| № | 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 | 
 | 
 | 
| 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 | 
 
 
 | 
 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.
 - 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;
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;
–периметр
катушки возбуждения (рис. 5.10), м;
          - окружная
скорость ротора, м/с;
 - 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.