![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология и педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Краткое содержание произведений |
Курсовая работа: Расчет электрического двигателя постоянного токаКурсовая работа: Расчет электрического двигателя постоянного токаВведениеДвигатели постоянного тока обладают большой глубиной регулирования частоты вращения и сохраняют во всём диапазоне регулирования высокий коэффициент полезного действия. Несмотря на то, что при традиционной конструкции они в 2 – 3 раза дороже асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором их применяют во всех тех случаях, когда их свойства имеют решающее значение. Двигатели постоянного тока находят применение в металлообрабатывающих станках, с их помощью приводятся в действие прокатные станы (слябинги и блюминги). Крановые двигатели находят применение в приводах различных подъёмных механизмов. Двигатели постоянного тока широко используются в электрической тяге, например, на магистральных электровозах, в качестве рабочих двигателей на тепловозах, на пригородных электропоездах, в метрополитенах, на трамваях, троллейбусах и т.д. Двигатели постоянного тока используют для привода во вращение гребных винтов на морских судах. Они используются в автомобилях, тракторах, самолётах и других летательных аппаратах, где имеется питание на постоянном токе. В данном курсовом проекте произведен расчет двигателя постоянного тока на основе двигателя типа 2П. Серия В машинах серии Структура условного
обозначения машин постоянного тока серии
где 1 – название серии: вторая серия машин постоянного тока; 2 – исполнение по способу
защиты и вентиляции: 3 – высота оси вращения, мм; 4 – условное обозначение
длины сердечника якоря: 5 – буква 6 – климатическое исполнение и категория размещения (регламентируются ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70). Двигатели постоянного
тока серии Двигатели с высотой оси
вращения 1. Определение главных размеров. Выбор электромагнитных нагрузок 1.1 Определение главных параметров 1.1.1 Главными размерами машины постоянного тока являются наружный диаметр якоря D и расчётная длина сердечника lδ. Наружный диаметр якоря D определяется заданной высотой оси вращения [1] , стр. 339, и он равен D = (h - 0,004) = 0,221 м (1.1) 1.1.2 Согласно
рекомендации рисунка 8.9 [1] и рисунка 8.8 [1] выбираем значения магнитной
индукции в воздушном зазоре Расчетная электромагнитная мощность:
где Предварительное значение КПД электродвигателя выбираем по рис. 8-6 [1]: η=0,86
1.1.3 Определяем длину сердечника якоря:
где
Длина магнитопровода якоря равна расчетной длине машины. 1.1.4 Определяем отношение длины магнитопровода якоря к его диаметру:
Полученное λ
удовлетворяет условию 1.2 Выбор типа обмотки якоря 1.2.1 Предварительное значение номинального тока двигателя:
где
1.2.2 Для выбора типа обмотки якоря двигателя постоянного тока параллельного возбуждения необходимо значение номинального тока якоря. Предварительное значение номинального тока якоря:
где
Исходя из принятого числа
главных полюсов и предварительного значения тока якоря 1.2.3 Ток параллельной ветви обмотки якоря, А:
1.3 Определение обмоточных данных 1.3.1 Предварительное значение числа проводников обмотки якоря:
1.3.2 При высоте оси
вращения
Определяем число пазов якоря:
Выбираем 1.3.3 Зубцовое деление
1.3.4 Число эффективных проводников в пазу:
Принимаем 1.3.5. Диаметр коллектора
Принимаем 1.3.6 Для того чтобы обмотку выполнить симметричной,
необходимо число элементарных пазов в одном реальном
1.3.7 Число коллекторных пластин:
1.3.8 Среднее напряжение между коллекторными пластинами, В:
Результаты расчета выполнения обмотки при различных
значениях Таблица 1 - Результаты
расчета выполнения обмотки при различных значениях
Выбираем вариант с 1.3.9 Уточняем число проводников обмотки якоря:
1.3.10 Определяем число витков обмотки якоря:
1.3.11 Первый частичный шаг обмотки принимается близким полюсному делению:
где ε - коэффициент удлинения шага обмотки; 1.3.12 Шаг по коллектору и второй частичный шаг
1.3.13 Уточненная линейная нагрузка
1.3.14 Уточняем длину воздушного зазора
1.3.15 Плотность тока в обмотке якоря
где
1.3.16 Поперечное сечение эффективного проводника
Так как полученное
значение qa>1,094 мм2 , разобьем
проводник на 5 элементарных проводника. Полученное сечение проводника
нормируется. Имеем nЭЛ=5, Сечение эффективного проводника
1.3.17 Сопротивление обмотки якоря
где mt - температурный коэффициент,
учитывающий повышение удельного сопротивления при рабочей температуре ρ - удельное сопротивление меди; lacp - средняя длина полувитка обмотки якоря. lacp=lп+ lл=lδ+ lл, (1.27) где lп - длина пазовой части; lп= lδ; lл - длина лобовой части обмотки якоря, принимается равной
Получим
1.3.18 Масса проводников обмотки меди
где mM - удельная масса меди; mM=8900 кг/м3.
