Расчёт параметров асинхронного короткозамкнутого двигателя (Пример использования возможностей компьютерной техники для решения инженерных задач), страница 7

               3.Определенные погрешности параметров Р2, cosj, n, h не превосходят 5%


Приложение 1

Исходные данные

Таблица 2

Расчет параметров двигателя

Таблица 3


Продолжение таблицы 3

Расчет погрешностей полученных результатов

Таблица 4


Приложение 2

Таблица идентификаторов

Таблица 5

Наименование величин и их размерность

Условное физическое обозначение

Условные обозначения в  Qbasic

Исходные данные

Число пар полюсов

p

p0

Номинальная мощность на валу, Вт

P2H

P2H

Номинальное линейное напряжение, В

U1H

U1H

Переменная В:

B0

B0

Синхронная частота вращения ротора, об/мин

nH

nH

Номинальный коэффициент полезного действия, б.р.

hН

KPDH

Номинальный коэффициент мощности, б.р.

cosjH

cosFH

Ток холостого хода от номинального

I10/I1H

KX

Отношение максимального момента к номинальному

КММ

KMM

Наружный диаметр сердечника статора, мм

D1H

D1H

Активное сопротивление обмотки статора при 150С, Ом

R10

R10

Частота напряжения питающей сети, Гц

f1

f1

Коэффициент, учитывающий изменение активного сопротивления обмотки статора от 15 до 750С

kT

kT

Рассчитанные параметры

Коэффициент мощности, А

cosj

cosF

Мощность на валу, Вт

P2

P2

Мощность, потребляемая двигателем из сети, Вт

P1

P1

Коэффициент полезного действия, б.р

h

KPD0

Частота вращения ротора, об/мин

n

n1

Электромагнитный момент, Н*м

M

M0

Алгоритм расчета (блок-схема)

Программа для расчёта параметров двигателя в Qbasic

REM Царик Сергей

REM ER-03-2

REM VARIANT No21

CLS

REM Ввод начальных данных

KPDH = .885

nH = 730

f1 = 50

P2H = 1300

U1H = 220

cosFH = .82

BO = 0

pO = 4

D1H = 343

R10 = .31

kt = 1.24

KX = .48

KMM = 2.4

REM Расчет параметров

REM 1.Нахождение мощности, линейного и фазного токов статора

REM и фазного напряжения при номинальной нагрузке

P1H = P2H / KPDH

I1H = P1H / (SQR(3) * U1H * cosFH)

I1FH = I1H / SQR(3) ^ (1 - BO)

U1FH = U1H / SQR(3) ^ BO

REM 2

nO = 60 * f1 / pO

SH = (nO - nH) / nO

F2H = SH * f1

REM 3

dP1H = P2H / KPDH - P2H

kO = 3 + .5 * ((D1H - 100) / 400)

PTP = kO * (nO / 1000) ^ 2 * (D1H / 1000) ^ 3

PDOB = .005 * P1H

R1 = kt * R10

REM 4

PE1 = 3 * I1FH ^ 2 * R1

PMEX = P2H + PTP + PDOB

PE2 = SH / (1 - SH) * PMEX

PCT = dP1H - PE1 - PE2 - PTP - PDOB

REM 5

I10 = I1H * KX

I1FO = I1FH * KX

PE10 = 3 * I1FO ^ 2 * R10

P10 = PE10 + PTP + PDOB + PCT

cosFO = P10 / (SQR(3) * U1H * I10)

sinFO = SQR(1 - cosFO ^ 2)

REM 6.1

MH = 9.549 * (P2H / nH)

REM 6.2

PRINT " f    S    cosF    P2         P1      n1   KPDO   MO"

MM = KMM * MH

REM 7

SKP = SH * (KMM + SQR(KMM ^ 2 - 1))

REM 8

K1 = 3 * pO * U1FH ^ 2 / (4 * 3.14 * f1 * MH) - R1

XK = SQR((3 * pO * U1FH ^ 2 / (4 * 3.14 * f1 * MM) - R1) ^ 2 - R1 ^ 2)

R2 = SH * (K1 + SQR(K1 ^ 2 - (R1 ^ 2 + XK ^ 2)))

REM 9

ZO = U1FH / I1FO

RO = P10 / (3 * I1FO ^ 2)

XO = SQR(ZO ^ 2 - RO ^ 2)

REM 10

I1FOA = I1FO * cosFO

I1FOP = I1FO * -sinFO

REM цикл

FOR i = .25 TO 1.25 STEP .25

S = SH * i

REM 11

R11 = R1 + R2 / S

Z11 = SQR(R11 ^ 2 + XK ^ 2)

F11 = -ATN(XK / R11)

REM 12

I2F = U1FH / Z11

I2FA = I2F * COS(F11)

I2FP = I2F * SIN(F11)

REM 13

I1FA = I1FOA + I2FA

I1FP = I1FOP + I2FP

REM 14