. |
По табл. 8.33 [1, c.402] принимаем
.Электрические потери в обмотке статора делятся на потери в пазовой части
и потери в лобовых частях катушек :, | |
, |
где
– коэффициент увеличения потерь, для обмоток с изоляцией класса нагревостойкости FТогда
.По рис. 8.70,б [1, с.400] принимаем среднее значение коэффициента теплоотдачи с поверхности
.Имеем
.Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора, °С:
, |
где
– расчетный периметр поперечного сечения паза статора, равный для полузакрытых трапецеидальных пазов:, |
где
, и – размеры паза в штампе (рассчитаны ранее).Для изоляции класса нагревостойкости F
, по рис. 8.72 [1, с.402] для находим .Тогда
; .Перепад температуры по толщине изоляции лобовых частей:
. |
Тогда
; ; .Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей над температурой воздуха внутри двигателя:
. |
Имеем
.Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя:
. |
Получим
.Превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой окружающей среды:
, |
где
для ; – сумма потерь, отводимых в воздух внутри двигателя, Вт:, |
Где
, |
где
– сумма всех потерь в двигателе при номинальном режиме и расчетной температуре, из табл. 1 для .Эквивалентная поверхность охлаждения корпуса с учетом поверхности ребер станины:
, |
где
– условный периметр поперечного сечения ребер корпуса двигателя; значение которого принимаем по рис. 8.73 [1, с.404] для .Окончательно
; ; ; .Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой окружающей среды:
. |
Тогда
.Проверка условий охлаждения двигателя.
Требуемый для двигателей со степенью защиты IP44 охлаждения расход воздуха:
. |
где
– коэффициент, учитывающий изменение условий охлаждения по длине поверхности корпуса, обдуваемого наружным вентилятором:. |
Коэффициент
принимаем по рекомендациям [1, с.407] .Тогда
; ;Расход воздуха, обеспечиваемый наружным вентилятором, может быть определен по формуле:
. |
Тогда
.Нагрев частей двигателя находится в допустимых пределах (по табл.7.1 [1, с.212].
Вентилятор обеспечивает необходимый расход воздуха, так как
(по требованиям [1, с.407]).Вывод:спроектированный двигатель отвечает поставленным в техническом задании требованиям.
1.11 Механический расчет
Электрические машины общего назначения в большинстве случаев выполняют с горизонтальным расположением вала. В этом случае вал несет на себе всю массу вращающихся частей, через него передается вращающий момент машины. При сочленении машины с исполнительным механизмом (для двигателя) или с приводным двигателем (для генератора) через ременную или зубчатую передачу, а также и через муфту на вал действуют дополнительные изгибающие силы. Кроме того, на вал могут действовать силы одностороннего магнитного притяжения, вызванные магнитной несимметрией, усилия, появляющиеся из-за наличия небаланса вращающихся частей, а также усилия, возникающие при появлении крутильных колебаний. Правильно сконструированный вал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать все действующие на него нагрузки без появления остаточных деформаций. Вал должен также иметь достаточную жесткость, чтобы при работе машины ротор не задевал о статор. Критическая частота вращения вала должна быть значительно больше рабочих частот вращения машины. При критической частоте вращения вынуждающая сила небаланса имеет частоту, равную частоте собственных поперечных колебаний вала (т.е. наступает явление резонанса), при которой резко увеличиваются прогиб вала и вибрация машины.