где
- определяем согласно табл. 9.19 (стр. 385 [1])3.7 Ток в обмотке ротора
, А (36)где
- коэффициент, учитывающий влияние тока намагничивания на отношение I1/I2; - число фаз; , (37) , (38)где
- коэффициент скоса, принимаем , т.к. пазы выполняем без скоса; А3.8 Площадь поперечного сечения (предварительно)
, мм2 , (39)где
- плотность тока в стержне литой клетки, принимаем ;3.9 Паз ротора определяем по рис. 9.40 б. Принимаем:
, иДопустимая ширина зубца
, мм , (40)где
Тл. Принимаем по табл. 9.12, стр. 357 [1]); м ммРазмеры паза
(41) мм (42) мм , (43) мм3.10 Уточняем ширину зубцов ротора
, (44) мм , (45) мм; мм.где
полная высота паза, мм; (46) мм3.11 Площадь поперечного сечения стержня
, мм2 (47) мм2Плотность тока в стержне
, А/м (48) А/мРезультирующая плотность тока получилась на 6,4% меньше предварительно заявленной в п. 3.1.8, что является допустимым отношением
Рисунок 2 – Трапецеидальный паз короткозамкнутого ротора полузакрытого типа
3.12 Площадь поперечного сечения короткозамыкающих колец
, мм2 , (49)где
- ток в короткозамыкающем кольце, А; - плотность тока в короткозамыкающем кольце, А/м2; , (50)Откуда
(51) А. (52) А/м23.13 Размеры короткозамыкающих колец
, (53) мм3.14 Ширина замыкающих колец
, (54) мм (55) мм23.15 Средний диаметр замыкающих колец
, м , (56) мм4. РАСЧЁТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ
Магнитопровод из стали 2013, толщина листа 0,5 мм
4.1 Магнитное напряжение воздушного зазора
, А , (57)где
- коэффициент воздушного зазора, (58) (60) А.4.2 Магнитное напряжение зубцовой зоны статора
, А , (61)где
мм;Расчетная индукция в зубцах
, Тлгде
>1,8 Тл., необходимо учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце . Коэффициент по высоте А.Действительная индукция
, Тл , (63)где
- коэффициент, определяющий отношение площадей поперечных сечений паза и зубца; (64) , (65)