![]()
Расчетная ширина полюсной дуги, м

Расчетный коэффициент полюсного перекрытия

Длина силовой линии зубца статора, м
![]()
Длина силовой линии ярма статора, м

Длина силовой линии ярма ротора, м

Магнитный поток в воздушном зазоре, Вб

Индукция в воздушном зазоре, Тл

Магнитное напряжение воздушного зазора, А
![]()
Индукция в зубцах статора, Тл

Магнитное напряжение зубцов, А
![]()
Индукция в ярме статора, Тл

Магнитное напряжение ярма статора, А
![]()
Магнитное напряжение воздушного зазора и статора, А
![]()
Поток рассеяния полюсов Вб
![]()
Поток в полюсе у основания, Вб
![]()
Коэффициент рассеяния

Индукция в стыке полюса с ободом ротора, Тл

Магнитное напряжение стыков полюса с ободом, А
![]()
Индукция в ободе ротора, Вб

Магнитное напряжение обода ротора, А
![]()
Суммарное напряжение магнитное цепи, А
![]()
Произведенный расчет с пункта а) до б) занесем в таблицу 1.
Для статора выбрана сталь 2411, а для ротора Ст3.
Таблица №1.- Расчет магнитной цепи.
|
|
0,5 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
|
|
0,54 |
1,076 |
1,184 |
1,292 |
1,399 |
|
|
0,489 |
0,978 |
1,075 |
1,173 |
1,271 |
|
|
391,087 |
782,173 |
860,391 |
938,608 |
1017 |
|
|
0,75 |
1,5 |
1,65 |
1,8 |
1,95 |
|
|
113 |
622 |
1180 |
3190 |
7200 |
|
|
9,244 |
50,882 |
96,528 |
260,952 |
588,983 |
|
|
0,325 |
0,65 |
0,715 |
0,78 |
0,845 |
|
|
45 |
68 |
73 |
78 |
87 |
|
|
2,91 |
4,398 |
4,721 |
5,044 |
5,626 |
|
|
403,241 |
837,453 |
961,64 |
1205 |
1611 |
|
|
1,528 |
3,174 |
3,645 |
4,566 |
6,108 |
|
|
0,5397 |
1,08 |
1,188 |
1,296 |
1,405 |
|
|
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,004 |
1,004 |
|
|
0,475 |
0,95 |
1,045 |
1,14 |
1,237 |
|
|
3,799 |
7,599 |
8,36 |
9,124 |
9,892 |
|
|
0,451 |
0,903 |
0,993 |
1,084 |
1,175 |
|
|
180 |
480 |
630 |
760 |
1080 |
|
|
6,91 |
18,428 |
24,186 |
29,177 |
41,462 |
|
|
410,151 |
855,88 |
985,826 |
1234 |
1653 |
Расчет параметров
Длина лобовой части отмотки статора, м
,
где
- средняя ширина паза статора, м;
- длина прямолинейной части катушки при
выходе из паза, м.
Длина витка обмотки статора, м
![]()
Полная длина проводников фазы обмотки статора, м
![]()
Активное сопротивление фазы обмотки статора, Ом

При расчетной температуре, Ом
,
где
- коэффициент для изоляции класса B.
Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния

Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния

Суммарный коэффициент рассеяния обмотки статора
![]()
Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора, Ом

Проводимость воздушного зазора, Гн

Индуктивное сопротивление воздушного зазора, Ом
,
Индуктивное сопротивление магнита, Ом
,
где
- проводимость магнитов, Гн.
Индуктивное сопротивление рассеяния полюса (магнита), Ом

Индуктивное сопротивление обмотки статора по продольной оси, Ом

Индуктивное сопротивление обмотки статора по поперечной оси, Ом
![]()
Диаграмма магнита. Проверка рабочей точки.
Для рассматриваемого типа машин используются постоянные магниты с прямолинейной характеристикой размагничивания. Магнит был выбран NdFeCb (неодим - железо-кобальт). Диаграмма построена в относительных единицах. За базовые величины при переводе в относительные взяты:
(Вб)
(
Рисунок 1.8.- Выбор рабочей точки магнита.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.