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
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 |
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
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.