Коэффициент магнитной проводимости потока рассеяния в зоне узких пакетов полюсных наконечников
λу=0,5nY ℓУhY/аУ=0.5*4*8*23,6/109,8=3,44
Коэффициент магнитной проводимости потока рассеяния в зоне крайних пакетов полюсных наконечников
λкр = 2*lкр *hY/aY=2*9*23,4/107,8=3,9
Суммарный коэффициент магнитной проводимости потока рассеяния полюсных наконечников
λн.п.=λш+λУ+λкр=50+3,4+3,9=57,3
МДС для статора и воздушного зазора (11.91)
Fбзс=Fб+Fз1+Fс1=679+32+37=748 А.
Магнитный поток рассеяния полюсов (11.92)
Фσ=4λпℓн.пFбзс∙10-11=4∙150∙170∙748∙10-11=0,763∙10-3 Вб.
Коэффициент рассеяния магнитного потока (11.93)
σ=1+Фσ/Ф=1+0,763∙10-3 /17,55∙10-3 =1,043
Расчетная площадь поперечного сечения сердечника полюса (11.94)
Sп=ксℓпbп=0,97∙170∙78=13,2*103 мм2.
Магнитный поток в сердечнике полюса (11.95)
Фп=Ф+Фσ=(17,55+0,763) 10-3 =18,31∙10-3 Вб.
Магнитная индукция в сердечнике полюса (11.96)
Вп=Фп/(Sп∙10-6)= 18,31∙10-3/(13,2*103∙10-6)=1,42 Вб.
Напряженность магнитного поля в сердечнике полюса (приложение 21)
Нп=3,5 А/см.
МДС для полюса (11.104)
Fп=0,1∙Lп∙Нп=0,1∙84,6*3,5=30 А.
4.6 Спинка ротора
Расчетная площадь поперечного сечения спинки ротора (11.105)
Sс2=ℓ2h'с2кс=170∙49∙0,97=8080 мм2.
Среднее значение индукции в спинке ротора (11.106)
Вc2=σФ∙106/(2Sс2)=1,043∙17,5∙10-3∙106/(2∙8080)=1,13Тл.
Напряженность магнитного поля в спинке ротора (приложение 21)
Нc2=1,28 А/см.
Средняя длина пути магнитного потока в спинке ротора (11.107)
Lс2=[π(D2+2hc2)/(4p)]+0,5h'с2=3,14(72+2∙13)/(4∙2)+0,5∙49=63 мм.
МДС для спинки ротора (9.170)
Fc2=0.1∙Lc2∙Hc2=0.1∙63∙1,28=8 А.
4.7 Воздушный зазор в стыке полюса
Зазор в стыке (11.108)
бп2=2ℓп∙10-4+0,1=2∙170∙10-4+0,1=0,13 мм.
МДС для зазора в стыке между сердечником полюса и полюсным наконечником (
Fп2=0,8бп2Вп∙103=0,8∙0,13∙1,42∙103=104 А.
Суммарная МДС для полюса и спинки ротора (11.170)
Fпс=Fп+Fс2+Fп2+Fзс=30+8+104=142А.
4.8 Общие параметры магнитной цепи
Суммарная МДС магнитной цепи (11.111)
FΣ(1)= Fбзс+Fпс=748+142=890 А.
Коэффициент насыщения (11.112)
кнас=FΣ/(Fб+Fп2)=890/(679+104)=1,14
Рисунок 1 - Характеристики холостого хода
5. Активное и индуктивное сопротивление обмотки статора для установившегося режима
Активное сопротивление обмотки фазы (9.178)
r1=
Ом.Активное сопротивление в относительных единицах (9.179)
r1*=r1I1/U1=0,118∙54,1∙
/400=0,0276 о.е.Проверка правильности определения r1* (9.180)
r1*=
о.е.Коэффициенты, учитывающие укорочение шага (9.181, 9.182)
кβ1=0,4+0,6b1=0,4+0,6∙0,762=0,86;
к'β1=0,2+0,8b1=0,2+0,8∙0,762=0,81.
Коэффициент проводимости рассеяния (9.187)
λп1=
Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния (11.118)
λд1=
.Коэффициент проводимости рассеяния лобовых частей обмотки (9.191)
λл1=0,34
.Коэффициент зубцовой зоны статора (11.120)
квб= .
Коэффициент, учитывающий влияние открытия пазов статора на магнитную проницаемость рассеяния между коронками зубцов (§ 11.7)
кк=0,02
Коэффициент проводимости рассеяния между коронками зубцов (11.119)
.Суммарный коэффициент магнитной проводимости потока рассеяния обмотки статора (11.121)
λ1=λп1+λл1+λд1+λк=1,154+1,092+1,3+0,2=3,8.
Индуктивное сопротивление обмотки статора (9.193)
хσ=1,58f1ℓ1w21λ1/(pq1∙108)=1.58∙50∙160∙702∙3,38/(2∙3,5∙108)=0,336 Ом.
Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора (9.194)
хs*=х1I1/U1=0,1336∙54,1∙
/400=0,0787 о.е.Проверка правильности определения х1*(9.195)
хs*=
о.е.6. Расчет магнитной цепи при нагрузке
Строим частичные характеристики намагничивания
Ф=f(Fбзс), Фσ=f(Fбзс), Фп=f(Fп2) (о.е.).
