6.4 Длина лобовой части катушки всыпной обмотки статора определяется по формуле:
где Кл - коэффициент, значение которого зависит от числа пар полюсов, для
bКТ - средняя ширина катушки, м, определяемая по дуге окружности, проходящей по серединам высоты пазов:
где b1 - относительное укорочение шага обмотки статора. Обычно принимают
Коэффициент
Средняя длина:
Общая длина эффективных проводников фазы обмотки:
Активное сопротивление фазы обмотки статора:
6.5 Определим длину вылета по лобовой части:
где Квыл - коэффициент, определяемый по[1] таблице 9.23.
6.6 Определим относительное значение сопротивления фазы обмотки статора
6.7 Определим активное сопротивление фазы обмотки ротора r2:
где rс - сопротивление стержня;
rкл - сопротивление кольца.
6.8 Сопротивление стержня рассчитаем по формуле:
6.9 Рассчитаем сопротивление кольца:
Тогда активное сопротивление ротора:
6.10 Приведём r2 к числу витков обмотки статора, определим
6.11 Относительное значение сопротивления фазы обмотки ротора.
6.12 Индуктивное сопротивление фаз обмотки ротора:
где lп – коэффициент магнитной проводимости пазового ротора.
Исходя из рисунка 9.50, e lп определим по формуле из [1] таблицы 9.26:
где
Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния:
Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния, определим по формуле:
где
где
По формуле (6.13) рассчитаем индуктивное сопротивление обмотки статора:
6.13 Определим относительное значение индуктивного сопротивления обмотки статора
6.14 Произведём расчёт индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора по формуле:
где lп2 – коэффициент магнитной проводимости паза ротора;
lл2 – коэффициент магнитной проводимости лобовой части ротора;
lд2 – коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния ротора.
Коэффициент магнитной проводимости паза ротора рассчитаем по формуле, исходя из [1] таблица 9.27:
где
6.15 Коэффициент магнитной проводимости лобовой части ротора определим по формуле:
6.16 Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния ротора определим по формуле:
где
6.17 Найдём значение индуктивного сопротивления по формуле (6.19):
Приведём x2 к числу витков статора:
Относительное значение,
7.1 Рассчитаем основные потери в стали статора асинхронной машины по формуле:
где
b – показатель степени, для марки стали 2013
kда и kдz – коэффициенты, учитывающие влияние на потери в стали, для стали марки 2013
ma – масса ярма, считается по формуле:
где
Масса зубцов статора:
7.2 Рассчитаем полные поверхностные потери в роторе:
где pпов2 – удельные поверхностные потери, определим по формуле:
где
В02 – амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре, определим по формуле:
где
7.3 Рассчитаем удельные поверхностные потери по формуле (7.5):