Длина дуги полюсного наконечника в радиусах
Размеры главного полюса
Размеры добавочного полюса
2.14 Потери и КПД.
129 Электрические потери в обмотке якоря
130 электрические потери в обмотки добавочного полюса
131 электрические потери в переходном контакте щёток на коллектор
132 электрические потери на трение щёток по коллектору
где рщ – давление на щётку; для щётки марки ЭГ – 14 рщ = 3*104 Па
f = 0,2 – коэффициент трения щётки.
134 потери в подшипниках и на вентиляцию
135 масса стали ярма якоря
136 Условная масса стали зубцов якоря
137 магнитные потери в ярме якоря
где
138 магнитные потери в зубцах якоря
где
139 добавочные потери
где Iн = I + Iв = 30,8 + 2,99= 33,79 А
140 сумма потерь
141 потребляемая мощность
Ток
142 коэффициент полезного действия
2.15 Рабочие характеристики.
Для построения рабочих характеристик двигателя n, M, I,
143 МДС реакции якоря
144 при номинальном токе якоря Iaн = 28,51 А ЭДС обмотки якоря
145 номинальный магнитный поток в воздушном зазоре
146 по характеристике холостого хода [c.13, рис.1]
147 МДС обмотки возбуждения
148 номинальный ток возбуждения
149 номинальный ток двигателя
150 потребляемая мощность двигателя
151 полезная мощность на валу двигателя
152коэффициент полезного действия
153 вращающий момент
В результате расчёта и построения рабочих характеристик двигателя установлены номинальные значения:
Рн = 3600 Вт;
Iн = 28,51А;
I1н = 29,91 А;
Р1 = 4786 Вт;
Мн = 17,3 Н*м;
nн = 2000 об/мин;
Iв.н = 1,4 А.
Таблица 2.5 – Рабочие характеристики двигателя без стабилизирующей обмотки
Iв А | Iа, | Еа, | | | n, | Р2, | I, | Р1, | М, | |
А | В | А | Вб | об/мин | Вт | А | Вт | КПД | Н*м | |
1,4 | 2,851 | 154,743 | 944 | 0,823 | 1992 | 430 | 4,251 | 680,16 | 63,2 | 2,1 |
1,4 | 5,702 | 154,486 | 932 | 0,823 | 1993 | 728 | 7,102 | 1136,32 | 64,1 | 3,5 |
1,4 | 8,553 | 154,229 | 912 | 0,814 | 1992 | 1108 | 9,953 | 1592,48 | 69,6 | 5,3 |
1,4 | 11,404 | 153,972 | 893 | 0,805 | 1993 | 1436 | 12,804 | 2048,64 | 70,1 | 6,9 |
1,4 | 14,255 | 153,716 | 889 | 0,796 | 1995 | 1766 | 15,655 | 2504,8 | 70,5 | 8,5 |
1,4 | 17,106 | 153,459 | 863 | 0,787 | 1996 | 2111 | 18,506 | 2960,96 | 71,3 | 10,1 |
1,4 | 19,957 | 153,202 | 854 | 0,778 | 1999 | 2474 | 21,357 | 3417,12 | 72,4 | 11,8 |
1,4 | 22,808 | 152,945 | 833 | 0,769 | 1999 | 2843 | 24,208 | 3873,28 | 73,4 | 13,6 |
1,4 | 25,659 | 152,688 | 817 | 0,76 | 2000 | 3212 | 27,059 | 4329,44 | 74,2 | 15,4 |
1,4 | 28,51 | 152,9 | 800 | 0,751 | 2000 | 3602 | 29,91 | 4786 | 75,1 | 17,2 |
1,4 | 31,361 | 152,174 | 791 | 0,745 | 2005 | 3931 | 32,761 | 5241,76 | 75 | 18,8 |
1,4 | 34,212 | 151,917 | 782 | 0,74 | 2009 | 4251 | 35,612 | 5697,92 | 74,6 | 20,2 |
Рисунок 4 – Характеристика КПД без стабилизирующей обмотки
Рисунок 5 – Характеристика тока без стабилизирующей обмотки
Рисунок 6 – Характеристика скорости без стабилизирующей обмотки
Рисунок 7 Характеристика момента без стабилизирующей обмотки
2.16 Расчёт характеристики двигателя со стабилизирующей обмоткой
154 МДС стабилизирующей обмотки
155 МДС обмотки возбуждения
156 принимаем сечение провода обмотки параллельного возбуждения как и без стабилизирующей обмотки
плотность тока 4,5 * 106 А/м число витков на полюс wв = 630
157 сопротивление обмотки возбуждения
158 длина витка стабилизирующей обмотки
159 полная длина стабилизирующей обмотки
160 диаметр и сечение стабилизирующей обмотки принимаем, как и для обмотки добавочного полюса из голой шиной меди шириной 30 мм, высотой 1,95 мм, сечение провода 57,7 мм2 .
161 сопротивление стабилизирующей обмотки при температуре 20 С
162 сопротивление стабилизирующей обмотки при температуре 75 С
163 ЭДС якоря при номинальной нагрузке
164 магнитный поток в воздушном зазоре при номинальной нагрузке
165 результирующий МДС обмотки возбуждения на полюс [1, рис. 8-35]
166 МДС обмотки возбуждения при номинальной нагрузке
167 номинальный ток возбуждения
Таблица 2.6 – Данные расчёта рабочих характеристик со стабилизирующей обмоткой
Iв,А | Ia,А | Еа,В | | Фб,Вб | n,об/мин | Р2,Вт | I,А | Р1,Вт | КПД | М,Н*м |
1,87 | 2,9 | 154,791 | 822 | 0,823 | 2038 | 479 | 4,77 | 763,2 | 62,8 | 2,3 |
1,87 | 5,8 | 154,582 | 820 | 0,823 | 2035 | 779 | 7,67 | 1227,2 | 63,5 | 3,7 |
1,87 | 8,7 | 154,374 | 817 | 0,814 | 2032 | 1150 | 10,57 | 1691,2 | 68 | 5,4 |
1,87 | 11,6 | 154,165 | 815 | 0,805 | 2029 | 1509 | 13,47 | 2155,2 | 70 | 7,1 |
1,87 | 14,5 | 153,956 | 810 | 0,796 | 2027 | 1833 | 16,37 | 2619,2 | 70 | 8,7 |
1,87 | 17,4 | 153,747 | 812 | 0,787 | 2024 | 2174 | 19,27 | 3083,2 | 70,5 | 10,3 |
1,87 | 20,3 | 153,538 | 811 | 0,778 | 2021 | 2522 | 22,17 | 3547,2 | 71,1 | 11,9 |
1,87 | 23,2 | 153,33 | 807 | 0,769 | 2018 | 2924 | 25,07 | 4011,2 | 72,9 | 13,9 |
1,87 | 26,1 | 153,121 | 805 | 0,76 | 2016 | 3289 | 27,97 | 4475,2 | 73,5 | 15,6 |
1,87 | 29 | 152,9 | 800 | 0,751 | 2000 | 3602 | 29,91 | 4786 | 75 | 17,2 |
1,87 | 31,9 | 152,703 | 799 | 0,745 | 2010 | 4052 | 33,77 | 5403,2 | 75 | 19,3 |
1,87 | 34,8 | 152,494 | 793 | 0,74 | 2007 | 4342 | 36,67 | 5867,2 | 74 | 20,7 |
169 номинальные параметры двигателя со стабилизирующей обмоткой: