Активные и индуктивные сопротивления обмоток

Определение активных и индуктивных сопротивлений статора и ротора – параметров схемы замещения асинхронных машин – необходимо для расчета режиа холостого хода, номинальных параметров, рабочих ипусковых характеристик.

Сопротивление обмотки статора

Активное сопротивление обмотки фазы при 20 ºC(Ом) [1, стр. 158]

 Ом

То же (о.е.) [1, стр. 158]

 о.е.

Проверка правильности определения  (о.е.) [1, стр. 158]

 о.е.

Коэффициенты учитыающие укорочение шага [1, стр. 158]

При , примем

Коэффициент проводимости рассеивания трапециедального полузакрытого паза [1, стр. 158]

где ,  – размеры частей обмоток и паза, определяемые по табл. 9-21 [1, стр. 159]

мм;  мм

Коэффициент, учитывающий влияние открытия пазов статора на противодимость дифференциального рассеяния [1, стр. 158]

Коэффициент  выбираем по табл. 9-22 [1, стр. 159].

Коэффициент дифференциального рассеивания статора выбираем по табл. 9-23 [1, стр. 159].

Коэффициент проводимости дифференциального рассеивания [1, стр. 158]

Полюсное деление (мм) [1, стр. 158]

мм

Коэффициент проводимости рассеивания лобовых частей обмотки      [1, стр. 158]

Коэффициент проводимости рассеивания обмотки статора [1, стр. 158]

Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора (Ом) [1, стр. 158]

Ом

Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора (о.е.) [1, стр. 158]

 о.е.

Проверка правильности определения  (о.е.) [1, стр. 158]

 о.е.

Сопротивление обмотки короткозамкнутого ротора

с овальными полузакрытыми пазами

Активное сопротивление стержня клетки при 20 ºC (Ом) [1, стр. 160]

 Ом

Коэффициент приведения тока кольца к току стержня [1, стр. 160]

Сопротивление короткозамыкающих колец, приведенное к току стержня при 20 ºC (Ом) [1, стр. 160]

 Ом

Центральный угол скоса пазов (рад) [1, стр. 160]

 рад

Коэффициент скоса пазов ротора по рис. 9-16 [1, стр. 160]

Коэффициент приведения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора [1, стр. 160]

Активное сопротивление обмотки ротора при 20 ºC, приведенное к обмотке статора (Ом) [1, стр. 160]

 Ом

Активное сопротивление обмотки ротора при 20 ºC, приведенное к обмотке статора (о.е) [1, стр. 160]

 о.е.

Ток стержня ротора для рабочего режима (А) [1, стр. 160]

Коэффициент проводимости рассеяния для овального полузакрытого паза ротора [1, стр. 161]

где , примем

Количество пазов ротора на полюс и фазу [1, стр. 161]

Коэффициент дифференциального рассеяния ротора по рис. 9-17         [1, стр. 160]

Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния [1, стр. 161]

Коэффициент проводимости рассеяния короткозамыкающих колец литой клетки [1, стр. 161]

Относительный скос пазов ротора, в долях зубцового деления ротора   [1, стр. 161]

Коэффициент проводимости рассеяния скоса пазов [1, стр. 161]

Коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора [1, стр. 161]

Индуктивное сопротивление обмотки ротора (Ом) [1, стр. 161]

Ом

 

Индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора (Ом) [1, стр. 161]

Ом

Индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора (о.е.) [1, стр. 161]

о.е.

Проверка правильности определения  [1, стр. 161]

Сопротивление обмотки преобразованной схемы замещения двигателя

(с вынесенным на зажимы намагничивающим контуром)

Коэффициент рассеивания статора [1, стр. 164]

Коэффициент сопротивления статора [1, стр. 164]

Так как  пользуемся упращенными формулами для преобразованных сопротивлений обмоток [1, стр. 164]

Ом;

Ом;

Ом;

Ом.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: