Определение числа пазов статора и числа витков в фазе обмотки статора
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Факультет Энергетический
Кафедра Электрификация производства и быта
наименование кафедры
Отчет защищен с оценкой
Преподаватель Б.С.Компанеец
(подпись) (и.о.фамилия)
“ ” 2015 г.
дата
РАСЧЕТ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
|
на тему
Пояснительная записка
к курсовому проекту
по дисциплине Электрические машины
наименование дисциплины
КП 140400.15.000 ПЗ
обозначение документа
Студент группы Э-23 Ю.А. Овечкина
и.о., фамилия
Преподаватель к. т.н. Б. С. Компанеец
должность, ученое звание и.о., фамилия
БАРНАУЛ 2015
Содержание
Техническое задание. 3
1 Выбор главных размеров. 4
2 Определение числа пазов статора и числа витков в фазе обмотки статора. 5
3 Расчет размеров зубцовой зоны статора. 7
4 Расчет ротора. 9
5 Расчет магнитной цепи. 12
6 Параметры рабочего режима. 15
7 Расчет потерь. 19
8 Расчет рабочих характеристик. 21
9 Расчет токов. 24
10 Расчет пусковых характеристик. 27
11 Тепловой расчет. 31
Список использованных источников. 34
Техническое задание
Спроектировать асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором со следующим параметрами:
,
климатическое исполнение и категория размещения –
,
исполнение двигателя по степени защиты –
,
класс нагревостойкости изоляции –
,
способ охлаждения –
,
конструктивное исполнение –
.
Выбор главных размеров
1. Высота оси вращения была предварительно определена по графику для заданных
и
в зависимости от исполнения двигателя:

Внешний диаметр сердечника статора был определен по таблице в зависимости от высоты оси вращения и составил:

2. Внутренний диаметр статора определяется с учетом табличного коэффициента
в зависимости от числа полюсов и составляет:

3. Полюсное деление
определяется по следующей формуле:

4.Расчетная мощность определяется в зависимости от заданной мощности на валу двигателя и данных
, определяемых по графикам:

5.Предварительный выбор электромагнитных нагрузок по графическим данным определил значения линейной нагрузки
и индукции в воздушном зазоре
:


6. Значение обмоточного коэффициента выбирается в зависимости от типа обмотки статора и составляет:

7. Расчетная длина магнитопровода
Расчетная длина магнитопровода
определяется по формуле (1):
| (1) |
Здесь
– синхронная угловая частота двигателя, которая определяется по следующей формуле:

Расчетная длина магнитопровода
определяется по формуле (1):

где 
8. Коэффициент длины
Чтобы оценить правильность выбора главных размеров
и
, найдем коэффициент длины
:

Значение
находиться в допустимых пределах, главные размеры рассчитаны верно.
Определение числа пазов статора и числа витков в фазе обмотки статора
9. Предельные значения
tZ1max=10 мм; tZ1min=8 мм.
10. Число пазов статора

Принимаем
, тогда число пазов
на фазу определяется следующим образом:
11.Зубцовое деление статора определяется с учетом найденных выше величин:

12. Число эффективных проводников в пазу
Предварительное число эффективных проводников в пазу
определяется по формуле (2):
| (2) |
Найдем номинальный ток обмотки статора
:

Определим предварительное число эффективных проводников в пазу
по формуле (2):
13. Число четных проводников для двухслойной обмотки:

14. Окончательные значения числа витков в фазе обмотки:

Окончательное значение линейной нагрузки:

Рассчитанное значение линейной нагрузки незначительно отличается от принятого ранее в п. 0.
Магнитный поток рассчитывается по формуле (3):
| (3) |
где
– обмоточный коэффициент, рассчитывающийся в зависимости от числа пазов на полюс и фазу
и укорочения шага обмотки
с использованием формул (4).
| (4) |




Для однослойной обмотки с 

Учитывая найденные значения, определим магнитный поток по формуле (3):

Определим индукцию в воздушном зазоре по формуле:

Рассчитанное значение индукции в воздушном зазоре незначительно отличается от принятого ранее в п. 0.
15. Допустимая плотность тока
рассчитывается по формуле (5):
| (5) |
Значение
, определенное из графика, составляет
. Таким образом, по формуле (5) определяем допустимую плотность тока:

16.Определим площадь поперечного сечения эффективного проводника:

17. Принимаем
, тогда 
По приложению 3, определяем параметры провода марки ПЭТВ:




18. Окончательная плотность тока в обмотке статора определяется по формуле:
Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
