Активное сопротивление фазы обмотки ротора
где:
Вылет лобовых частей обмотки ротора.
где:
Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора
где l`δ=lδ=0,14 м расчетная длинна статора, коэффициент магнитной проводимости пазового рассеивания
где h2=35м, h1 =0.5, hK=3мм, h0=1,1м; k`β=0,875kβ=0,906
коэффициент магнитной проводимости лобового рассеивания
коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеивания
где
Относительное значение
Индуктивное сопротивление обмотки ротора.
где h0=1,3 мм h =2,5 мм h
=1.2 мм h
=42.6 мм h
=1 мм b
=1,5 мм b
=7,5 мм k
коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеивания
где
Относительное значение
1.7. Расчет потерь
Основные потери в стали
где p1,0/50=2,2 Вт/кг – удельные потери при индукции 1 Тл и частоте перемагничивания 50 Гц ,kДА и kДZ– коэффициенты, учитывающие влияние на потери в стали неравномерности распределения потока по сечениям участка магнитопровода и технологических факторов kДА=1,6 и kДZ=1,8,масса стали ярма статора
где γС=7800 кг/м3 – удельная масса стали
масса стали зубцов статора
где
поверхностные потери в роторе
где удельные поверхностные потери ротора определяются как
где k02=1,8 – коэффициент учитывающий влияние обработки поверхности зубцов ротора, n1=1000 об/мин – синхронная частота вращения двигателя, В02=β02∙kδ∙Bδ=0,28 Тл – амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре над коронками зубцов ротора, β02=0,33
Пульсационные потери в зубцах ротора
где амплитуда пульсации индукции в среднем сечении зубцов
где γ1=9,3
масса зубцов ротора
Сумма добавочных потерь в стали
Полные потери в стали
Механические потери
Выбираем щётки МГ64 для которых
Площадь щёток на одно кольцо.
Принимаем
Уточняем плотность тока под щёткой.