2.9 Выбор допустимой плотности тока производится с учётом линейной нагрузки двигателя:
где
2.10 Рассчитаем площадь сечения эфективных проводников:
Принимаем
2.11 Окончательно определим плотность тока в обмотке статора:
3. Расчёт размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора
3.1 Предварительно выберем электромагнитные индукции в ярме статора BZ1 и в зубцах статора Ba. При
3.2 Выберем марку стали 2013 [1] таблица 9.13 и коэффициент заполнения сталью магнитопроводов статора и ротора
3.3 По выбранным индукциям определим высоту ярма статора
3.4 Подберём высоту шлица
3.5 Определим размеры паза:
высоту паза:
размеры паза в штампе
Выберем
высоту клиновой части паза
Рисунок 3.1. Паз спроектированного двигателя с короткозамкнутым ротором
3.6 Определим размеры паза в свету с учётом припусков на шихтовку и сборку сердечников:
ширину,
и высоту
Определим площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу:
где
Расчитаем площадь поперечного сечения прокладок к пазу:
Определим площадь поперечного сечения паза для размещения проводников:
3.7 Критерием правильности выбранных размеров служит коэффициент заполнения паза
таким образом выбранные значения верны.
4. Расчёт ротора
4.1 Выберем высоту воздушного зазора d графически по [1] рисунок 9.31. При
4.2 Внешний диаметр короткозамкнутого ротора:
4.3 Длина ротора равна длине воздушного зазора:
4.4 Число пазов выберем из таблицы 9.18 [1],
4.5 Определяем величину зубцового деления ротора:
4.6 Значение коэффициента kB для расчёта диаметра вала определим из таблицы 9.19 [1]. При
Внутренний диаметр ротора равен:
4.7 Определим ток в стержне ротора:
где ki - коэффициент, учитывающий влияние тока намагничивания и сопротивления обмоток на отношение
Тогда искомый ток в стержне ротора:
4.8 Определим площадь поперечного сечения стержня:
где
4.9 Паз ротора определяем по рисунку 9.40, б [1]. Принимаем
Магнитную индукцию в зубце ротора
Определим допустимую ширину зубца:
Расчитаем размеры паза:
ширинуb1 и b2: