2. Размеры статора
6. По табл.2.1 (рис. 7-8) для при предварительно находим внутренний диаметр статора
7. Внешний диаметр статора по (7-3)
По табл. 2.2 ближайший нормализованный внешний диаметр статора (16-й габарит). Высота оси вращения
Поскольку найденный диаметр Da лежит в пределах, задаваемых коэффициентом , то пересчет диаметра D не производим.
8. Полюсное деление по (7-4)
9. Расчетная длина статора. По табл.2.3 или 2.4 (рис. 7-9) для при р=6 находим Тл. Задаемся:
Расчетная длина статора: по (7-5)
м.
10. Находим по (7-6):
По табл.2.5 (рис. 7-11) устанавливаем, что найденные значения лежат в допустимых пределах, ограниченных кривыми при .
11. Действительная длина статора (по 7.7)
12. Число вентиляционных каналов по (7-8) при
Принимаем
13. Длина пакета по (7-9), м,
14. Суммарная длина пакетов сердечника по (7-10)
Таблица 2.1 Зависимость внутреннего диаметра от расчетной мощности
D=f(S’) при различных числах полюсов.
Номинальная мощность, кВА |
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 |
7000 |
Внутренний диаметр, м, при числе пар полюсов: |
||||||||||
2р=4 |
0,39 |
0,43 |
0,48 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
2р=6 |
0,45 |
0,50 |
0,52 |
0,55 |
0,6 |
0,7 |
0,85 |
1,0 |
1,0 |
1,3 |
2р=8 |
0,46 |
0,52 |
0,58 |
0,62 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,6 |
2р=10 |
0,50 |
0,59 |
0,65 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,9 |
2р=12 |
0,60 |
0,69 |
0,85 |
0,82 |
0,9 |
1,0 |
1,4 |
1,6 |
1,7 |
2,1 |
2р=16 |
0,70 |
0,80 |
0,9 |
0,97 |
1,1 |
1,3 |
1,7 |
1,8 |
2,0 |
2,3 |
2р=20 |
0,80 |
0,90 |
1,0 |
1,3 |
1,3 |
1,5 |
1,9 |
2,0 |
2,2 |
2,5 |
Номинальная мощность, кВА |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Внутренний диаметр, м, при числе пар полюсов: |
|||||||||||||||
2р=4 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
0,2 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
0,26 |
0,27 |
0,28 |
0,29 |
0,30 |
0,32 |
2р=6 |
0,2 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
0,26 |
0,27 |
0,28 |
0,29 |
0,3 |
0,31 |
0,32 |
0,33 |
0,34 |
0,35 |
Таблица 2.2.Выбор нормализованного внутреннего диаметра и высоты оси вращения
Габарит |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Диаметр, мм |
280 |
327 |
393 |
423 |
493 |
520 |
590 |
660 |
740 |
|
Высота оси вращения, мм |
180 |
200 |
225 |
250 |
280 |
315 |
355 |
400 |
450 |
Габарит |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Диаметр, мм |
850 |
990 |
1180 |
1430 |
1730 |
2150 |
2600 |
3250 |
|
Высота оси вращения, мм |
500 |
560 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
Таблица 2.3 . Зависимость индукции в зазоре и линейной нагрузки А
от полюсного деления для синхронных машин мощностью >100 кВт.
Полюсное деление, τ, м |
0 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
0,35 |
0,4 |
0,45 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
Индукция, Тл, при числе пар полюсов |
||||||||||
2р= 4 |
0,76- 0,79 |
0,82-0,85 |
0,86-0,88 |
0,88-0,9 |
0,9- 0,92 |
0,92-0,93 |
||||
2р=6 |
0,72-0,78 |
0,8-0,83 |
0,87-0,9 |
0,9-0,92 |
0,92-0,93 |
0,93-0,94 |
0,93-0,94 |
|||
2р=8 |
0,75-0,8 |
0,82-0,9 |
0,84-0,91 |
0,9-0,92 |
0,92-0,93 |
0,93-0,94 |
0,94-0,95 |
0,94-0,95 |
||
2р=10 |
0,75-0,8 |
0,83-0,88 |
0,89-0,92 |
0,91-0,93 |
0,92-0,95 |
0,93-0,96 |
0,94-0,96 |
0,96-0,97 |
0,95-0,96 |
|
2р=12 и более |
0 |
0,82-0,87 |
0,89-0,93 |
0,94-0,97 |
0,96-1,0 |
0,97-1,0 |
0,97-1,0 |
0,97-1,0 |
0,97-1,0 |
0,97-1,0 |
Линейная нагрузка, А/м |
350- 400 |
390- 450 |
420- 480 |
440-500 |
450- 520 |
470- 550 |
490- 560 |
500- 570 |
510- 580 |
530- 590 |
Таблица 2.4 . Зависимость индукции в зазоре и линейной нагрузки А
от полюсного деления для синхронных машин мощностью <100 кВт.
Полюсное деление, τ, м |
0,1 |
0,15 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
Индукция, Тл |
0,55-0,6 |
0,65-0,71 |
0,72-0,76 |
0,75-0,8 |
0,79-0,84 |
Линейная нагрузка, А/м |
210-220 |
245-255 |
260-270 |
270-280 |
300-310 |
Таблица 2.5. Значения в зависимости от числа полюсов
Число пар полюсов р |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
1,1 |
1,4 |
1,7 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,15 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.