Файл: Мураховская, М. А. Проектирование синхронных двигателей учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 58

Скачиваний: 0

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

Рис. 18.

У с п о к о и т е л ь н а я

( п у с к о в а я )

о б м о т к а

37. Пазовое деление

t 2 для уменьшения добавочных потерь

в успокоительной

клетке должно

быть

близким

к пазовому

делению

статора

t b

или

 

 

 

 

 

Если

q целое

число

 

 

 

 

 

 

q = b +

с =

b 4-

1

. или

bd

4- с <

9 '

то должно быть выполнено условие 0 , 8 t , < t 2 < t 1 .

38. Число стержней Q y успокоительной обмотки на полюс можно определить из условия уменьшения амплитуд гармо­ ник в кривой э. д. с. статора, обусловленных его зубчатостью:

 

 

6q

где k = l , 2, 3...

 

 

39. Сечение

стержня

успокоительной обмотки

 

sv = 0,4

3 q u r , i n ^ s c

где 3qu„in3 .nSc сечение проводников статорной обмотки, приходящихся на полюсное деление, мм2.

40. Диаметр стержня

d c = 1,13 |'r sv мм.

Значение dc выбрать кратным 0,5 мм в соответствии с нормальным сортаментом круглого цветного металла.

Выбранное число стержней на полюс Q y должно соответ­ ствовать следующему условию:

П ; < Ь р - d c - 2 z

,

где z — номинальное допустимое расстояние от края по­ люсного наконечника до крайнего стержня; z ^0,3-^0,7 см.

Короткозамыкающие пластины, называемые сегментами успокоительной клетки (рис. 9), имеют следующие размеры:

a K « 2 d 0 ,

b K ^ 0 , 7 d r

при

fli;XbK«0,5Qysy.

Размеры полосовой меди ак

и Ь,;

выбирают по стандарту

(табл. 14).

27


Рис. 19.

Концы сегментов соседних полюсов соединяют при помо­ щи пластины. Площадь контакта должна составлять около

семи-десяти сечений сегмента.

 

 

 

 

41. Диаметр круглой части паза

d i » d c + 0 , 2

мм.

 

Размеры верхней части: Ь ш = 3 мм; п ш = 2ч-3 мм.

 

42. Длина

стержней между сегментами: / с

= / + 0 , 0 7

см.

Р а с ч е т

м а г н и т н о й ц е п и .

Расчет

выполнить

для

E 0 = U H

(магнитная цепь на рис. 19). Ф = С [ Е П

вб;

В?, = С 2 Ф т л

(по п. п.

17 и

18).

 

 

 

 

43. Коэффициент воздушного зазора с учетом зубчатости статора и ротора

Ко = kol 1<£2

Для статора

Для ротора

к Е 2 =

t 2 - T ! 8

'

28

где

 

/ b u l l ( 2 )

\ 2

 

=

8

J

11(2)

Г

 

, D i n l ( 2 )

 

О -г

- g —

Здесь Ьш1(2) — ширина

открытия

паза статора (ротора),

при открытых пазах равная ширине bn .

44. Магнитное напряжение воздушного зазора

 

Fg = 1,6 к а В л 10* =

С 5 В 5

 

а .

 

45. Магнитное

напряжение

зубцов

статора. Индукция в

сечении зубца

на

1/3

высоты его

от

наименьшего сечения

 

г>

=

Bsti^B

=

,

к

тл ,

 

Bz i/3

-j—,-г

/ 3

С8

Ф

 

 

 

 

 

k c

/ b z i

 

 

 

 

 

 

здесь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bz i/3

=

ti/з

— Ь п 1

 

см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

D + - 39 - h n l

 

 

 

 

 

t l ; 3

=

 

 

 

^

:

 

 

 

C M

-

По табл. 5, 6 находим

 

 

 

 

 

 

 

 

H z i / 3

а см.

и

F z , =

2 h n

I H z i , 3

a •

46. Магнитное напряжение ярма статора.

Индукция

в ярме

статора

 

 

 

 

 

 

 

Средняя длина магнитных линий в ярме статора

 

• < с =

Л ( Р а - Ь с )

с м .

 

с

 

 

Значению В с

соответствует

Н с ,

а/см (табл. 5, 6). Магнит­

ное напряжение

ярма

статора

на

два

полюса:

 

 

F c = СНС /С

а ,

 

где коэффициент £ (по рис. 20) учитывает неравномер­ ность распределения индукции вдоль длины статора.

Суммарное магнитное напряжение статора

29



08\

0.6

OA

O.i

тл

 

 

 

 

 

 

Рис.

20.

 

 

 

 

 

F, = 1-й + F z i + F c a .

47.

Магнитное напряжение

полюсов.

 

Через полюс проходит магнитный поток

где Ф 3

— поток

рассеяния

полюсов,

 

 

 

Ф, =

2(F«

+ F z

+ Fc )(>.p

+ аП 1 ) = C 6 F, ,

где

/.p — проводимость

между

внутренними и внешними

поверхностями

полюсных наконечников (рис. 21);

 

/

=

'phpm

2 h p m

lg [ 1 +

2

 

0,8ап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n pm

2 1 i p +

hp'

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km — эквивалентная проводимость между внутренними и внешними поверхностями полюсных сердечников,

m ~ 2 0,8

- h m lc I 1

ат

Коэффициент рассеяния

з = 1

Ф

30


1

r

5

L

L

J

L_

 

.

L i .

 

Рис. 21.

Для явнополюсных машин о = 1,1-М,25. Расчетная индукция полюса

 

В т

=

1 0 4

= С т ф т

.

 

где S m — активное сечение шолюсного

сердечника,

 

 

Sm =

K cD ra'm

c ^ l s

,

 

здесь b m и /г а —ширина

и длина'полюсного

сердечника;

кс — коэффициент заполнения сталью. При полюсах, со­

бранных из листов,

к с = 0,95—0,97.

полюсов

 

Магнитное

напряжение

на

пару

 

F m = 2 L m H m

a ( H m = f ( B m )

табл. 7),

L m

- по рис. 19.

48. Магнитное напряжение ярма ротора. Индукция в ярме ротора

Ф

В р ~ 9 / . , = СЯ Ф тл ,. z ' a p u p

где h'p высота ярма ротора с учетом вала. F p = г - у р а ; Н р = f (Bp)

(по табл. 5, 6, 8); /р —определяется по эскизу (рис. 19).

49. Магнитное напряжение зазоров в стыках между полю­

сами и ярмом.

 

 

 

 

 

 

Суммарный '

зазор в стыках при

стальном

ярме

бС т =

= 0,012-^0,03 см;

при

чугунном ярме

б с

т = 0,018^-0,045

см.

Fim

=

l,6 8 C T B m 1 0 ' =

C 9

B m а.

 

 

50. Намагничивающая сила (на пару полюсов) при холо­

стом ходе.

 

 

 

 

 

 

FB o = F 6 + F 2 + F c + F m

+ F p + F S m .

 

 

51. Характеристика холостого хода.

Расчет магнитных напряжений отдельных участков маг­

нитной цепи повторить для нескольких значений

Е 0

и

Ф0 .

При Е 0 = и п

принять

Е 0 = 1

и Ф 0 = 1 .

 

 

 

 

Результаты расчета записать в табл. 23.

 

 

 

По данным

таблицы

построить характеристику

холостого

хода

и сравнить

ее с универсальной.

 

 

 

 

1В ,

д.

е.

0

0,5

1

1,5

2

3

 

3,5

Е0 ,

д.

е.

0

0,58

1

1,21

1,33

1,46

1,51

3 2