1.4 Расчет геометрии зубцовой зоны 1.4.1 Ширина зубца при овальной форме паза
где кС - коэффициент заполнения пакета якоря сталью при оксидировании; кС=0,97; [1] табл. 6-11 ВZД - допустимое значение индукции в зубце, принимаемое в зависимости от частоты перемагничивания, степени защиты и способа охлаждения. Частоту перемагничивания определим по формуле
Принимаем значение
допустимой индукции
1.4.2 Высота паза 1.4.3 Внутренний диаметр якоря DO ≈ 0,3·D; (1.31) DO ≈ 0,3·0,221 = 0,065. Величина DO нормируется [1] табл. 8-13 Принимаем DO = 0,065 м. 1.4.4 Большой радиус паза
где
1.4.5 Малый радиус паза
1.4.6 Расстояние между центрами радиусов
1.4.7 Площадь паза в штампе
1.4.8 Площадь пазовой изоляции
где
1.4.9 Площадь пазового клина
1.4.10 Площадь паза под обмотку
1.4.11 Площадь обмотки
1.4.12 Коэффициент заполнения паза
2. Магнитная система машин постоянного тока 2.1 Воздушный зазор под главным полюсом 2.1.1 Величина воздушного зазора под главным полюсом
2.1.2 Полюсное деление
2.1.3 Ширина полюсного наконечника
2.1.4 Коэффициент воздушного зазора
где
2.1.5 Уточнение величины воздушного зазора
Принимаем 2.1.6 Предварительное значение ЭДС якоря
где кД - коэффициент, учитывающий падение напряжения в якорной цепи; кД=0,9 [2] табл. 5.1
2.1.7 Магнитный поток в воздушном зазоре
2.1.8 Площадь поперечного сечения
2.1.9 Магнитная индукция воздушного зазора
2.1.10 Напряженность магнитного поля в воздушном зазоре
2.1.11 Расчётная длина воздушного зазора
где
электрический двигатель ток коллекторный 2.1.12 Магнитное напряжение воздушного зазора
2.2 Зубцовая зона сердечника якоря 2.2.1 Магнитный поток в зубцовой зоне
2.2.2 Площадь сечения зубцовой зоны при овальной форме паза
2.2.3 Магнитная индукция зубцовой зоны
Выбираем марку стали зубцовой зоны якоря 2312 [2] табл. 5.2 2.2.4 Определим по приложению
П-18 [1] для стали 2312 напряженность магнитного поля зубцовой зоны якоря 2.2.5 Расчетная длина зубцового слоя при пазах овальной формы
2.2.7 Магнитное напряжение зубцового слоя
2.3 Ярмо сердечника якоря 2.3.1 Магнитный поток в ярме якоря
2.3.2 Площадь сечения ярма сердечника
где
Получим
2.3.3 Магнитная индукция ярма сердечника якоря
Bj удовлетворяет условию Bj ≤ Bjд. Bjд = 1,45 [1], табл. 8-12. Выбираем для ярма сердечника якоря марку стали 2312. 2.3.4 По основной приложению
П-18 [1] для стали 2312 определим напряженность магнитного поля в ярме
сердечника якоря 2.3.5 Расчетная длина ярма сердечника якоря
2.3.6 Магнитное напряжение ярма сердечника якоря
2.4 Сердечник главного полюса 2.4.1 Магнитный поток в сердечнике главного полюса
где
2.4.2 Площадь сечения сердечника главного полюса
где
Получим
2.4.3 Магнитная индукция в сердечнике главного полюса
Вг удовлетворяет условию Вг ≤ Вгд. Вгд = 1,6 [1] стр. 355. Выбираем для сердечника главного полюса марку стали 3411. 2.4.4 По приложению П-27
[1] для стали 3411 определим напряженность магнитного поля в сердечнике
главного полюса 2.4.5 Расчетная длина сердечника главного полюса
где
2.4.6 Магнитное напряжение сердечника главного полюса
2.5 Зазор между полюсом и станиной 2.5.1 Магнитный поток в зазоре между станиной и полюсом
2.5.2 Площадь сечения зазора между станиной и полюсом
2.5.3 Магнитная индукция в воздушном зазоре между главным полюсом и станиной
2.5.4 Напряженность магнитного поля в зазоре
2.5.5 Расчетная длина зазора между полюсом и станиной
