Файл: Девятая. Проектирование асинхронных машин.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 374

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


61. Индуктивные сопротивления обмоток. Принимаем kнас = 1,35:

по (9.263)

= 3668 А

по (9.265)

= 0,968;

по (9.264)


= 4,69 Тл

Пo рис. 9.61 для ВФδ = 4,69 Тл находим kδ = 0,5.

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора с учетом влияния насыщения:

по (9.266)

сЭ1 = (tz1 – bш1)(1 – kδ) = (12,1 – 3,7)(1 – 0,5) = 4,2;

по (9.269)

= 0,25

[hк = = 1,95мм (см. рис. 9.73)];

по (9.272)

λп1нас = λп - Δλп1нас = 1,42 - 0,25 = 1,18.

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора с учетом влияния насыщения по (9.274)

λД1нас = λД1 кδ =1,74 • 0,5 = 0,87.

Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора с учетом влияния насыщения по (9.275)

= 0,505 Ом

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки ротора с учетом влияния насыщения и вытеснения тока:

по (9.271) (см. п. 47 и 58 расчета)

= 0,55

где по (9.270)

сЭ2 = (t2 - bш )(1 - kδ)= (15,2 - 1,5)(1 - 0,5) = 6,85

(для закрытых пазов ротора hш2 = h'ш + hш = 0,3 + 0,7 = 1 мм);

по (9.273)

λп2нас = λп2ξ - Δλп2нас = 2,33 - 0,55 = 1,78.

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния ротора с учетом влияния насыщения по (9.274)

λД2нас = λД2 кδ = 2,09 • 0,5 = 1,05.

Приведенное индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учетом влияния эффекта вытеснения тока и насыщения по (9.276)

= 0,593 Ом;

по (9.278)

с = 1 + = 1,013

здесь х12п по (9.277).

62. Расчет токов и моментов:

по (9.280)

Rп.нас = r1 + c1п.нас = 0,355 + 1,013 • 0,246 = 0,604 Ом;

Хп.нас = Х1нас + с1п.нас х'2ξнас = 0,505 + 1,013.0,593 = 1,11 Ом;

по (9.281)

= 174,1 А

по (9.283)

= 176,7 А;

Кратность пускового тока с учетом влияния эффекта вытеснения тока и насыще­ния

Iп* =

= 6,2

Кратность пускового момента с учетом влияния вытеснения тока и насыщения по (9.284)

Мп* = = 1,43

Полученный в расчете коэффициент насыщения

= 1,31

отличается от принятого kнас =1,35 менее чем на 3 %.

Для расчета других точек характеристики задаемся kнас, уменьшенным в зависи­мости от тока I1 (см. табл. 9.37);

принимаем при

s = 0,8 kнас = 1,3;

s = 0,5 kнас = 1,2;

s = 0,2 kнас = 1,1;

s = 0,1 kнас = 1,05.

Данные расчета сведены в табл. 9.38, а пусковые характеристики представлены на рис. 9.75.

63. Критическое скольжение определяем после расчета всех точек пусковых характеристик (табл. 9.38) по средним значениям сопротивлений x1нас и х'2ξнас, соответствующим скольжениям s = 0,2... 0,1:

по (9.286)

SКР = = 0,14,
после чего рассчитываем кратность максимального момента: М*max = 2,59 (см. табл. 9.38).

Спроектированный асинхронный двигатель удовлетворяет требованиям ГОСТ как по энергетическим показателям (КПД и сos φ), так и по пусковым характеристикам.
Тепловой расчет
64. Превышение температуры внутренней поверхности сердечника статора над температурой воздуха внутри двигателя по (9.315)

Δυпов1 = К = 44,62 ºС

[по табл. 9.35 К = 0,2; по (9.313)Р'э.п = kp Pэ1 =1,07•861•2•0,14/0,742 = 348 Вт, где из табл. 9.36 для s = sном находим Рэ1 = 861 Вт; по рис. 9.67, б а1 = 108 Вт/м2 ºС; kp = 1,07]

Рис. 9.75. Пусковые характе­ристики спроектированного

двигателя с короткозамкнутымротором

2 = 15 кВт, 2р=4, Uном = 220/380 В, Мп* = 1,43, Iп* = 6,2, Мmax = 2,59)
65. Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора по (9.316)

= 3,15 ºС

[по (9.317) Пп1 = 2hпк + b1 + b2 = 2 • 18,3 + 10 + 7,6 = 54,2 мм = 0,054 м; для изоляции класса нагревостойкости Fλэкв = 0,16 Вт/м2, по рис. 9.69 для d/dиз = 1,5/1,585 = 0,95 находим λ'экв = 1,4 Вт/(м2 °С)].

66. Перепад температуры по толщине изоляции лобовых частей по (9.319)


= 0,67 ºС

[по (9.314)

Р'э.л1 = kp Pэ1 = 574 Вт;

Пл1 = Пп1 = 0,742 м; bиз.л1 max = 0,05 мм].

67. Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей над темпе­ратурой воздуха внутри двигателя по (9.320)

= 12,23 ºС

68. Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой возду­ха внутри двигателя по (9.321)

= [(44,62 + 3,15) 2 0,14 +

+ (0,67 + 12,23) 2 0,23] / 0,742 = 26,02 ºС

69. Превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой окру­жающей среды по (9.322)

= 1293 / (0,99 20) = 65,3 ºС

[по (9.326)

∑Р'в = ∑Р' - (1 - К)(Р'э.п1 + Pст.осн) - 0,9Рмех = 1897 - (1 - 0,2)(348+276) - 0,9 • 1 17 = 1293Вт,

где по (9.324)

= 1812 + (1,07 - 1)(861 + 377) = 1897 Вт;

∑P = 1812 Вт из табл. 9.36 для s = sном; по (9.327) sкop = (πDa + 8Пр)(l1 + 2lвыл1) = (π 0,272 +

+ 8 • 0,32)(0,14 + 2 • 0,0748) = 0,99 м2, где по рис. 9.70 Пр = 0,32 м для h = 160 мм; по рис. 9.67, б ав = 20 Вт/(м2 •°С) для Dа = 0,272 м].

70. Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой окру­жающей среды по (9.328)

= 26,02 + 65,3 = 91,32° С.

  1. Проверка условий охлаждения двигателя.

Требуемый для охлаждения расход воздуха по (9.340)

= 0,13 м3/c

[по (9.341)

km = m' = 2,5 = 5,05

Расход воздуха, обеспечиваемый наружным вентилятором, по (9.342)

Q'в =0,6 D3а = 0,6•0,2723
= 0,18 м3/c.

Нагрев частей двигателя находится в допустимых пределах.

Вентилятор обеспечивает необходимый расход воздуха.

Вывод: спроектированный двигатель отвечает поставленным в техническом за­дании требованиям.
9.16.2. Расчет асинхронного двигателя с фазным ротором
Техническое задание
Спроектировать трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором: Р2 = = 132 кВт; U = 380/660 В; 2р = 6; конструктивное исполнение IM1001; исполнение по способу защиты IP23; способ охлаждения IC01; климатическое исполнение и катего­рия размещения УЗ; класс нагревостойкости изоляции F.
Выбор главных размеров
1. По рис. 9.18, б принимаем h = 315 мм; по табл. 9.8 находим для данной оси вращения Da = 590 мм = 0,59 м.

2. По (9.2)

D = КD Dа = 0,72 • 0,59 = 0,425 м

(по табл. 9.9 для 2р = 6 находим KD = 0,72).

3. По (9.4)

Р' = mIЕ = Р2 = 132 =159,8 кВ•А

(kE = 0,98 — по рис. 9.20; η = 0,92; cos φ = 0,88 — по рис. 9.21, в).

4. По (9.6)

= 0,193 ≈ 0,19 м;

5. По (9.5)

Ω = 2π = 2 π 50/3 = 104,7 рад/с;

по рис. 9.23,6 А = 51 • 103 А/м; Вδ = 0,84 Тл; принимаем предварительно kоб1 = 0,92.

6.

λ = lδ / τ = 0,19/0,2225 = 0,85.

Окончательно принимаем

Da = 0,59 м; D = 0,425 м; l1 = lδ = 0,19 м.
Расчет зубцовой зоны и обмотки статора
7. По (9.16)

= 60,7 ÷ 78,5

(по табл. 9.11 зубцовое деление при прямоугольных полуоткрытых пазах статора tZ1 = 17...22 мм).

8. Принимаем

Z1 = 72; q1 = Z1/(2pm) = 72/(6 • 3) = 4;

tZ1 = = 18,54•10-3 м = 18,54 мм.

9. По (9.17)

= 6,61

по (9.18)

= 143 А;

по (9.19)

uп = а u'п = 3 • 6,61 = 19,83.

Принимаем а = 3; uп = 20.

10. По (9.20)

= 80

11.По (9.21)

А/м

12.k = kp1 ky1 = 0,958 • 0,966 = 0,925