1.
Число пар полюсов 
Выбор главных размеров.
2.
Предварительное определение
высоты оси вращения ([1], рис. 6-7,а стр. 164)
для 2p=4
Принимаем ближайшее меньшее значение
и
([1], табл. 6-6)
– наружный диаметр
статора.
3. Внутренний диаметр статора
, где
-
коэффициент, характеризующий отношения внутренних и наружных диаметров
сердечников статоров АД серии 4А при различных числах полюсов ([1], табл. 6-7
стр. 165) ![]()
![]()
4. Определение полюсного деления.

5. Определение расчётной мощности по формуле
, где
- мощность на валу
двигателя, Вт
- приближённое отношение
ЭДС обмотки статора к номинальному напряжению ([1], рис. 6-8 стр. 164)
- примерное значение
КПД ([1], рис. 6-9,а стр. 165) ![]()
- примерный
коэффициент мощности ([1], рис. 6-9,а стр. 165) ![]()

6. Определение электромагнитных нагрузок (предварительно) ([1], рис. 6-11,а стр.166)
, где
- линейная нагрузка
двигателя, ![]()
- магнитная индукция
в зазоре машины, ![]()
7.
Выбор предварительного
значения обмоточного коэффициента. Для однослойной обмотки примем
([1] стр. 167).
8. Определение расчётной длины воздушного зазора по формуле ([1], стр. 168):
, где
- синхронная угловая
скорость вращения двигателя,
([1],
стр. 168)
- коэффициент формы
поля ([1], стр. 167) 


9.
Проверка правильности
выбора главных размеров
и
([1], стр. 168).
Критерием правильности выбора служит отношение:

Полученное значение
выше рекомендуемых
пределов
([1], рис. 6-14,а
стр. 168). Повторим расчёт для ближайшей из стандартного ряда большей высоты
оси вращения
.
,
![]()
,
, ![]()
,
, ![]()


Значение
находится
в допустимых пределах 0,8÷1,2
Определение
,
и сечения провода
обмотки статора.
10.
Определение предельных
значений зубцового деления ([1], рис. 6-15 стр. 170)
, ![]()
11. Определение числа пазов статора по формуле ([1], стр. 170)
,

Окончательное число пазов статора
следует выбирать в
полученных пределах с учётом условий, налагаемых требованиями симметрии
обмотки, и желаемого для проектируемой машины числа пазов на полюс и фазу
. Число пазов статора
в любой обмотке АМ должно быть кратным числу фаз, а число
должно быть целым.
Принимаем
,
тогда
для однослойной
обмотки.
12. Определение окончательного значения зубцового деление статора.

13.
Определение
предварительного числа эффективных проводников в пазу при условии отсутствия
параллельных ветвей, т.е.
([1],
стр. 171)
, где
- номинальный ток
обмотки статора, А


14.
Принимаем
, тогда ([1], стр.
171) ![]()
15. Окончательное число витков в обмотке статора ([1], стр. 171)

Окончательное значение линейной нагрузки ([1], стр. 171)

Уточняем обмоточный коэффициент
. Коэффициент
укорочения для однослойной обмотки
([1],
стр. 172). Следовательно,
.
Коэффициент распределения находим для первой гармоники с учётом
([1], табл. 3-13
стр. 71)
. Отсюда ![]()
Уточняем значение потока ([1], стр. 172)

Окончательное значение индукции в воздушном зазоре ([1], стр. 172)

Значение индукции в зазоре значительно превышает
рекомендованное ([1], рис. 6-11,а стр. 166) для
. Максимальное
значение рекомендованного значения
.
Примем линейную токовую нагрузку ([1], рис. 6-11,а стр. 166) как можно ближе к
максимальной
, а
индукцию в зазоре минимально возможную и произведём перерасчёт.
,
![]()




Окончательное значение линейной нагрузки и индукции в зазоре:

Значение
удалось
уменьшить, но оно всё равно больше максимального рекомендуемого. Повышенная
индукция в зазоре приведёт к снижению
.
Значение линейной токовой нагрузки не превышает
максимально допустимого значения, равного примерно
.
16. Предварительный расчёт плотности тока в обмотке статора ([1], стр. 172):
, где
- произведение линейной
нагрузки на плотность тока ([1], рис. 6-16,а стр. 173) ![]()

17. Предварительное значение сечения эффективного проводника ([1], стр. 172):

Принимаем число элементарных проводников
и выбираем обмоточный
провод ПЭТВ ([1], табл. П-28, стр. 470):
- номинальный
диаметр неизолированного провода,
- среднее значение
диаметра изолированного провода,
- площадь
поперечного сечения неизолированного провода.
18. Окончательное значение плотности тока в обмотке статора ([1], стр. 172):

Расчёт размеров зубцовой зоны статора и воздушного
размера.
На рис. 1 изображён паз статора для всыпной обмотки с соотношением размеров, обеспечивающих параллельность боковых граней зубцов.
19. Принимаем предварительно ([1], табл. 6-10 стр. 174):
- значение индукция
в ярме статора,
- значение индукции
в зубцах статора.
Тогда ширина зубца и высота ярма:
,
|
-
коэффициент заполнения сталью магнитопровода статора для оксидированных листов
стали марки 2013 ([1], табл. 6-11, стр. 176) ![]()


20. Размеры паза в штампе:
- ширина шлица ([1],
табл. 6-12, стр. 179),
- высота шлица ([1],
стр. 178),
Высота паза ([1], стр. 178):

Ширина паза в нижней части ([1], стр. 178):

Ширина паза в верхней части для
([1], стр. 178):

Высота паза между наибольшей шириной
и наименьшей
для
([1], стр. 179):

21.
Размеры паза в свету ([1],
стр. 179) с учётом припуска на сборку
,
([1], стр. 177):
![]()
![]()
![]()
Площадь поперечного сечения паза для размещения проводников ([1], стр. 180):
, где
- площадь
поперечного сечения прокладок ([1], стр. 179), для однослойной обмотки ![]()
-
площадь поперечного сечения корпусной изоляции ([1], стр. 179).
, где
- односторонняя
толщина изоляции в пазу ([1], табл. 3-8, стр. 61) ![]()
![]()

22. Коэффициент заполнения паза ([1], стр. 180):

Полученное значение коэффициента заполнение чрезмерно велико
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.