Синхронной машиной (СМ) называется двухобмоточная электрическая машина переменного тока, одна из обмоток которой присоединена к электрической сети с постоянной частотой, а вторая – возбуждается постоянным током.
Конструктивное исполнение статора синхронной машины может быть различным в зависимости от назначения и габаритов машины. Так, в многополюсных машинах большой мощности при наружном диаметре сердечника статора более 900 мм пластины сердечника делают из отдельных сегментов, которые при сборке образуют цилиндр сердечника статора. Корпуса статоров крупногабаритных машин делают разъемными, что необходимо для удобства транспортировки и монтажа этих машин.
Роторы синхронных машин могут иметь две принципиально различающиеся конструкции: явнополюсную и неявнополюсную.
Назначение | Двигатель |
Номинальный режим работы | Продолжительный |
Номинальная отдаваемая мощность Р2, кВт | 200 |
Количество фаз статора m1 | 3 |
Способ соединения фаз статора | Звезда |
Частота напряжения f, Гц | 50 |
Коэффициент мощности cos φ | 0,8 |
Номинальное линейное напряжение Uл, В | 400 |
Частота вращения n1, об/мин | 1000 |
Способ возбуждения | От спец. обмотки |
Степень защиты от внешних воздействий | IP23 |
Способ охлаждения | IC01 |
Исполнение по способу монтажа | IM1001 |
Климатические условия и категория размещения | У2 |
2.1 Конфигурация
Принимаем изоляцию класса нагревостойкости F
Количество пар полюсов (9.1)
р=60f/n1=60∙50/1000=3.
Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора (рисунок 11.1)
хσ*=0,12 о.е.
Коэффициент мощности нагрузки (11.1)
кн=
Предварительное значение КПД (рисунок 11.2)
η'=0,93 о.е.
Расчетная мощность (1.11)
Р'=кнР2/cosφ=1,076∙200/0,8=269 кВт.
h=355 мм.
Допустимое расстояние от корпуса до опорной поверхности (таблица 9.2)
h1=10 мм.
Наружный диаметр корпуса (1.27)
Dкорп=2 (h-h1)=2 (355–10)=690 мм.
Максимально допустимый наружный диаметр сердечника статора (таблица 9.2)
Dн1max=660 мм.
Выбираемый диаметр сердечника статора (§ 11.3)
Dн1=660 мм.
Внутренний диаметр сердечника статора (§ 11.3)
D1=43+0,72 Dн1=43+0,72∙660=518,2 мм.
Предварительное значение линейной нагрузки статора (рис. 11.3)
А'1=425 А/см.
Предварительное значение магнитной индукции в воздушном зазоре и номинальном режиме (рисунок 11.4)
Полюсное деление статора (1.5)
мм.Индуктивное сопротивление машины по продольной оси (рис. 11.5)
хd*=2,5 о.е.
Индуктивное сопротивление реакции якоря по продольной оси (11.4)
хad*=хd* - хσ*=2,5–0,12=2,38 о.е.
Коэффициент, учитывающий наличие зазоров в стыке полюса и сердечника ротора или полюсного наконечника и полюса (§ 11.3)
к'=1,05
Расчетная величина воздушного зазора между полюсным наконечником и сердечником статора (11.2)
мм.Уточненная величина воздушного зазора (§ 11.3)
б=2,0 мм.
Отношение максимальной величины зазора к минимальной (§ 11.3)
б''/б'=1,5.
б'=б/1,125=2/1,125=1,8
Воздушный зазор под краем полюсного наконечника (11.14)
б''=б/0,75=2/0,75=2,7
Коэффициент полюсной дуги действительный (§ 11.3)
α=0,73–3,33∙10 -5∙Dн1=0,73–3,33∙10 -5∙660=0,7.
Коэффициент полюсной дуги расчетный (рисунок 11.9)
α'=0,66.
Марка стали 2312, изолировка листов лакировка, толщина стали 0,5 мм.
Коэффициент заполнения сердечника статора сталью (§ 9.3)
кс=0,95.
Коэффициент формы поля возбуждения (рисунок 11.9)
кв=1,17.
коб1=0,92
Расчетная длина сердечника статора (1.31)
.2.3.5 Конструктивная длина сердечника статора (§ 11.3)
ℓ1 = ℓ'1 =300 мм.
Отношение конструктивной длины к внутреннему диаметру сердечника статора (9.2)
λ=ℓ1/D1=300/518,2=0,58.
λmax=1,07.
Количество пазов на полюс и фазу (§ 11.3)
q1=4.
Количество пазов сердечника статора (9.3)
z1=2рm1q1=2∙3∙3∙4=72.
Проверка правильности выбора значения z1 (11.15)
z1/gm1=72/(3∙3)=8 – целое число.
Марка стали Ст3, толщина листов 1,5 мм, листы без изоляции, коэффициент заполнения стали кс=0,98.
Длина сердечник ротора (11.20)
ℓ2=ℓ1+(10–20)=300+10=310 мм.
Марка стали Ст3, толщина листов 1,5 мм, листы без изоляции, коэффициент заполнения кс=0,98.
Длина шихтованного сердечника полюса (11.19)
ℓп=ℓ1+(10–15)= 300+10=310 мм.
Магнитная индукция в основании сердечника полюса (§ 11.3)
В'п=1,45 Тл.
Предварительное значение магнитного потока (9.14)
Ф'=В'бD1∙ℓ'110-6/р=0,79∙518,2∙300∙10-6/3=40,9∙10-3 Вб.
Ширина дуги полюсного наконечника (11.25)
bн.п=ατ=0,7∙271,2=190 мм.
Радиус очертания полюсного наконечника при эксцентричном воздушном зазоре (11.26)
Ширина полюсного наконечника (11.28)
b'н.п=2Rн.пsin(0.5bн.п/Rн.п)= 2∙246∙sin(0,5∙190/246)=185 мм.
Высота полюсного наконечника (§ 11.3)
h'н.п=15 мм.
Высота полюсного наконечника по оси полюса для машин с эксцентричным зазором (11.29)
hн.п=h'н.п+Rн.п –
ммПоправочный коэффициент (11.24)
кσ=1,25hн.п+25=1,25∙33+25=66.
Предварительное значение коэффициента магнитного рассеяния полюсов (11.22)
σ'=1+кσ35б/τ2=1+66∙35∙2/271,22=1,06.
Ширина сердечника полюса (11.21)
bп=σ'Ф'∙106/(ксℓпВ'п)=1,06∙40,9∙10-3∙10 6/(0,98∙310∙1,45)=98,4 мм.
Высота выступа у основания сердечника (11.32)
h'п=10,5б'+0,18D1=10,5∙1,8+0,18∙518,2=112 мм.
Предварительный внутренний диаметр сердечника ротора (11.33)
D'2=dв=кв мм.
Высота спинки ротора (11.34)
hс2=0,5D1-б-h'п-0,5D'2=0,5∙518,2–2–112–33–0,5∙140=42 мм.
Расчетная высота спинки ротора с учетом прохождения части магнитного потока по валу (11.35)
h'с2=hс2+0,5D'2=42+0,5∙140=112 мм.
Магнитная индукция в спинке ротора (11.36)
Вс2=
Тл.Рисунок 1 – Эскиз ротора
3. Обмотка статора
3.1 Принимаем двухслойную петлевую обмотку с жесткими секциями из провода марки ПЭТВП, укладываемую в прямоугольные полуоткрытые пазы
3.2 Коэффициент распределения (9.9)