N¢п1 = 53×3/(3×4) = 13,25.
Значение Nп1 принимаем, округляя N¢п1до ближайшего целого значения
Nп1 = 13.
Выбрав целое число, уточняем значение w1 по формуле
w1 = Nп1рq1/а1; (2.8)
w1 = 13× 3 × 4/3 = 52.
Уточняем значение магнитного потока по формуле
Ф = Ф¢w¢1/w1; (2.9)
Ф = 0,025 × 53/52 = 0,02 Вб.
Уточняем значение индукции в воздушном зазоре по формуле
Вd = В¢dw¢1/w1; (2.10)
Вd = 0,7904×53/52 = 0,81 Тл.
Предварительное значение номинального фазного тока найдём по формуле
; (2.11) .
Уточняем линейную нагрузку статора по формуле
; (2.12)
А/см.
Среднее значение магнитной индукции в спинке статора ВС1 найдём из таблицы 9 – 13
При h = 280 мм;
2р =6;
ВС1 = 1,5Тл.
Зубцовое деление по внутреннему диаметру статора найдём по формуле
t1 = pD1/z1; (2.13)
t1 = 3,14×280 /72 = 16,2 мм.
2.2 Обмотка статора с трапецеидальными полузакрытыми пазами.
Принимаем предварительное значение магнитной индукции в наиболее узком месте зубца статора по таблице 9 – 14
В'з1max = 1,7 Тл.
Из §9.4 принимаем следующие значения:
Высота шлица hш1=1 мм.
Высота клина hк=3 мм.
В соответствии с этими значениями зубцовое деление статора в наиболее узком месте t1min определяем по формуле
t1min=π(D1+2 hш1+2 hк)/z1; (2.14)
t1min=3,14∙(371+2∙1+2∙3,5)/72=16,5 мм.
Предварительная ширина зубца статора наиболее узком месте по формуле
b'з1min=tmin Вd/kc В'з1max ; (2.15)
b'з1min=14,2∙0.81/0,75∙1,7=9,02 мм.
Предварительная ширина полуоткрытого паза в штампе по формуле
b'п1= t1min– bз1min ; (2.16)
b'п1=16,5–9,02=7,58 мм.
Ширина шлица полуоткрытого паза
bш1≈0,6 b'п1; (2.17)
bш1≈0,6∙7,58=4,5 мм.
Количество эффективных проводников по ширине паза примем из § 9-4.
Так как Nп1 = 13 то Nш=1.
Так как h=280 то общая толщина изоляции по высоте и ширине паза соответственно равны:
2bи1=2,2 мм.
hи1=4,5 мм.
Допустимая ширина эффективного проводника с витковой изоляцией по
b'эф= (b'п1–2bи–bc)/Nш ; (2.18)
b'эф=(7,58–2,2–0,3)/1=5,08 мм.
Количество эффективных проводников по высоте паза определим по формуле
Nв=Nп1/Nш1; (2.19)
Nв=13/1=13.
Предварительную высоту спинки статора найдём по формуле
h'c1=Ф∙106∕(2∙kc∙l1∙Вc1); (2.20)
h' c1=0,02∙106 ∕ (2∙0,95∙220∙1,5)=31,8 мм.
Предварительная высота паза статора определяется по формуле
h' п1= [ (D H1– D1)∕ 2]– h' c1; (2.21)
h' п1=[(520–371,4)/2]–31,8=42,5 мм.
Допустимая высота эффективного проводника с витковой изоляцией определяется по формуле
h'эф=(hп1–hи1–hш1–hс)/ Nв; (2.22)h'эф=(42,5–4,5–3–1–0,3)/3=2,5 мм.
Площадь эффективного проводника
S'эф= h'эф ·b'эф;
S'эф=2,5·5,08=12,7 мм2.
Количество элементарных проводников в пазу конструктивно принимаем
с=2.
Количество элементарных проводников в одном эффективном по ширине вычисляется по формуле сb= b'эф/bдоп с округлением до ближайшего целого значения
сb=5,08/4,7=1.
Количество элементарных проводников по высоте паза вычисляется по формуле
са=с/ сb; (2.23)
са=2/1=2.
