Уточняем:
Сердечник ротора:
9 аксиальных каналов, расположенных в одном ряду.
Диаметр канала:
Диаметр вала:
1.5. Расчет магнитной цепи
Магнитопровод из стали 2212 толщиной
Магнитное напряжение воздушного зазора
где kδ- коэффициент воздушного зазора
где
где
Магнитное напряжение зубцовой зоны статора с изменяющейся площадью поперечного сечения зубца
где hZ1=hП1=0,0198 м – высота зубца статора, HZ1 – напряженность в зубце статора
определяется по формуле:
где
По кривым, учитывая коэффициент, находим
Для остальных значений индукции по кривым находим:
Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора с изменяющимся поперечным сечением зубца:
где высота зубца hZ2=0,002 мм, определим индукцию в зубце ротора для каждого из участков по формуле:
Принимаем действующую индукцию
1,5=1,6-4 *1120
1,5=1,5
Коэффициент насыщения зубцовой зоны
Магнитное напряжение ярма статора
где La – длина средней магнитной силовой линии в ярме статора
где ha – высота ярма статора
определим индукцию в ярме статора
где h`a=ha=30 мм, при отсутствии радиальных каналов, тогда
тогда Ha=279А/м получим
Магнитное напряжение ярма ротора
где Lj – длинна средней магнитной силовой линии в ярме ротора
где hj – высота ярма ротора
Определим индукцию в ярме ротора
где h`j – расчетная высота ярма ротора, которую находим по формуле:
Hj=89 А/м – напряженность в ярме ротора, тогда
Магнитное напряжение на пару полюсов
=563,3+25,3+1,5+36,2+3,06=629,36А
Коэффициент насыщения магнитной цепи
Намагничивающий ток
относительное значение
Относительное значение
1.6. Параметры рабочего режима
Активное сопротивление обмоток статора
где kR=1 – коэффициент влияния эффекта вытеснения тока, ρ 5=10-6/41 Ом∙м – удельное сопротивление меди при to=115 С, L1 – длинна проводников фазы обмотки
=0,832*126=104,8 м
где lср1=2(lп1+lл1)=2(0,18+0,236)=0,832 м;
lп1=l1=0,18 м;
lл1=Кл∙bкт+2∙В+hп1 =2,3∙0,08+2∙0,025+0,002=0,236 м,
где В=25 мм , ширина катушки
где β – укорочение шага обмотки статора β=0,833.
получим