Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Векторная диаграмма. 100. По данным табл. 3 строим частичные характеристики намагничивания и зависимость , рис




100. По данным табл. 3 строим частичные характеристики намагничивания и зависимость , рис. 5–7.

Из векторной диаграммы (рис. 7) по U нф*, I нф*, cosφн определяем =1,1.

Из рис. 6 по =1,1 находим

Из рис. 8.2 определяем: χ d = 0,96, χ q, =0,78 и k =0,0021.

101. Находим МДС

Faq* /cosψ = χ q *· kaq·Fa н * = 0,78·0,41·1,15=0,37,

Fa н * = Fa н/ F во = 4640/3923 = 1,15.

По найденной МДС из характеристики определяем ЭДС , отложив которую на векторной диаграмме, получим направление, а затем и модуль Еrd*= Ф rd* = =1,08.

Находим ψн=59°; cosψн= cos59°=0,515; sinψн = sin59°=0,857.

Из характеристики по Еrd* находим Frd*= 0,94.

102. МДС продольной реакции якоря

По сумме из характеристики определяем .

Поток полюса

Рис. 5. Частичные характеристики намагничивания

Рис. 6. Зависимость Рис. 7. Векторная диаграмма

Из характеристики по потоку определяем .

103. МДС обмотки возбуждения в относительных единицах при номинальной нагрузке

104. МДС обмотки возбуждения при номинальной нагрузке

Из характеристики по F вн* определяем ЭДС Е он*=1,26. Номинальное изменение напряжения

Δ U н*= E oн*–1=1,26–1=0,26.

 

 

Расчёт обмотки возбуждения

Выбираем однорядную обмотку с лобовой частью в виде полуокружности. Изоляция класса нагревостойкости В.

105. Средняя длина витка обмотки возбуждения

где δ"=0,015 м (см. табл. 11.1); be ≈ 0,075τ = 0,075·0,242≈0,02 м;

δ1 = (1,5-2)·10-3 м.

При использовании тиристорного возбудительного устройства (ТВУ) номинальный ток обмотки возбуждения 320 А.

106. Задавшись током обмотки возбуждения 320 А и плотностью тока обмотки ОВ Je = 5,3·106 А/м2, определим предварительное значение сечения проводника

.

107. Определим предварительное значение питающего напряжения

,

где

Для питания обмотки возбуждения выбираем тиристорное возбудительное устройство ТВУ-65-320 (Ueн= 65 В, Ieн= 320 А).

Тогда напряжение на кольцах с учетом переходного падения напряжения в щеточном контакте принимаем Ue= 63 В.

108. Число витков обмотки возбуждения

,

принимаем we =38.

109. Меньший размер прямоугольного проводника обмотки

где δкп=12·10-3 м; δп=0,3·10-3 м.

Возможный размер широкой стороны провода

Так как в табл. 6.1 подходящий провод отсутствует, выбираем условно нестандартный проводник с размерами ae × be =

=3×20 мм, сечением qe =60·10-6 м2.

110. Уточненное значение высоты полюса

Так как расхождение с ранее выбранной высотой hm =0,146 м составляет 3,4 < 10 %, то пересчёт магнитного напряжения полюса не производим.

111. Активное сопротивление обмотки возбуждения

,

112. Ток обмотки возбуждения при 130 °С

МДС обмотки возбуждения при 130 ° С

113. Коэффициент запаса возбуждения, который должен быть в пределах 1,1–1,25,

114. Минимальное расстояние между катушками соседних полюсов

Уточняем плотность тока в обмотке возбуждения

115. Превышение температуры обмотки возбуждения

где

Полученное превышение температуры превосходит допустимое для изоляции класса нагревостойкости В, поэтому в дальнейшем принимаем для ротора материалы класса нагревостойкости F ().

Следует учесть изменение тока и сопротивления ОВ при расчёте потерь в ОВ и КПД.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 548; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.