Предварительный диаметр провода с изоляцией Предварительный диаметр провода с изоляцией определяется по формуле (51):
| (51)
| где – количество элементарных проводов в одном эффективном проводнике.
Выбор проводника обмотки якоря
Ближайший стандартный диаметр провода ПЭТВ с изоляцией и без изоляции выбирается в соответствие с [1, с. 384, прил. 1]:
Площадь поперечного сечения выбранного провода без изоляции составляет:
В соответствие с рекомендацией [1, с. 245] диаметр провода без изоляции не превышает 1,68 мм.
Уточненный коэффициент заполнения паза
Уточненный коэффициент заполнения паза определяется по формуле (52):
| (52)
| Полученное значение не превышает 0,75 [1, с. 245].
Плотность тока в обмотке
Плотность тока в обмотке определяется по формуле (53):
| (53)
|
Удельная тепловая нагрузка в якоре
Удельная тепловая нагрузка в якоре определяется по формуле (54):
| (54)
| Допустимое значение тепловой нагрузки в якоре определяется по рис. 10-22:
При классе нагревостойкости B значение тепловой нагрузки в якоре необходимо умножить на квадрат коэффициента .Поправочный коэффициент учитывает влияние на допускаемую удельную тепловую нагрузку изменения допускаемого превышения температуры при классах нагревостойкости B и H[1, с. 246].
Расчетное значение превышает допустимое на 9,253%: корректировка расчетов не требуется[1, с. 246].
Среднее зубцовое деление якоря
Среднее зубцовое деление якоря определяется по формуле (55):
| (55)
|
Средняя ширина секции обмотки
Средняя ширина секции обмотки определяется по формуле (56):
| (56)
|
Средняя длина одной лобовой части секции
Средняя длина одной лобовой части секции определяется по формуле (57):
| (57)
| Принимаем округленное значение
Средняя длина витка обмотки
Средняя длина витка обмотки определяется по формуле (58):
| (58)
| 2.37 Сопротивление обмотки при температуре 20° C
Сопротивление обмотки при температуре 20° C определяется по формуле (59):
| (59)
| 2.38 Сопротивление обмотки при температуре 20° Cв относительных единицах
Сопротивление об мотки при температуре 20° C в относительных единицах определяется по формуле (60):
| (60)
| 2.39 Контрольное значение сопротивление обмотки при температуре 20° C
Контрольное значение сопротивления обмотки при температуре 20° C:
| (61)
|
Длина вылета лобовой части обмотки
Длина вылета лобовой части обмотки определяется по формуле (62):
| (62)
|
Ширина шлица паза
Ширина шлица паза определяется по формуле (63):
| (63)
|
Обмотка добавочных полюсов.
Поперечная МДС якоря
Поперечная МДС якоря определяется по формуле (64):
| (64)
|
Предварительное число витков катушки добавочного полюса
Предварительное число витков катушки добавочного полюса определяется по формуле (65):
| (65)
| где предварительное значение отношения МДС катушки добавочного полюса к МДС якоря [1, с. 261],
значение принимается по [1, с. 262],
Принимается округленное значение
Уточненная МДС катушки добавочного полюса
Уточненная МДС катушки добавочного полюса определяется по формуле (66):
| (66)
|
Уточненное отношение МДС
Уточненное значение отношения МДС катушки добавочного полюса к МДС якоря определяется по формуле (67):
| (67)
|
Предварительная плотность тока в обмотке
Предварительная плотность тока в обмотке принимается по [1, с. 262, рис. 10-26]:
При изоляции класса нагревостойкостиBзначение умножается на поправочный коэффициент [1, с. 262]:
[1, с. 226, табл. 10-4]
Выбор проводника обмотки добавочного полюса
Предварительная площадь поперечного сечения проводника определяется по формуле (68):
| (68)
| В соответствие с [1, с. 263, табл. 10-14] принимается проводник ПСДпрямоугольного сечения; род выполнения обмотки – многослойная по ширине и по высоте катушки.
Стандартные размеры проводника без изоляции[1, с. 386, прил. 2]:
Площадь поперечного сечения принятого проводника[1, с. 386, прил. 2].
Размеры проводника с изоляцией[1, с. 390, прил. 3]:
Уточненная плотность тока в обмотке
Уточненная плотность тока в обмотке определяется по формуле (69):
| (69)
|
Предварительная ширина многослойной катушки
Предварительная ширина многослойной катушки из изолированных проводников:
|