

2 4 = 1 5 0 мМ;

:(2

7 0 0 +

134) 0 ,7 8

150 — 778 4s 780 мм;

/. = '

1 - ( 22,5 +

■131 +

1 в | /

10 ча

 

 

 

52,1

J

 

 

 

 

2,54-216

/„ = 2(490 + 780) =2 540 мм =2,54 м; г, = 57.2-47,6: =0,101 Ом.

В относительных единицах при / = 75 °С

га = У з ~ / г ^ / и =1/'Г-333-1,24-0.101/10000 = 0,00725.

2.Активное сопротивление обмотки возбуждения при 15 °С, Ом,

Гг—' 57s,

где /„2 — длина обмотки возбуждения, м,

/„2=2[/т+ (Ьт —//) + я/?];

Я— радиус закругления витка:

Ь22

Я= 0,5// +- — + 5 = 55 + ~2~ + 5 = 71 мм;

/„2=2[380+ (250—ПО) + я • 71)]= 1 486« 1 500 мм;

 

18-47,5-1,5

=0,29

Ом.

+ ! =

'

57-77,2

 

 

В относительных единицах

 

 

 

 

 

3 3 ,3 + ,^ /о2

 

 

г#— 2- 108/Ф,гг)25г

 

где

Ф __ 0,132

 

 

 

 

Вб;

Ф‘ ^

кф

■=0,133,

0,99 ‘

 

 

f , — н. с, обмотки статора на два полюса;

 

+,=• 2,12w k j x

2,12-216-0,902-333_ ; 15 400 А;

sz — сечение обмотки возбуждения, см2; £0<»=1,046— коэффи­ циент приведения н. с. реакции якоря по продольной оси к н. с. об­ мотки возбуждения (см. рис. П-5); /„2 — длина обмотки возбужде­ ния, см;

33,3-15 400-1,046=-150

_

ri-= 2-108-50-0,133-47,5-0,772

0.00173 о. е.

3.Активные сопротивления демпферной обмотки по продольной

ипоперечной осям в относительных единицах

 

гкз =- '

355

А,

Г гст/с

•+

0.2Д,се

 

 

2-10«f

Ф,

[ ЯсТП(!

 

РЯа

 

где

/ Ст = 61 см — длина демпферного стержня; qcт;

qc — сечения

демпферного стержня и сегмента, см2;

с Ст;

сс — отношение удель­

ного

сопротивления

материала

стержня

и

сегмента

к удельному

359


сопротивлению меди;

сСт = 3,7;

Сс==1 (Демпферные сегменты медные);

355

 

15400

("3,7- 61

0,2-270

1

Г**г= 2-50-108 0,133 [8-3,14+

9-9,0

J - ° ’04:

_

266

f , Гсс1/ст

 

0,4£>tcc 1 _

/'*a—

10s- 2/

Ф,

[?ст«ст"1'

РЯа

J

266

 

15 400

(-3,7-61

0,4-270 1

 

— 108 - 2-50

 

0,133

[8 -3 ,14+

9

-9,0 J 0,0,ЗЛ

4. Индуктивные

сопротивления в

относительных единицах:

 

 

 

 

,

0,50

 

0,58

0,50

0,74

0,87.

 

 

 

 

Ряс

П-5. Коэффициент

кал.

 

 

а)

рассеяния обмотки статора

 

 

hq Ч~ dj ~Ь 2/гк

 

 

 

0,306

F,

 

+ 1)

 

 

 

10е-Ау 2Ф,

 

 

bq

 

 

 

+

3,44т ( 3 ? - l ) j + 0,156

 

 

где

hK— высота

клиновой

части

паза; di — двусторонняя толщина

изоляции в пазу,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,306

15 400

Г 49

157.7

 

 

Xl =

10“-0,94г

2-0,133

[ з

(3-°-78 +

1) 22,5 +

 

+

3,44-47,1 (3-0,78 —

l ) j + 0 ,1 5 6 ^ ^

0,141.

 

б)

реакции

якоря по продольной оси

 

 

 

 

 

xad

1 &ad

F,

Л

15 400

 

 

 

 

р

1»946 j2 goo

I*29j

 

в)

реакции

якоря

по

поперечной оси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+ ^8

 

 

 

 

 

 

 

 

===kq

2

%ad>

 

 

где

kq— коэффициент формы поля поперечной реакции якоря (рис. П-6)

 

 

 

 

*„а = 0,э

1 + 1,33

 

0,75;

 

 

 

 

 

— - j ----- 1,29 =

 

360