Больший размер неизолированного элементарного проводника по (9 – 55):
b¢ =(b¢эф/сb) – Δи ,
b¢= 4,24/2 – 0.15 = 1,97 мм , где Δи – двусторонняя изоляция провода. Выбираем по приложению 3, для провода ПЭТВН Δи = 0,15 мм.
По приложению 2 находим ближайший стандартный элементарный провод с размерами а и b:
а = 3,75 мм,
b = 2 мм,
S = 7,137 мм2.
Определим размер по высоте паза в штампе, используя формулу (9 – 56):
hп1 = Nвca(a + Δи) + hи1 + hc+hш1+hk,
hп1 = 3 · 2(3,75 + 0.15) + 4.5 + 0.3+1+3 = 32,2 мм.
Размер по ширине паза в штампе определим по формуле (9 – 57):
bп1 = Nшcb(b + Δи) + 2bи + bc,
bп1 = 2 · 2(2 + 0.15) + 2.2 + 0.3 = 11,1 мм.
Найдем уточненную ширину зубца в наиболее узкой части по формуле (9 – 58)
bз1min = t1min – bп1 = 20,3 – 11,1 = 9,2 мм.
Уточненная магнитная индукция в наиболее узкой части зубца статора находится по формуле (9 – 59):
Bз1max = t1·Bδ/(bз1min·kc),
Bз1max = 19,78·0,806 / 9,2·0,95 = 1,82 Тл.
Плотность тока в обмотке статора определяется по формуле (9 – 39):
J1 = I1/(c×S·a1),
J1 = 259/(4 × 8,117 · 2 ) = 4,5 А/мм2.
Найдём удельную тепловую нагрузку от потерь в обмотке статора А1J1 из i 9-4:
А1J1 = 392,8·4,5 = 1768 А2/(см × мм2).
По рисунку 9 – 8 для Dн1 = 315 мм получаем допустимую тепловую нагрузку
А1J1 = 3050 А2/(см × мм2).
Среднее зубцовое деление статора найдём по формуле (9 – 40):
tср1 = p(D1 + hп1)/z1,
tср1 = π×(302 + 32)/48 = 21,9 мм.
Средняя ширина катушки обмотки статора найдём по формуле (9 – 41):
bср1 = tср1 ×уп1,
bср1 = 21,9 × 10 = 219 мм.
Средняя длина одной лобовой части катушки найдем по формуле (9 – 60):
lл1 = 1,3bср1 + hп1 + 50,
lл1 = 1,3 · 219 + 32,2 + 50 = 366,9 мм.
Среднюю длину витка обмотки определим по формуле (9 – 43):
lcp1 = 2 · (l1 + lл1),
lcp1 = 2 · (608 + 366,9) = 1950 мм.
Длина вылета лобовой части обмотки по (9 – 62):
lв1 = 0.4×bcp1 + hп1/2 + 25,
lв1 = 0.4 · 219 + 32,2/2 + 25 = 128,7 мм.
3. Обмотка фазного ротора
Двухслойная волновая обмотка выполняется из медных стержней прямоугольного поперечного сечения, количество параллельных ветвей а2 = 1, количество эффективных проводников в пазу Nп2 = 2.
Количество последовательно соединённых витков обмотки одной фазы находится по формуле (9 – 101):
w2 = 2×p×q2,
w2 = 2 × 2 × 5 = 20.
Определим шаг секций с передней, с задней стороны:
уп2 = 3×q2 = 15,
у¢п2 = 3×q2 = 15.
Шаг в конце обхода ротора рассчитываем по формуле
у¢¢п2 = 3×q2 - 1 = 14.
Коэффициент распределения:
кр2 = 0,5/(q2 ×sin(a¤2)), где a¤2 = 60°/2×q2 = 60°/10 = 6°,
кр2 = 0,5/(4 × sin 6°) = 0,957.
Укорочение шага принимаем равным
b2 = 0,8.
Определим Коэффициент укорочения:
ку2 = sin(b2 × 90°),
ку2 = sin(0,8 × 90°) = 0,951.