2.5.6 Магнитное напряжение воздушного зазора между главным полюсом и станиной
2.6 Станина 2.6.1 Магнитный поток в станине с учетом его разветвления
2.6.2 Площадь сечения станины
где
2.6.3 Магнитная индукция в станине
Марка стали станины Ст3. 2.6.4 По приложению П-25
[1] для стали Ст3 определим напряженность магнитного поля в станине: 2.6.5 Расчетная длина станины
где
где
где
Получим
2.6.6 Магнитное напряжение в станине
2.7 Характеристика намагничивания. Переходная характеристика 2.7.1 Суммарная МДС на полюс
2.7.2 МДС переходного слоя
Аналогичным образом
производим расчет для потоков равных 0,5; 0,75; 0,9; 1,1; 1,15 номинального
значения. Результаты расчета сводим в таблицу 2. По данным таблицы 2 построим
характеристику намагничивания машины постоянного тока Таблица 2 - Расчет характеристик намагничивания машины постоянного тока
3. Расчет системы возбуждения 3.1 Определение размагничивающего действия поперечной реакции якоря 3.1.1 Определим величину
3.1.2 По переходной
характеристике определим величины
3.1.3 Среднее значение индукции в воздушном зазоре
3.1.4 По переходной
характеристике определим размагничивающее действие поперечной реакции якоря 3.2 Расчет обмоток при параллельном возбуждении 3.2.1 Необходимое значение МДС обмотки параллельного возбуждения
3.2.2 Поперечное сечение проводников параллельной обмотки возбуждения
где
где
Поперечное сечение проводников нормируется, получим
3.2.3 Число витков на один полюс
где
Принимаем число витков 3.2.4 Сопротивление обмотки возбуждения
3.2.5 Масса меди обмотки возбуждения
3.2.6 Коэффициент запаса
где
4. Оценка коммутационных параметров 4.1 Расчет коммутационных параметров 4.1.1 Окружная скорость якоря
4.1.2 Коэффициент удельной проводимости пазового рассеяния для овального паза
4.1.3 Значение реактивной ЭДС
4.2 Расчет щеточно-коллекторного узла 4.2.1 Ширина щетки
где γ – коэффициент
щеточного перекрытия;
Из условия, Принимаем ширину щетки 4.2.2 Ширина зоны коммутации
4.2.3 Коэффициент зоны коммутации
4.2.4 Контактная площадь щеток на один щеточный болт
где
4.2.5 Длина щетки
где
Принимаем длину щетки 4.2.6 Уточненное значение плотности тока под щеткой
4.2.7 Активная длина коллектора
4.3 Расчет магнитной цепи добавочных полюсов 4.3.1 Воздушный зазор под добавочным полюсом
4.3.2 ЭДС коммутации
4.3.3 Индукция под добавочным полюсом
4.3.4 Магнитный поток в воздушном зазоре под добавочным полюсом
где
Получим
Получим в конечном результате, что
4.3.5 Магнитный поток в сердечнике добавочного полюса
где σД - коэффициент магнитного рассеяния добавочного полюса. В машинах без
компенсационной обмотки Получим
4.3.6 Индукция в сердечнике добавочного полюса
где
где
Получим
Далее имеем
Получим в итоге
4.4 Расчет обмотки добавочного полюса 4.4.1 Приближенное значение МДС обмотки добавочных полюсов
Принимаем 4.4.2 Число витков в обмотке добавочных полюсов
где
Принимаем 4.4.3 Площадь поперечного сечения проводников обмотки добавочных полюсов
где
Принимаем провод
прямоугольного сечения марки ПЭВП с площадью сечения 4.4.4 Средняя длина витка катушки обмотки добавочного полюса
где
4.4.5 Сопротивление обмотки добавочных полюсов
где
4.4.6 Масса меди обмотки добавочных полюсов
5. Потери мощности и рабочие характеристики 5.1 Расчет потерь мощности 5.1.1 Механические потери мощности на трение щеток о коллектор
где
