Максимальное значение намагничивающей силы под набегающим краем полюса:
Из переходной характеристики определяем максимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре под набегающим краем полюса
Из (10.35) [2] определяем среднее значение индукции в воздушном зазоре под нагрузкой:
где
Из переходной характеристики определяем (автоматически программой):
Определяем МДС поперечной реакции якоря:
Продольная коммутационная МДС якоря в машинах малой мощности возникает в результате смещения нейтральной точки обмотки с геометрической нейтрали при замедленной коммутации тока в короткозамкнутых секциях. В машинах без добавочных полюсов и положении щёток на геометрической нейтрали процесс коммутации в короткозамкнутых секциях якоря получается замедленным. В этом случае коммутационная МДС якоря у двигателей усиливает поле полюсов. Её величина определяется следующим путём.
Переходное падение напряжения в щёточном контакте на пару щёток марки ЭГ-14 по табл. П4.2 [2]
Сопротивление щёточного контакта
Период коммутации
Средняя длина силовой линии поперечного поля якоря в междуполюсном пространстве двигателя
Средняя эквивалентная индуктивность секции якоря
Коэффициенты определяются:
Коммутационная МДС якоря на один полюс
Для устойчивой работы двигателя при изменении нагрузки на валу применим стабилизирующую последовательную обмотку. Без стабилизирующей обмотки возбуждения с увеличением нагрузки на валу двигателя увеличивается ток якоря и увеличивается размагничивающее действие реакции якоря на основной магнитний поток главных полюсов. При достаточно большом значении реакции якоря зависимость частоты вращения якоря от мощности на валу двигателя имеет не падающий, а возрастающий характер, что приводит к неустойчивому режиму работы двигателя. МДС последовательной стабилизирующей обмотки возбуждения должна компенсировать МДС реакции якоря. Поэтому принимаем МДС стабилизирующей обмотки равной МДС поперечной реакции якоря (направлены навстречу друг другу)
Число витков стабилизирующей обмотки на один полюс
Принимаем
Уточняем МДС стабилизирующей обмотки при номинальном режиме работы
Сечение и диаметр провода последовательной обмотки возбуждения. Плотность тока в обмотке предварительно выбираем для машин со степенью защиты IP22 по п.10.7:
Расчетное сечение провода предварительно
Принимаем по табл. 10.18 [2] круглый провод ПСД: по табл. П.3.1 [2] диаметр голого провода dГСО=0,00075 м, диаметр изолированного провода
сечение провода
Окончательная плотность тока в проводнике стабилизирующей обмотки возбуждения
Средняя длина витка стабилизирующей обмотки
Полная длина обмотки
Сопротивление стабилизирующей обмотки возбуждения при
Сопротивление стабилизирующей обмотки возбуждения при
Масса меди стабилизирующей обмотки
Выбираем изоляцию обмоток: изоляция сердечника: эпоксидная смола, толщина 1 мм.
Потребная площадь окна для размещения стабилизирующей обмотки возбуждения на полюсе
где
Продольная составляющая МДС якоря
Необходимая МДС шунтовой обмотки возбуждения на один полюс
Вначале принимаем значение
Принимаем предварительно ширину катушки параллельной обмотки
толщину изоляции обмотки возбуждения (изоляция сердечника полюса- эпоксидная смола толщиной 1 мм)
=0,239 м.
Расчетное сечение меди параллельной обмотки при последовательном соединении катушек полюсов по (10.58) [2]
= 0,00000001379 м2,
где
Принимаем по табл. 10.18 [2] круглый провод ПСД: по табл. П.3.1 [2] диаметр голого провода
Номинальную плотность тока принимаем для машин со степенью защиты IP22 по п.10.7: