№ |
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 |
|
|
2а |
Тепловое сопротивление пазовой изоляции |
lиз.п – табл.4. 2 |
|
2б |
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 |
|
|
3а |
Тепловое сопротивление изоляции лобовой части |
lиз.л=lиз.п |
Продолжение таблицы 5.15
№ |
Наименование теплового сопротивления |
Расчетная формула (размерность °С/Вт) |
Примечание |
3б |
Тепловое сопротивление теплоотдачи с поверхности лобовых частей |
aл- табл. П2 |
|
4 |
Тепловое сопротивление обмотки статора в радиальных каналах |
|
|
4а |
Тепловое сопротивление изоляции в радиальном канале |
- табл. 4.2 |
|
4б |
Тепловое сопротивление теплоотдачи с поверхности обмотки в радиальном канале |
aв.к - табл. П2 |
|
5 |
Тепловое сопротивление сердечника статора |
||
5а |
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 |
5б |
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 |
5в |
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 |
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.
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;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.