Студентам > Курсовые > Расчет и проектирование судового асинхронного электродвигателя
Расчет и проектирование судового асинхронного электродвигателяСтраница: 4/6
Полная магнитная проводимость рассеяния ротора:
Приведенное к статору индуктивное сопротивление ротора:
;
2. Расчет параметров и характеристик двигателя.
Ток холостого хода
Фазная индуктивная составляющая тока холостого хода:
;
Потери в стали статора состоят из потерь в сердечнике статора и зубцах:
;
Для электротехнической стали Э11 с толщиной листов 0,5 мм удельные потери ;
Масса сердечника статора:
, где - плотность электротехнической стали.
;
Масса зубцов статора:
;
;
=0,537 кВт;
Поверхностные потери статора, Вт:; где удельные поверхностные потери статора, Вт/м2: ;
;
Поверхностные потери ротора, Вт:
; где удельные поверхностные потери ротора, Вт/м2:
;
Суммарные поверхностные потери:
;
Пульсационные потери в статоре, Вт:
, где амплитуда пульсаций индукции в среднем сечении зубца статора: , где ; ;
;
Пульсационные потери в роторе:
, где
Амплитуда пульсаций индукции в среднем сечении зубца ротора:
Тл, где ;
Масса зубцов ротора:
;
;
Суммарные пульсационные потери:
;
Механические потери:
Ориентировочно механические потери ;
Электрические потери в обмотке статора при холостом ходе:
, где
Намагничивающий ток:
;
Суммарные потери в асинхронном двигателе при холостом ходе:
2279 Вт.
Активная составляющая тока холостого хода:
;
Ток холостого хода (фазный):
;
Кратность тока холостого хода:
;
Коэффициент мощности при холостом ходе:
.
Пусковые характеристики:
Индуктивное сопротивление холостого хода:
;
Комплексный коэффициент:
;
Параметры короткого замыкания:
активное сопротивление:
;
индуктивное сопротивление:
;
полное сопротивление:
;
Приведенный ток короткого замыкания ротора:
;
Ток короткого замыкания статора ;
Коэффициент мощности при коротком замыкании:
;
Кратность тока короткого замыкания должна составлять:
;
Кратность пускового вращающего момента:
;
Номинальное скольжение:
, где ,
;
Для судовых двигателей начальный (пусковой) момент должен быть не ниже 0,9 номинального момента: . В нашем случае: .
3.Тепловой расчет
Удельные тепловые нагрузки в статоре:
от потерь в стали
;
от потерь в меди статора:
;
от изоляции:
; где - периметр паза статора.
Превышение температуры над входящим воздухом:
а) стали статора:
, где - коэффициент теплорассеяния статора при аксиальной вентиляции:
; - окружная скорость вентилятора.
б) лобовых частей обмотки:
, коэффициент теплорассеяния лобовых частей при аксиальной вентиляции:
;
в) в изоляции статорной обмотки:
, где коэффициент теплопроводности изоляции класса В - ;
|