Меньший и больший размеры неизолированного провода вычисляются по формулам
а'=(аэф/са)–
и, где и –двухсторонняя толщина изоляции провода. Определяем из приложения 3, аэф–высота эффективного провода. Из § 9-4 принимаем 2,5 мм и =0,15 мм.а'=(2,5/2)–0,15=1,1 мм.
b'=(bэф/cb)–
и; b'=(5,08/1)–0,15=4,93 мм.Размеры провода по стандарту выбираем из приложения 2
а
b=1,06 5 мм.S=5,085 мм2.
Размер по высоте паза в штампе определим по формуле
hп1= Nв∙ca(a+
и); (2.24)hп1=13∙2∙(1,06+0,15)+4,5+0,3=36,26 мм.
Размер по ширине паза в штампе определим по формуле
bп1=Nш∙сb∙(b+
и)+2bи+bc; (2.25)bп1=1∙1∙(5+0,15)+2,2+0,3=7,65 мм.
Высота спинки статора определяется по формуле
hc1=[(DH1–D1)/2]–hп1; (2.25)
hc1=[(520–371,4)/2]–36,26=38,04 мм.
Уточнённая ширина зуба в наиболее узкой части определяется по формуле
bз1min= t1min– bп1; (2.26)
bз1min=16,6–7,65=8,95 мм.
Уточнённую магнитную индукцию в наиболее узкой части зубца статора определим по формуле
Вз1max= t1∙Bδ/ bз1min∙kc; (2.27)
В'з1max=16,2∙0,75/8,95∙0,75=1,81 Тл.
Плотность тока в обмотке статора по формуле
J1 = I1/(c·S·a1); (2.28)
J1 = 159/(2×5,085·3 ) = 5,2 А/мм2.
Найдём идеальную тепловую нагрузку от потерь в обмотке А1J1
А1J1 = 425·5,2 = 2210 А2/(см × мм2).
По рисунку 9 – 8 для DН1 = 520 мм получаем допустимую тепловую нагрузку
А1J1 = 2150 А2/(см × мм2).
Среднее зубцовое деление статора найдём по формуле
tср1 = p(D1 + hП1)/z1; (2.29)
tср1 = 3,14(371,4 + 36,26)/72 = 17,7 мм.
Средняя ширина катушки обмотки статора найдём по формуле
bср1 = tср1уп1; (2.30)
bср1 = 17,7 × 9,6 = 168,96 мм.
Средняя длина лобовой части обмотки по (9 – 42)
lл1 = (1,16 + 0,14p)·bср1 + 15; (2.31)lл1 =(1,16+0,14×3) × 168,96+15= 282 мм.
Средняя длина витка обмотки по формуле
lcp1 = 2 · (l1 + lл1) = 2 · (220 + 282) = 1004 мм. (2.32)
Длина вылета лобовой части обмотки по формуле
lв1 = 0,4 bcp1+hп1/2 + 25; (2.33)
lв1 =0,4·168,96+32/2+25 = 108,584 мм.
3. Обмотка короткозамкнутого ротора
Применим обмотку ротора с бутылочными закрытыми пазами, т.к. h = 280 мм.
Высота паза из рис. 9-12 [1] равна hп2 = 39 мм.
Расчетная высота спинки ротора при 2р=6 и h = 280 мм, по (9 – 66)
hc2 = 0,38 · DH2 – hп2 –
dk2; (3.1)hc2 = 0,38 · 369,4 – 39 –
·0 = 101,4 мм.Магнитная индукция в спинке ротора по формуле
Вс2 = Ф · 106 / (2 · kc · l2 · hc2); (3.2)
Вс2 = 0.022 · 106 / (2 · 0.95 · 220 ·101,1) = 0,47 Тл.
Зубовое деление по наружному диаметру ротора по формуле
t2 = πDн2/z2 ; (3.3)t2=3,14· 369,4/82 = 14,4 мм ;
Магнитная индукция в зубцах ротора по таблице 9-18
Вз2 = 1,8 Тл ;
Ширина зубца по формуле
bз2 = t2 · Bδ / (Bз2 · kc); (3.4)
bз2= 14,14 · 0,81 / 1,8 · 0,95 = 10.73 мм.
Меньший радиус паза по формуле
; (3.5)
мм.