5.1.2 Механические потери мощности на трение в подшипниках и вентиляцию определим предварительно из графика [1] рис. 8-30
5.1.3 Механические потери мощности
5.1.4 Электрические потери в обмотке якоря
5.1.5 Электрические потери в обмотке добавочных полюсов
5.1.6 Электрические потери мощности в параллельной обмотке возбуждения
5.1.8 Электрические потери мощности в щеточно – коллекторном контакте
где
5.1.9 Основные электрические потери
5.1.10 Масса зубцов сердечника якоря
где
5.1.11 Масса ярма сердечника якоря
5.1.12 Магнитные потери в зубцах якоря
где
Получим
5.1.13 Магнитные потери в ярме якоря
5.1.14 Основные магнитные потери
5.1.15 Добавочные потери мощности
5.1.16 Суммарные потери мощности
5.2 Определение номинальных параметров 5.2.1 Предварительное значение потребляемой мощности
5.2.2 Предварительное значение тока двигателя
5.2.3 Номинальный ток якоря
5.2.4 ЭДС обмотки якоря
где
Получим
5.2.5 Основной магнитный поток в воздушном зазоре
5.2.6 По основной
характеристике намагничивания
5.2.7 Определяем МДС системы возбуждения при параллельном возбуждении.
где
5.2.8 Уточненный номинальный ток возбуждения
5.2.9 Уточненный номинальный ток двигателя
5.2.10 Уточненное значение потребляемой мощности двигателя
5.2.11 Полезная мощность на валу двигателя
Получим
5.2.12 Коэффициент полезного действия
5.2.13 Вращающий момент на валу двигателя
Для построения рабочих
характеристик произведем расчет по схеме, изложенной в пунктах 5.2.3 - 5.2.13,
при значениях коэффициента нагрузки Таблица 6 - Расчет рабочих характеристик
6. Тепловой расчет Для приближенной оценки
тепловой напряженности машины необходимо сопротивления обмоток привести к
температуре, соответствующей заданному классу изоляции; при классе
нагревостойкости В сопротивления умножаются на поправочный коэффициент 6.1 Сопротивление обмотки якоря
6.2 Сопротивление обмотки добавочных полюсов
6.3 Сопротивление обмотки возбуждения
6.4 Потери в обмотке якоря
6.5 Потери в обмотке добавочных полюсов
6.6 Потери в обмотке возбуждения
6.7 Превышение температуры охлаждаемой поверхности якоря
где
6.8 Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки якоря
где
где
6.9 Превышение температуры охлаждаемой поверхности лобовых частей обмотки якоря
Где lв - длина вылета лобовой части
αл
- коэффициент теплоотдачи с лобовых поверхностей обмотки якоря;
6.10 Перепад температуры в изоляции лобовой части обмотки якоря
где
6.11 Среднее превышение температуры обмотки якоря над температурой охлаждающего воздуха
6.12 Сумма потерь, отводимых охлаждающим внутренний объем двигателя воздухом
6.13 Условная поверхность охлаждения двигателя
6.14 Среднее превышение температуры воздуха внутри двигателя
Где
αн - коэффициент подогрева воздуха; Выбирается по рис. 8-32 [1]
6.15 Среднее превышение температуры обмотки якоря над температурой охлаждающей среды
6.16 Превышение температуры наружной поверхности катушки возбуждения над температурой воздуха внутри машины
Где
αв - коэффициент теплоотдачи с поверхности обмотки возбуждения Sв - Наружная поверхность охлаждения катушки обмотки возбуждения
где
Получим
6.17 Перепад температуры в изоляции катушки обмотки возбуждения
где
6.18 Среднее превышение температуры обмотки возбуждения над температурой охлаждающей среды
6.19 Превышение температуры наружной поверхности добавочного полюса над температурой воздуха внутри машины
Где
αд - коэффициент теплоотдачи с поверхности катушки обмотки
добавочных полюсов Sд - поверхность охлаждения обмотки добавочных полюсов
Находим
по эскизу междуполюсного окна двигателя Получим
6.20 Перепад температуры в изоляции катушки обмотки добавочного полюса
где
6.21 Среднее превышение температуры катушки обмотки добавочных полюсов над температурой воздуха внутри машины
6.22 Превышение температуры наружной поверхности коллектора над температурой воздуха внутри двигателя
Где
αк - коэффициент теплоотдачи с поверхности коллектора Выбирается по рис. 8-33 [1] Sк - площадь поверхности охлаждения коллектора
Получим
Таким образом, превышения температуры обмотки якоря, обмотки возбуждения и коллектора ниже предельно допустимых значений для класса нагревостойкости изоляции B. Для проводников обмотки добавочных полюсов марки ПСД (класс изоляции F) среднее превышение температуры так же не превышает предельного допускаемого значения. 7. Вентиляционный расчет 7.1 Необходимое количество охлаждающего воздуха
где
7.2 Наружный диаметр центробежного вентилятора
где
Получим
7.3 Окружная скорость вентилятора по внешнему диаметру
7.4 Внутренний диаметр колеса вентилятора
7.5 Окружная скорость вентилятора по внутреннему диаметру
7.6 Ширина лопаток вентилятора
7.6 Согласно рекомендации [1] число лопаток вентилятора определяется по формуле
Принимаем
число лопаток вентилятора 7.7 Давление вентилятора при холостом ходе составляет
где ρ – плотность воздуха при температуре 20 оС; ρ=1.23 кг·м3.
7.8 Максимально возможное количество воздуха в режиме короткого замыкания
Где S2 - входное сечение вентилятора;
Получим
7.9 Аэродинамическое сопротивление вентиляционной системы машины
7.10 Действительный расход воздуха
7.11 Действительное давление вентилятора
7.12 Мощность, потребляемая вентилятором
где
7.13 Уточняем сумму потерь на трение в подшипниках и вентиляцию
7.14 Уточняем потери по (5.4) и (5.29)
7.15 Пересчитаем полезную мощность на валу двигателя по (5.28)
7.16 Уточняем КПД машины в номинальном режиме по (5.30)
Заключение В ходе курсового проектирования был спроектирован двигатель постоянного тока, отвечающий всем требованиям технического задания, имеющий следующие номинальные параметры: РН= 36507,6 Вт; UН= 440 В; nН= 1000 об/мин; МН=316,98 Н.м. Расчет включает следующие этапы: 1 Выбор главных размеров и расчет параметров якоря 2 Расчет магнитной системы машины постоянного тока 3 Расчет системы возбуждения 4 Оценка коммутационных параметров 5 Потери мощности и рабочие характеристики 6 Тепловой расчет 7 Вентиляционный расчет При вышеперечисленных расчетах коэффициент полезного действия составил 0,905. Температурные показатели не превышают допустимых значений. Расчет машины произвел вручную. Сборочный чертеж, рисунки и эскизы выполнены в системе компьютерного моделирования КОМПАС. Список литературы 1. Бурковская Т.А. Проектирование электрических машин постоянного тока: Учеб. пособие. – Воронеж: Издательство "Научная книга", 2008. 2. Копылов, И.П., Проектирование электрических машин: учеб. для вузов/И. П. Копылов, Ф.А. Горяинов, Б.К. Клоков и др.; под ред. И. П. Копылова.– М.: Энергия, 1980. 3. Проектирование электрических машин: учебник для вузов / О.Д. Гольдберг, И.С. Свириденко; Под ред. О.Д. Гольдберга. – Москва "Высшая школа", 1984. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|