Тепловой расчет закрытого обдуваемого асинхронного электродвигателя серии 4А, АИ. Тепловой расчет повторно-кратковременных и кратковременных режимов работы электрических машин, страница 3

Таблица 5.15

Расчет тепловых сопротивлений машины с радиальной системой вентиляции

Наименование теплового сопротивления

Расчетная формула (размерность °С/Вт)

Примечание

1

Тепловое сопротивление между пазовой и лобовой частями обмотки

lм – табл. 4.1

2

Тепловое сопротивление между пазовой частью обмотки статора и сердечником

Тепловое сопротивление пазовой изоляции

lиз.п – табл.4. 2

Тепловое сопротивление воздушных прослоек

lв– табл. 4.4 для t=tрасч

Dтех=(0.2¸0.3)10-3 м

3

Тепловое сопротивление лобовой части обмотки

Тепловое сопротивление изоляции лобовой части

lиз.л=lиз.п

Продолжение таблицы 5.15

Наименование теплового сопротивления

Расчетная формула (размерность °С/Вт)

Примечание

Тепловое сопротивление теплоотдачи с поверхности лобовых частей

aл- табл. П2

4

Тепловое сопротивление обмотки статора в радиальных каналах

Тепловое сопротивление изоляции в радиальном канале

- табл. 4.2

Тепловое сопротивление теплоотдачи с поверхности обмотки в радиальном канале

aв.к - табл. П2

5

Тепловое сопротивление сердечника статора

Тепловое сопротивление пакетов сердечника в осевом направлении

Тепловое сопротивление пакета поперек листов электротехнической стали

Тепловое сопротивление теплоотдачи с боковой поверхности пакетов

- по (4.3)

aq – табл. П2

Окончание таблицы 5.15

Наименование теплового сопротивления

Расчетная формула (размерность °С/Вт)

Примечание

Тепловое сопротивление в направлении наружной поверхности сердечника статора

Тепловое сопротивление ярма вдоль листов

Тепловое сопротивление теплоотдачи с наружной поверхности сердечника статора

lст– табл. 4.1

aн– табл. П2

Тепловое сопротивление в направлении внутренней поверхности сердечника статора

Тепловое сопротивление зубцов вдоль листов

Тепловое сопротивление теплоотдачи с внутренней поверхности сердечника статора

lст– табл. 4.1

ad – табл. П2


5.9.2. Тепловой расчет обмотки возбуждения

При косвенном воздушном охлаждении обмотки возбуждения выделяющиеся в ней потери в основном отводятся через наружную поверхность. Скорость движения воздуха относительно обмотки возбуждения зависит от окружной скорости ротора, которая и определяет интенсивность охлаждения. Кроме того, торцевые участки и участки катушки вдоль длины полюсов охлаждаются по-разному, что предопределяет зависимость результирующего коэффициента теплоотдачи от отношения l1/t, где  - полюсное деление.

5.9.2.1. Многорядная обмотка возбуждения

Рис. 5.10. Полюс с многорядной катушкой обмотки возбуждения

Многорядная обмотка возбуждения изображен на рис. 5.10

Перегрев обмотки над температурой охлаждающего воздуха определяется соотношением:

где:       Fв.н. – намагничивающая сила обмотки возбуждения в номинальном режиме на 1 полюс, А;

         jв– плотность тока обмотки возбуждения, А/м2;

         –периметр катушки возбуждения (рис. 5.10), м;

          - окружная скорость ротора, м/с;

         dпр.в – двухсторонняя толщина изоляции проводника обмотки, м;