Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора в относительных единицах:
Индуктивное сопротивление Потье в о.е.
Синхронное индуктивное сопротивление взаимоиндукции хаd* = 2,0
Рассчитаем величину воздушного зазора:
kd = 1,2 - коэффициент воздушного зазора
Рассчитанное значение воздушного зазора турбогенератора примерно на 5 мм больше ориентировочной величины.
II. Основные размеры и обмоточные данные ротора
2.1 Основные размеры зубцово-пазовой зоны
Внешний диаметр ротора:
D2 = D1 – 2d = 0,9 – 2*0,042=0,816 м (2.1)
Активную длину ротора выбираем равную :
l2 =l0,09 = 1,81+ 0,09 = 1,9 м (2.2)
Зададимся числом фактических пазов ротора во всей окружности:
Z0 = 28
Для получения оптимальной величины , обеспечивающей максимальное приближение распределения поля возбуждения к синусоидальному выбираем значение Z2 = 20 , тогда
g = Z2 / Z0 = 20 / 28 = 0,71
j (g) = 5,5
Относительная высота паза ротора b2 = 0,18;
Рассчитаем предварительную высоту паза ротора:
hn2 = b2 D2 = 0,18*0,816 = 0,147м (2.3)
Относительная площадь фиктивного числа пазов ротора S0 = 0,36
Предварительную ширину паза определим по формуле:
2.2 Расчёт обмотки ротора
Общий вид и размеры изоляции приведены ниже.
Ширина проводника обмотки ротора
b2 = bn2 2d = 46 – 2*2=42мм (2.5)
По сортаменту подбираем провод стандартных размеров – b2 = 35мм .
Следовательно, ширина паза будет меньше bп2 =40мм.
Напряжение возбуждения турбогенератора выбираем в соответствии с
РН, uf = 210 B
Средняя длина витка обмотки возбуждения
lfcc = 2 (l2 + lЛ2) = 2(1,9+1,1) = 6 м (2.6)
где предварительно
lЛ2=1,35D2 = 1,35*0,816 = 1,1м (2.7)
Обмоточный коэффициент обмотки ротора:
Коэффициент приведения н.с. обмотки якоря к обмотке возбуждения:
Н.с. обмотки ротора при симметричном К.З. обмотки статора
При заданной статической перегружаемости S и номинальном коэффициенте мощности
Ffн = Ffk
Высота проводника ротора:
Выбираем стандартную высоту проводника а2 = 4,4мм, площадь сечения которого S2 = 153мм2
hk2 =0,04 м высоту клина выбираем равной ширине паза.
Число эффективных проводников в пазу ротора
D = 0,0015м – толщина пазовой изоляции ротора
Из технологических соображений ширина зубца в узком месте должна быть не менее 0,0135м , проверим выполнение этого условия:
Условие выполняется.
Эскиз паза приведён на рис. 6, из которого окончательно установим размеры: hn2 = 0,146м и bn2 = 0,04м.
III.Электромагнитный расчёт турбогенератора
3.1 Расчёт характеристики холостого хода
Расчёт характеристики холостого хода проводится по основной пространственной гармонике поля в зазоре не один полюс.
Намагничивающая сила зазора равна:
где kd = kd1 kd2 kd p kd c kd p2 = 1,047*1,037* 1,002* 1,018*1,014 = 1,123 коэффициент зазора (коэффициент Картера)
где коэффициент, учитывающий зубчатость статора,
Коэффициент, учитывающий пазы ротора при немагнитных клиньях и наличии больших зубцов по продольной оси,
где kq - коэффициент, учитывающий пазы ротора в области малых зубцов:
здесь t2- зубцовый шаг ротора
Коэффициент, учитывающий пазы радиальные вентиляционные каналы статора
Коэффициент, учитывающий ступенчатость крайних пакетов статора
Коэффициент, учитывающий рифление бочки ротора при косвенном охлаждении обмотки возбуждения
где tp = 12мм; bp = 6 мм
Магнитный поток в зазоре, обусловленный основной гармоникой индукции в режиме холостого хода (при Е0=UH)
Индукция в воздушном зазоре
Намагничивающая сила всей магнитной цепи машины с учётом насыщения стальных участков на х.х. обеспечивающая Е0=UH
Ff0 = kmFd = 1,2 * 30042 =36050А (3.11)
где k =1,2 – для большинства турбогенераторов.
Таблица 2.
Величина | Ед | Значение | ||||||
E0* | о.е. | 0,58, | 1,00 | 1,21 | 1,33 | 1,40 | 1,46 | 1,51 |
E0=UHE0* | B | 3516 | 6062 | 7335 | 8062 | 8487 | 8850 | 9154 |
Ф0 | Вб | 0,61 | 1,24 | 1,28 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 |
В | Тл | 0,38 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,98 |
F | A | 15630 | 30042 | 32493 | 35784 | 37429 | 39074 | 40308 |
Ff* | о.е. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Ff= Ff* Ff0 | A | 9378 | 36050 | 58487 | 85882 | 112287 | 140666 | 169294 |
Построим характеристику холостого хода рис.7 в относительных единицах,
Е*=f (Ff*), точке Е*=1,0 соответствуют базовые величины параметров.
3.2 Намагничивающая сила и ток обмотки возбуждения при номинальной нагрузке
Н.с. обмотки статора, приведённая к обмотке возбуждения
Угол j = arccos(0,8) = 370 , a1 = 60 jxp*IH* =0,13
По характеристике х.х. рис.6 находим соответствующий ток возбуждения
i*fE = 1,2. Н.с. обмотки возбуждения на полюс при номинальной нагрузке i*fН = 2,2. Т.к. н.с. возбуждения приведена к одному масштабу с током возбуждения, то
F*fH = i*fH
Действительная н.с. возбуждения
FfH = F*fH Ff0 = 2,2*36050 =79310А (3.13)
Номинальный ток возбуждения
ifН = 4 FfH / (Z2 un2) =4*79310 / (20*18) =881 A (3.14)
3.3 Построение регулировочной характеристики
Две точки регулировочной характеристики i*f = f(I*) уже известны (1;0) и (2,2;1).
Для получения промежуточных точек зададимся значениями I* =0,3 и 0,8
Тогда jx*pI* = 0,6 и 0,15 , а i*f =1,2 и 2,0 характеристика приведена на рис.8.
Активное сопротивление обмотки возбуждения: