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) |
Расчет пусковых характеристик
Расчет рабочих характеристик 1.8.1 Активное сопротивление намагничивающего контура (1.8.1) Ом;
1.8.2 Сопротивление взаимной индукции (1.8.2) Ом; 1.8.3 Значение аргумента γ (1.8.3) >1о; Полученное значение аргумента g > 1о. Поэтому для определения коэффициента с1, воспользуемся точным расчётом: 1.8.4 Коэффициент
(1.8.4) ;
1.8.5 Активная составляющая тока холостого хода (1.8.5) А; 1.8.6 Реактивная составляющая тока холостого хода А
1.8.7 Определим необходимые для расчета рабочих характеристик величины ; ; . Принимаем и рассчитываем рабочие характеристики, задаваясь s = 0,005; 0,01; 0,015; 0,020; 0,03; 0,04.
Результаты расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1.
1.9.1 Рассчитываем точки характеристик, соответствующие скольжениям s = 1; 0,8; 0,5; 0,2; 0,1. Подробный расчет приведем для скольжения s = 1. 1.9.2 Высота стержня в пазу: (1.9.1) м. 1.9.3 Приведенная высота стержня: (1.9.1) , 1.9.4 Для x = 1,02 находим j = 0,1 и j¢ = 0,96. 1.9.5 Глубина проникновения тока: (1.9.3) м. 1.9.6 Ширина паза, соответствующая глубине проникновения тока (1.9.4) м 1.9.7 Площадь паза, соответствующая глубине проникновения тока: (1.9.5) м2, 1.9.8 Коэффициент увеличения активного сопротивления пазовой части стержня ротора (1.9.6) . 1.9.9 Коэффициент общего увеличения сопротивления фазы ротора: (1.9.7) .
1.9.10 Приведенное активное сопротивление с учетом действия эффекта вытеснения тока: (1.9.8) Ом. 1.9.11 Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния с учетом эффекта вытеснения тока: (1.9.9) 1.9.12 Изменение индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора от действия эффекта вытеснения тока: (1.9.10) 1.9.13 Индуктивное сопротивление обмотки ротора: (1.9.11) Ом. 1.9.14 Ток ротора приближенно без учета влияния насыщения, принимая сп = 1: (1.9.12) A 1.9.15 Учет влияния насыщения на параметры. Принимаем для s = 1 коэффициент насыщения kнас = 1,35 и и приведем расчет для А. 1.9.17 Средняя МДС обмотки, отнесенная к одному пазу обмотки статора: (1.9.13) А. 1.9.18 Фиктивная индукция потока рассеяния в воздушном зазоре: (1.9.14) Тл, где СN – коэффициент: (1.9.15) . По Вфd =3,0 Тл находим cd = 0,9 1.9.19 Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора с учетом влияния насыщения: (1.9.16) м. 1.9.21 Уменьшение коэффициента проводимости рассеяния паза статора: (1.9.17) 1.9.22 Коэффициент проводимости рассеяния паза статора при насыщении: (1.9.18) 1.9.23 Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора при насыщении: (1.9.19) 1.9.24 Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора с учетом насыщения: (1.9.20) 1.9.25 Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния ротора с учётом влияния насыщения и вытеснения тока: (1.9.21) где (1.9.22) м. 1.9.26 Коэффициент проводимости рассеяния паза ротора при насыщении (1.9.23) 1.9.27Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки ротора при насыщении: (1.9.24) 1.9.28 Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учетом насыщения и вытеснения тока: (1.9.25) Ом. 1.9.29 Сопротивление взаимной индукции обмоток в пусковом режиме: (1.9.26) Ом. 1.9.30 Коэффициент с1пнас: (1.9.27) 1.9.31 Расчет токов и моментов: (1.9.28) Ом; (1.9.29) Ом; (1.9.30) А; (1.9.31) А. Полученное значение тока I1 составляет 96 %, от первоначально выбранного.что допустимо. 1.9.32 Относительные значения: (1.9.32) ; (1.9.33) Критическое скольжение определяем после расчета всех точек пусковых характеристик по средним значениям сопротивлений х1нас и х2xнас, соответствующим скольжениям s = 0,3 ¸ 0,1. , после чего рассчитываем точку характеристики, соответствующую sкр =0,28: Мmax* = 1,43.
Результаты расчета пусковых характеристик приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 497; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |