Паспортные данные и параметры схемы замещения двигателя серии АИР100 L 4 У3 — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Паспортные данные и параметры схемы замещения двигателя серии АИР100 L 4 У3

2019-11-11 471
Паспортные данные и параметры схемы замещения двигателя серии АИР100 L 4 У3 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

4 0,079
, об / мин 1500 0,053
,кВт 4 0,14
, Тл 0,9 2.4
А, А / мм 24,6 ,% 4.6
, A/ 6.3 ,% 31.5
,% 0,84 , 6
. 0,84 2
2.4 , КГМ2 0,011
0,067    

 

Геометрические размеры

Статор

Ротор

4 0,5 5.1
Da 168 3 1.5
D 105 3-10 19.3
130 28 0.5
0,3 1 1
36 1 -
28 1.3 9.2
4.9 1,38 20
7.1 0,96 9.2
16.3 500    

 

 


 

Выбор главных размеров

1.Синхронная скорость вращения поля:

2.Высота оси вращения h=100 мм:

3.Внутренний диаметр статора D=105мм:

4.Полюсное деление:

5.Расчетная мощность:

6.Электромагнитные нагрузки:

7.Обмоточный коэффициент для обмотки принимаем:

8. Расчетная длина воздушного зазора:

 

 

9.Отношение:

2. Определение  и сечения провода обмотки статора.

10. Предельные значения  :

мм

11.Число пазов статора:

Принимаем = 36, тогда

12.Зубцовое деление статора:

13.Число эффективных проводников в пазу(a =1):

14.Принимаем а=1, тогда а

15.Окончательные значения:

Значения А и Вδ находятся в допустимых приделах

 

16. Плотность тока в обмотке статора (предварительно):

17.Сечение эффективного проводника (предварительно):

Принимаем nэл=1, тогда

Обмоточный проводПЭТМ

18. Плотность тока в обмотке статора (окончательно):

 

Расчёт размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора.

Рис.1

19. Принимаем предварительно

 

тогда

20. Размеры паза в штампе принимаем по

 

21. Размеры паза в свету с учётом припуска на сборку:

Площадь поперечного сечения паза для размещения проводников:

Площадь поперечного сечения паза для размещения проводников: Sпр=0

Площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу:

22. Коэффициент заполнения паза:

Расчёт ротора

23. Воздушный зазор: δ=0,3 мм

24. Число пазов ротора (при 2p=4 и Z1=36) Z2=28

25. Внешний диаметр:

26. Длинна:

 

 

27. Зубцовое деление:

28. Внутренний диаметр ротора равен диаметру вала, так как сердечник непосредственно насажан на вал:

[kн=0,23 при h=100 мм и 2p=4]

29. Ток в стержне ротора:

[k1=0,89 при cosϕ=0,84]

30. Площадь поперечного сечения:

[плотность тока в стержне литой клетки принимаем ]

31. Паз ротора

Принимаем

Допустимая ширина зубца:

Размер паза:

Полная высота паза:

Сечение стержня:

32. Плотность тока в стержне:

33'. Короткозамыкающие кольца. Площадь поперечного сечения:

где

Размеры замыкающих колец:

Рис. 2

 

Расчёт намагничивающего тока

34. Значение индукции Bj

[расчётная высота ярма ротора: при 2р=4; стр. 194,1

]

35. Магнитное напряжение воздушного зазора:

36. Магнитное напряжения зубцовых зон:

[по таблице П-17, для стали 2013 Hz1 = 436 А/м при Bz1 = 1,32 Тл;              Hz2 = 586А/м  при Bz2 = 1,4 Тл;

hz1 = 16,3 мм; hz2 = hп2-0,1·b2=19,6-0,1·1,1=19,49 мм].

37. Коэффициент насыщения зубцовой зоны:

38. Магнитное напряжение ярм статора и ротора:

 A

[по таблице П-16, Ha = 168 А/м при Ba = 1,21Тл; Hj = 135 А/м при Bj = 0,89 Тл]

39. Магнитное напряжение на пару полюсов:

40. Коэффициент насыщения магнитной цепи:

41. Намагничивающий ток:

относительное значение:

 

Параметры рабочего режима

42. Активное сопротивление фазы обмотки статора:

Для класса нагревостойкости изоляции расчётная .

Для меди:

Длинна проводников фазы обмотки:

где

Длинна вылета лобовой части катушки:

Относительное значение:

43. Активное сопротивление фазы обмотки ротора:

[

где для алюминиевой обмотки ротора

Приводим  к числу витков обмотки статора:

Относительное значение:

44. Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора:

где h3=14,08 мм; b=4,5 мм; h2=0 мм.

β=1;

Рис. 3

 

Относительное значение:

45. Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора:

Приводим х2 к числу витков статора:

Относительное значение:

    мм 

     

Рис. 4

 

Расчет потерь

46. Основные потери в стали:

 

[ =2,6 Bm/кг; =1,5 для стали 2013 по табл. 6-24, 1];

                                                                                        

47. Поверхностные потери в роторе:

где

48. Пульсационные потери в зубцах ротора:

 

49. Сумма добавочных потерь стали:

50. Полные потери в стали:

51.Механические потери:

[для двигателей 2p=4 коэф.

52. Добавочные потери при номинальном режиме:

53. Холостой ход двигателя:

где


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.