Строим векторные диаграммы Блонделя по следующим исходным данным: U1=1; I1=1; cosj=0,8;
ЭДС, индуктированная магнитным потоком воздушного зазора
Eб=1,06 о.е.
МДС для воздушного зазора
Fб=0,8 о.е.
МДС для магнитной цепи воздушного зазора и статора
Fбзс=0,9 о.е.
Предварительный коэффициент насыщения магнитной цепи статора
к'нас=Fбзс/Fб=0,9/0,8=1,13
Поправочные коэффициенты, учитывающие насыщение магнитной цепи
хd=0,95;
хq=0,67;
кqd=0,0036.
Коэффициенты реакции якоря
каd=0,85;
каq=0,32.
Коэффициент формы поля реакции якоря
кфа=1,05.
Амплитуда МДС обмотки статора (11.125)
Fa=0.45m1w1коб1I1кфа/р=0,45∙3∙70∙0,89∙54,1*1,05/2=2388 А.
Амплитуда МДС обмотки статора в относительных единицах (11.127)
Fа*=
о.е.Поперечная составляющая МДС реакции якоря, с учетом насыщения, отнесенная к обмотке возбуждения (11.128)
Faq/cosy=хqkaqFa*=0.67∙0.32∙2,68=0,57 о.е.
ЭДС обмотки статора, обусловленная действием МДС
Eaq/cosy=0.73о.е.
Направление вектора ЭДС Ебd, определяемое построением вектора Еaq/cosψ
y=61Å;
cosy=0.48;
siny=0.87
Продольная МДС реакции якоря с учетом влияния поперечного поля (11.130)
F'ad=xdkadFa*siny+kqdFa*cosy·t/δ=0.95*0,85∙0.87*2,68+0,0036*2,68*0,48*224,5*0,66/1=2,56
Продольная составляющая ЭДС
Eбd*=Фбd=0,99 о.е.
МДС по продольной оси
Fбd*=0,82о.е.
Результирующая МДС по продольной оси (11.131)
Fба*=Fбd*+F'ad*=0,82+2,56=3,38о.е.
Магнитный поток рассеяния
Фs*=0,23о.е.
Результирующий магнитный поток (11.132)
Фп*=Фбd*+Фs*=0,99+0,23=1,22 о.е.
МДС, необходимая для создания магнитного потока
Fп.с=0,42 о.е.
МДС обмотки возбуждения при нагрузке (11.133)
Fп.и*=Fба*+Fпс*=33,8+0,42=3,8 о.е.
МДС обмотки возбуждения при нагрузке (11.134)
Fп.н=Fпн*·FS(1)=3,8∙890=3382 А.
7. Обмотка возбуждения
Напряжение дополнительной обмотки (1.135)
Ud=U1wd/w1=400∙7/70=40 В.
Предварительная средняя длина витка обмотки возбуждения (11.136)
l'ср.п=2,5(lп+bп)=2,5(170+78)=620 мм.
Предварительная площадь поперечного сечения проводника обмотки возбуждения (11.173)
S'=
мм2.Предварительное количество витков одной полюсной катушки (11.138)
w'п=
.Расстояние между катушками смежных полюсов (11.139)
ак=
мм.По таблице 10-14 принимаем изолированный медный провод марки ПЭВП (класс нагревостойкости изоляции В) прямоугольного сечения с двусторонней толщиной изоляции 0,15 мм, катушка многослойная.
Размеры проводника без изоляции (приложение 2)
а х b=1,9 х 3,15.
Размеры проводника с изоляцией (приложение 3)
а′ х b′=2,05х 3,3
Площадь поперечного сечения проводника (приложение 2)
S=5,622 мм2.
Предварительное наибольшее количество витков в одном слое
Nв'=(hп-hпр)/(1,05b')= (63-2∙5)/(1,05∙3,3)=15,3
Предварительное количество слоев обмотки по ширине полюсной катушки
N′ш=wg’/ Nв'=183/15,3=12
Выбираем Nш =18 слоев обмотки по ширине полюсной катушки
4 слоя по 16 витков
3 слоя по 13 витков
3 слоя по 10 витков
4 слоя по 8 витков
4 слоя по 6 витков
Уточненное наибольшее количество витков в одном слое)
Nв =16
Уточненное количество витков одной полюсной катушки
wп=189.
Размер полюсной катушки по ширине
bк.п=1,05Nша’=1,05·18·2,05=38,8 мм.
Размер полюсной катушки по высоте (11.150)
hк.п=1,05Nвb’=1,05·16∙3,3=55,5мм.
Средняя длина витка катушки (11.151)
lср.п=2(lп+bп)+p(bк+2(bз+bи))=2(170+78)+3,14(38,8+·6)=650 мм.
Ток возбуждения при номинальной нагрузке (11.153)
Iп.н=Fп.н/wп=3382/189=17,9 А.
Количество параллельных ветвей в цепи обмотки возбуждения (§ 11.9)
ап=1.
Уточненная плотность тока в обмотке возбуждения (11.154)