русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Статор, зубцовая зона и ярмо ротора


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 2595; Нарушение авторских прав


 

12. Номинальное фазное напряжение при соединении обмотки в звезду(стр. 187):

кВ,

13. Номинальный ток фазы статора:

А

14. Принимаем число параллельных ветвей обмотки статора (см. табл. 8.1):

 

a=1

 

15. Число эффективных проводов (стержней) в пазу(по высоте):

 

16. Объём тока в пазу статора:

А

17. Пазовое зубцовое деление статора(предварительно):

м

18. Число пазов(зубцов) статора(предварительно):

Принимаем =60, тогда число пазов на полюс и фазу:

(принимаем число полюсов p=1).

19. Уточняем пазовое деление статора:

м

20. Проверяем отношение:

21. Число соединённых последовательно витков фазы статора:

22. Полюсное деление, выраженное числом пазовых делений:

23. Принимаем укорочение шага (стр. 270). Шаг обмотки по пазам:

пазовых делений (целое число).

Действительное значение:

24. Коэффициент укорочения обмотки:

25. Коэффициент распределения обмотки:

26. Обмоточный коэффициент статора:

27. Уточняем линейную нагрузку:

Полученное значение близко к полученному в п.3.

28.Магнитный поток основной гармоники при х.х:

29. Уточняем предварительную длину сердечника статора:

Принимаем =1.5, что близко к полученному в пункте 9.

30. Принимаем длину одного пакета стали статора , а длину вентиляционного канала между пакетами (стр. 271).

Число пакетов в сердечнике статора:

31. Длина сердечника статора (без каналов):

Длину крайнего пакета приняли по условию .

32. Полная длина сердечника статора:

33. Сердечник статора выполняем из холоднокатаной стали. Ориентируем направление прокатки поперек зубца (вдоль спинки). Принимаем по табл. 8.3 (стр.273) магнитную индукцию в коронке зубца при холостом ходе .

Определяем предварительно ширину коронки зубца:



,

где kc=0.93 при толщине листа 0.5 мм.

 

 

34. Ширина паза статора (предварительно):

35. Общий размер толщины изоляции в пазу по ширине паза с учетом прокладок

и зазора на укладку для напряжения 6.3 кВ (линейное), найденный по табл. 8.6:

36. Ширина изолированного элементарного проводника (предварительно)

(при двух столбцах элементарных проводников в пазу):

37. Ширина голого элементарного проводника (предварительно):

d
э
0.27
-
×
º

где м - двусторонняя толщина изоляции ПСД по меньшей стороне а ээлементарного проводника, найденная по табл. П.1.2.

 

38. Стержень обмотки статора при косвенном воздушном охлаждении состоит из сплошных проводников. По табл. П.1.1 выбираем размеры голых элементарных проводников:
 

39. Уточняем ширину паза по большему выбранному по таблицам размеру :

40. Уточняем ширину коронки зубца и магнитную индукцию в коронках зубцов:

;

.

Магнитная индукция находится в пределах значений, рекомендуемых в таблице 8.3.

41. Плотность тока при косвенном воздушном охлаждении находится по (8.36):

,

где oC - допустимый перепад температур в пазовой изоляции; 1/(Ом м) - удельная электропроводность меди
Вт/(м oC); ;
м

 

 

Плотность тока находится в пределах значения, рекомендуемых в табл. 8.4. ( ).

42. Площадь сечения меди эффективного проводника (стержня) предварительно:

43. По таблице П.1.2. определяем размеры сплошного проводника:

44. Принимаем число сплошных проводников:

Округляем до ближайшего чётного целого числа: .

45. Уточняем площадь сечения меди стержня:

.

46. Уточняем плотность тока в стержне обмотки статора:

.

47. Уточняем коэффициент вытеснения тока:

Коэффициент удовлетворяет условию (8.37).

48. Высота изолированного сплошного элементарного проводника:

.

49. Высота изолированных элементарных проводников одного стержня:

, Из конструкционных соображений примем: 0.04 м.

где = 16 число элементарных проводников по высоте одного стержня.

50. Высота паза статора при двух одинаковых стержнях, размещенных в пазу:

где взято из табл. 7.5, = 20 мм приняли по рекомендациям.

51. Проверяем соотношения:

(5÷9);

 

.

 

52.Магнитопровод (сердечник) статора выполнен из листовой электротехнической стали марки 3413 толщиной 0,5 мм. Направление прокатки совпадает с направлением магнитного потока в ярме (спинке) сегментов сердечника статора (поперек зубцов).

53. Высота ярма статора:

,

где принимаем =1.3 (табл. 8.3).

54. Внешний диаметр сердечника статора:

Округляем внешний диаметр до =1.6 м и уточняем высоту ярма статора:

,

Проверяем соотношение:

55. Длина витка обмотки статора:

где .

56. Активное сопротивление фазы обмотки статора постоянному току при температуре 75°С:

57. Индуктивное сопротивление пазового рассеяния с учётом рассеяния по коронкам зубцов, в о.е.:

58. Индуктивное сопротивления рассеяния лобовых частей обмотки при немагнитных бандажах ротора, в о.е.:

59. Индуктивное сопротивление взаимной индукции:

60. Индуктивное сопротивление дифференциального рассеяния обмотки статора, в о.е.:

61. Индуктивное сопротивление рассеяния, в о.е.:

62. Длину бочки ротора найдём из:

63. Возможное число пазовых делений:

64. Число реальных(обмотанных) пазов и отношение :

По табл. 8.7 для =34 принимаем:

65. По кривым на рис. 8.5. принимаем (предварительно):

66. Определяем глубину паза ротора (предварительно):

67. Пазовое деление в основании зубцов ротора:

68. Выбираем паз ротора с параллельными стенками. Предварительную ширину паза определяем из следующих соотношений:

69. Ширина зубца в наиболее узком месте (в основании):

70. Ориентировочная длина обмотки возбуждения:

71. По табл. П.1.4 выбираем провод прямоугольного сечения мм.

72. Уточняем ширину паза ротора:

73. Проверяем ширину зубца в наиболее узком месте:




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основные параметры турбогенератора | Электромагнитный расчет


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.007 сек.