2.4 Определение номинальной мощности двигателя
Фазный ток двигателя:
где gг – площадь поперечного сечения неизолированного провода, (мм2)
Выбираем стандартное сечение: gг = 0,442 (мм2).
Полная мощность электродвигателя:
Ориентировочная мощность на валу:
Выбираем двигатель 4A90LB8У3, P = 1,1(кВт), η = 0,77, cos φ = 0,7, Iн = 3,5(А). Линейная нагрузка электродвигателя:
где Iф.ном – номинальный ток двигателя, Iф.ном=3,5(А).
Каталожное значение линейной нагрузки электродвигателя: Атабл = 22,9(А/м).
2.5 Определение размера и массы обмотки
Средняя длина катушек:
Длина лобовой части обмотки статора:
Средняя длина полувитка обмотки:
Масса меди обмотки статора без изоляции:
2.6 Расчет магнитной цепи
Уточнить значение потока по принятому числу витков:
Магнитная индукция в зазоре:
Магнитное напряжение (магнитодвижущая сила - МДС) в воздушном зазоре:
МДС в зубцах статора:
МДС в зубцах ротора:
МДС в ярме статора:
МДС в ярме ротора:
Полная магнитодвижущая сила магнитной цепи двигателя на пару полюсов:
Намагничивающий ток:
.
2.7 Построение зависимости Iμ= f(U) при постоянном числе витков
Таблица 2.1 - Зависимость Iμ= f(U)
Величина | U/Uном | ||||
0,7 | 0,85 | 1 | 1,15 | 1,3 | |
Ф | 0,00209 | 0,002538 | 0,002986 | 0,003434 | 0,003882 |
Bδ | 0,585245 | 0,710654 | 0,836064 | 0,961473 | 1,086883 |
Fδ | 309,0092 | 375,2254 | 441,4417 | 507,6579 | 573,8742 |
BZ1 | 1,15666 | 1,404516 | 1,652372 | 1,900228 | 2,148084 |
FZ1 | 19,8198 | 24,0669 | 28,314 | 32,5611 | 36,8082 |
BZ2 | 1,222237 | 1,484145 | 1,746052 | 2,00796 | 2,269868 |
FZ2 | 30,702 | 37,281 | 43,86 | 50,439 | 57,018 |
BC | 0,812593 | 0,98672 | 1,160848 | 1,334975 | 1,509102 |
FC | 9,343149 | 11,34525 | 13,34736 | 15,34946 | 17,35156 |
BP | 0,42702 | 0,518524 | 0,610028 | 0,701533 | 0,793037 |
FP | 1,721503 | 2,090397 | 2,45929 | 2,828184 | 3,197077 |
F | 370,5956 | 450,009 | 529,4223 | 608,8357 | 688,249 |
Iμ | 1,700895 | 2,065373 | 2,429851 | 2,794328 | 3,158806 |
2.8 Построение зависимости при номинальном напряжении
Аналогично для числа витков равного 0,7; 0,85; 1; 1,15; 1,3ωн рассчитаем намагничивающий ток и остальные величины.
Результаты расчета сводим в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 - Зависимость Iμ= f(ω)
Величина | ω / ωном | ||||
0,7 | 0,85 | 1 | 1,15 | 1,3 | |
Ф | 0,004266 | 0,003513 | 0,002986 | 0,002597 | 0,002297 |
Bδ | 1,194377 | 0,983604 | 0,836064 | 0,727012 | 0,643126 |
Fδ | 630,631 | 519,3431 | 441,4417 | 383,8623 | 339,5705 |
BZ1 | 2,360531 | 1,943967 | 1,652372 | 1,436845 | 1,271055 |
FZ1 | 40,44857 | 33,31059 | 28,314 | 24,62087 | 21,78 |
BZ2 | 2,494361 | 2,054179 | 1,746052 | 1,518306 | 1,343117 |
FZ2 | 62,65714 | 51,6 | 43,86 | 38,13913 | 33,73846 |
BC | 1,658354 | 1,365703 | 1,160848 | 1,009433 | 0,89296 |
FC | 19,06765 | 15,70277 | 13,34736 | 11,6064 | 10,2672 |
BP | 0,871469 | 0,71768 | 0,610028 | 0,530459 | 0,469253 |
FP | 3,513271 | 2,893282 | 2,45929 | 2,138513 | 1,891762 |
F | 756,3176 | 622,8498 | 529,4223 | 460,3672 | 407,2479 |
Iμ | 3,471215 | 2,858648 | 2,429851 | 2,112914 | 1,869116 |
Графики зависимостей тока намагничивания от напряжения при постоянном числе витков и от числа витков при постоянном напряжении.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/ А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Собленская – М.: Энергатомиздат, 1982, - 504с.
2. Методические указания к контрольной работе «Расчет асинхронного двигателя по известным размерам сердечника при отсутствии паспортных данных»/ В.А. Буторин, - Челябинск, 2003, - 32с.
3. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Технология монтажа и ремонта электрооборудования»: расчет обмоточных данных асинхронного электродвигателя./ ЧГАУ; Сост. А.В. Частовский, В.А. Буторин. Челябинск, 1989, - 34с.
... тепловой схемы выполнялось для стационарного режима, так как коэффициенты теплоотдачи в переходном и стационарном режимах одинаковы. Полученные результаты используются в компьютерной лабораторной работе «Моделирование нагрева асинхронного двигателя в различных режимах работы». Лабораторная работа выполнена в программной среде MatLab 6.1, и в ее приложении Simulink 4. Данная работа позволяет ...
... следует, что он сильно зависит от подведенного напряжения (М). При снижении, например, напряжения на 10%, электромагнитный момент снизится на 19% (М. Это является одним из недостатков асинхронных двигателей, так как приводит на производстве к снижению производительности труда и увеличению брака. Зависимость электромагнитного момента от скольжения Выражение для электромагнитного момента (*) ...
... концентрических окружностей с уменьшающимся радиусом по мере затухания колебаний скорости и момента. Аналогичная картина наблюдается при ступенчатом набросе нагрузки. 5. РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ НА БАЗЕ ВИРТУАЛЬНОЙ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ Иную возможность анализа АД представляет специализированный раздел по электротехнике Toolbox Power System Block. В его библиотеке имеются блоки ...
... от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - СНиП; - Стандартом «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС). Проектирование систем электроснабжение промышленного предприятия проводилась в соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, на основании ГОСТов, СН и СНиП. 16.1 Обучение и инструктажи работающего персонала по безопасности труда на предприятии Руководители предприятий обязаны ...
0 комментариев