Обмоточный коэффициент равен:
коб2 = кр2 ×ку2,
коб2 = 0,957 × 0,951 = 0,91.
Коэффициент трансформации ЭДС и тока найдём по формуле (9 – 102):
ктр = w1коб1/(w2коб2),
ктр = 24 × 0,92/(20 × 0,91) = 1,15.
Электродвижущую силу обмотки найдём по формуле (9 – 103):
Е2 = кнU1 ¤ ктр ,
Е2 = 0,95 × 380/1,15 = 313,9 В.
При соединении обмотки ротора в звезду напряжение на кольцах найдём по формуле (9 – 104):
Uк = × E2,
Uк = × 313,9 = 543,7 В.
Значение высоты паза ротора h¢п2 выбираем по таблице 9 – 20.
При 2р = 4,
h¢п2 = 31,4 + 0,024Dн1,
h¢п2 = 31,4 + 0,024 × 452 = 44,35 мм.
Высота спинки ротора:
h¢с2 = 0,38×Dн2 - h¢п2 – 2/3dк2,
h¢с2 = 0,38 × 300 - 44,35- 2/3×40= 43,1 мм.
Магнитная индукция в спинке ротора В¢с2 найдём по формуле (9 – 68):
В¢с2 = Ф × 106/(2кс ×l2 ×h¢с2),
В¢с2 = 0,074 × 106/(2 × 0,95 ×613,4 × 43,1) = 1,47 Тл.
Зубцовое деление по наружному диаметру ротора t2 найдём по формуле (9 – 69):
t2 = p×Dн2/z2,
t2 = 3,14 × 300/60 = 15,7 мм.
Магнитную индукцию в наиболее узком месте зубца ротора В¢32max найдём по таблице 9 – 19
В¢32max = 2 Тл.
Ширину зубца в наиболее узком месте найдём по формуле (9 – 83):
b¢32min = t2Bd ¤(B¢32max кc),
b¢32min = 15,7 × 0,806/(2 × 0,95) = 6,66 мм.
Ширина паза b¢п2 определяется по формуле (9 – 84):
b¢п2 = p(Dн2 - 2 h¢п2)/z2 - b¢32min ,
b¢п2 = 3,14(300 – 2 × 44,35)/60 – 6,66 = 4,42 мм.
Размеры стержня по высоте h¢ найдём по формуле (9 – 105):
h¢ = (h¢п2 – hи2 – hк2 – hш2 – hс)/2 ,
h¢ = (44,35 – 4,5 – 2,5 – 1 – 0,3)/2 = 18 мм.
Размеры стержня по ширине определим по формуле (9 – 106):
b¢ = b¢п2 - b¢и2 – bс ,
b¢ = 4,42 – 1,6 – 0,3 = 2,52 мм.
Ближайшие стандартные размеры стержня найдём по приложению 2:
hст = 18 мм,
bст = 2,5 мм,
Sст = 43,9 мм2 .
Уточненную высоту паза hп2 найдём по формуле (9 – 107):
hп2 = 2×hст + hи + hк2 + hш2 + hс,
hп2 = 2 × 18 + 4,5 + 2,5 + 1 + 0,3 = 44,3 мм.
Определим уточненную ширину паза bп2 по формуле (9 – 108):
bп2 = bст + 2×bи2 + bс,
bп2 = 1,5 + 1,4 + 0,3 = 4,4 мм.
Уточненную высоту спинки ротора найдём по формуле (9 – 67):
hс2 = 0,38×Dн2 – hп2 - 2/3 dk2,
hс2 = 0,38 × 300 – 44,3 - 2/3×40 = 43,17 мм.
Уточненное значение магнитной индукции в спинке ротора Вс2 найдём по формуле (9 – 68):
Вс2 = Ф × 106/(2×кс ×l2 ×hс2),
Вс2 = 0,074 × 106/(2 × 0,95 × 613,4 × 43,17) = 1,47 Тл.
Уточненное значение ширины зубца в наиболее узком месте b32min найдём
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.