Расчёт асинхронного короткозамкнутого двигателя

Этот материал можно скачать бесплатно

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon курсовой окончат.doc

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Содержание.

1. Выбор главных размеров двигателя.

 Число пар полюсов.
 Высота оси вращения.
 Внутренний диаметр статора.
 Полюсное деление.
 Расчётная мощность.
 Расчётная длина воздушного зазора.

2. Определение числа пазов, витков и сечения провода обмотки
статора.

 Возможные числа пазов.
 Окончательное значение зубцового деления статора.
 Номинальный фазный ток.
 Число эффективных проводников в пазу.
 Окончательные значения величин.
 Шаг двухслойной обмотки статора.
 Коэффициенты укорочения, распределения и обмоточный.
 Магнитный поток.
 Предварительные значения плотности тока в обмотке статора.
 Сечение эффективного проводника.
 Окончательное значение плотности тока в обмотке статора.

3. Расчёт размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора.

 Предварительные значения ширины зубца и высоты ярма
статора.
 Паз статора.
 Размеры заполненного паза
 Площадь поперечного сечения паза.
 Коэффициент заполнения паза.
 Воздушный зазор между статором и ротором.

4. Расчёт короткозамкнутого ротора.

 Число пазов ротора.
  Внешний и внутренний диаметры сердечника ротора.
 Длина сердечника ротора.
 Зубцовое деление ротора.
 Ток и площадь поперечного сечения стержня ротора.
 Высота перемычки над пазом.
 Ширина зубца ротора.
 Основные размеры паза ротора
 Окончательные значения сечения стержня и плотности тока.
 Полная высота паза и расчётная высота зубца ротора
 Ток в короткозамыкающем кольце ротора.
 Площадь поперечного сечения кольца ротора.
 Средняя высота кольца.
 Средний диаметр кольца.

5. Расчёт намагничивающего тока.


 Окончательные значения индукций.
 Коэффициент воздушного зазора.
 Магнитное напряжение воздушного зазора.
 Магнитное напряжение зубцовых зон.
 Коэффициент насыщения зубцовой зоны.
 Длина средней магнитной линии ярма статора и ротора.
 Магнитное напряжение ярма статора и ротора.
 Магнитное напряжение на пару полюсов.
 Коэффициент насыщения магнитной цепи.
 Намагничивающий ток.
 Относительное значение намагничивающего тока.

6. Параметры рабочего режима.

 Длина проводников фазы обмотки статора.
 Активное сопротивление обмотки статора.
 Относительное значение активного сопротивления.
 Активное сопротивление фазы короткозамкнутого ротора.
 Относительное значение активного сопротивления ротора.
 Коэффициенты магнитной проводимости обмотки статора.
 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора.
 Коэффициенты магнитной проводимости обмотки ротора.
 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора.

7. Расчёт потерь.

 Масса стали ярма статора и зубцов статора и ротора.
 Основные потери в стали статора.
 Удельные поверхностные потери в коронках зубцов ротора.
 Поверхностные потери в роторе.
 Пульсационные потери в зубцах ротора.
 Полные потери в стали.
 Механические потери.
 Добавочные потери в номинальном режиме
 Расчёт режима холостого хода.

8. Расчёт рабочих характеристик.

 Потери в стали и механические потери.
 Активная и реактивная составляющие тока синхронного холостого хода.
 Активная и реактивная составляющие сопротивления намагничивающей ветви.
 Постоянные величины.
 Предварительное скольжение
 Номинальные данные спроектированного двигателя.

9. Расчёт пусковых характеристик.

 Безразмерная приведённая высота стержня ротора.
 Глубина проникновения тока в стержень.
 Площадь сечения части стержня, ограниченной высотой.
 Отношение площадей сечения стержня.
 Коэффициент увеличения сопротивление обмотки ротора с учётом действия эффекта вытеснения тока.
 Приведённое активное сопротивление обмотки ротора с учётом действия эффекта вытеснения тока.
 Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния ротора с учётом вытеснения тока.
 Коэффициент изменения индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора от действия эффекта вытеснения тока.
 Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учётом вытеснения тока.
 Ток ротора без учёта влияния насыщения коронок зубцов полями пазового рассеяния.
 Предполагаемая кратность увеличения тока.
 Предварительное значение тока фазы статора.
 Средняя МДС обмотки статора.
 Фиктивная индукция магнитного поля.
 Коэффициент Хδ.
 Дополнительное раскрытие пазов статора и ротора.
 Уменьшение коэффициента магнитной проводимости.
 Коэффициент магнитной проводимости при насыщении.
 Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния.
 Индуктивное сопротивления обмотки статора и ротора.
  Коэффициент связи параметров схем замещения.
 Расчётные активное и индуктивное сопротивления.
 Ток обмотки ротора, приведённый к обмотке статора.
 Ток обмотки статора.
 Расхождения полученных значений.
 Относительные значения тока статора и электромагнитного момента.
 Расчёт пусковых характеристик для критического скольжения.
 Расчёт пусковых характеристик для остальных заданных значений скольжения.
10. Оценка спроектированного двигателя.

Дополнительная информация

оценка 5, 2008
«Расчёт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»
Курсовой проект Расчет асинхронного двигателя серии 4А180S4У3 СОДЕРЖАНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ……………………………………………………………………..3 2. ЭСКИЗ ДВИГАТЕЛЯ……………………………………………………………………….4 3. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ……………………………………………5 4. ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЯ……………………………………………………...6 5. РАСЧЕТ СТАТОРА………………………………………………………………………....6 6. РАСЧЁТ РОТОРА…………………………………………………………………………..10 7. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ……………………………………………………13 8. ВЕКТОРНАЯ И КРУГОВАЯ ДИАГРАММЫ ДВИГАТЕЛЯ……………………………15 9. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВ
User Schweppes : 7 декабря 2008
1 руб.
«Расчёт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»
Расчет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 4А160S2У3
1. Введение. 3 2. Выбор основных размеров двигателя. 5 3. Расчет обмоток статора и ротора. 6 3.1 Расчет обмоток статора.
User lordMaks : 14 ноября 2011
«Расчет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» Вариант №11
Расчет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Техническое задание Спроектировать асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором P2=18,5 кВт U1=380/220 B 2p=6 конструктивное исполнение IM1001 исполнение по способу защиты IP44 способ охлаждения IC0141 климатическое исполнение и категория размещения Y3 класс нагревостойкости изоляции F
User Алексей266 : 18 января 2016
300 руб.
Расчет трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором на мощность 45 киловатт
АННОТАЦИЯ ВВЕДЕНИЕ 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 1.1 Современные серии электрических машин 1.2 Основные тенденции в электромашиностроении 2 РАСЧЕТЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 2.1 Техническое задание 2.2 Выбор аналога двигателя 2.3 Размеры, конфигурация и материал магнитной цепи двигателя 2.4 Обмотка статора 2.5 Обмотка короткозамкнутого ротора 2.6 Расчет магнитной цепи 2.7 Активные и индуктивные сопротивления обмоток 2.8 Режим холостого хода и номинальный 2.9 Рабочие характеристики 2.10 Максимальный
User evelin : 22 февраля 2014
5 руб.
Курсовой проект. По дисциплине Электрические машины. На тему - расчёт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
Курсовой проект. По дисциплине Электрические машины. На тему - расчёт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Курсовой проект содержит: 29 с.; 3 табл.; 2 источника, графическая часть – 1-2 листа формата А1. Основные понятия: АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СТАТОР, РОТОР, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НАГРУЗКИ, МАГНИТНАЯ ЦЕПЬ, ПАРАМЕТРЫ, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПУСКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Объектом проектирования является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Цель проектир
User DiKey : 7 апреля 2023
300 руб.
Курсовой проект. По дисциплине Электрические машины. На тему - расчёт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 75
В паротурбинной установке (ПТУ), работающей по циклу Ренкина, параметры пара перед турбиной р1 и t1, давление в конденсаторе р2. Внутренний относительный КПД турбины ηТoi=0,9. Расход пара – D кг/с. Определить: параметры рабочего тела в характерных точках цикла ПТУ, количество подведённой и отведённой теплоты, работу и мощность насоса, турбины и ПТУ, термический и внутренний КПД. Определить также расход топлива с низшей теплотой сгорания Qрн=35000 кДж/кг. Изобразить (без масштаба) обратимый
User Z24 : 24 января 2026
300 руб.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 75
Теплотехника МГУПП 2015 Задача 1.1 Вариант 46
В баллоне емкостью V при температуре t и давлении p содержится газовая смесь, объемный состав которой следующий: RO2, RN2 и RCO2. Определить массу газа.
User Z24 : 6 января 2026
150 руб.
Теплотехника МГУПП 2015 Задача 1.1 Вариант 46
Экзамен «Программное обеспечение инфокоммуникационных технологий». Билет №07
Билет № 7 1. Маршрутизация в Linux 2. Понятие межсетевого экрана с точки зрения системы Unix 3. Просмотреть таблицу маршрутизации без использования символьных обозначений. Результат перенаправить в файл домашней директории Список использованной литературы
User teacher-sib : 29 ноября 2018
500 руб.
promo
Тепломассообмен СЗТУ Задача 11 Вариант 08
Определить тепловой поток, теряемый за счет излучения стальной трубой диаметром 80 мм и длиной l. Труба, температура которой t1, расположена в помещении на большом удалении от его стен. Степень черноты материала трубы ε1, температура стен в помещении t2. Как изменится лучистая составляющая коэффициента теплоотдачи от поверхности трубы, если ее покрыть цилиндрическим кожухом (экраном) толщиной 20 мм, выполненным из тонких алюминиевых листов (степень черноты ε2=0,055)? Найти температуру алюминиево
User Z24 : 24 февраля 2026
200 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 11 Вариант 08
up Наверх