Прямоугольного проводникаРоторы двигателей с Л>225 мм ( 3-4) выполняют с прямоугольными полузакрытыми пазами и обмоткой из изолированных медных стержней прямоугольного поперечного сечения, которые вставляют в пазы с торца. Обмотка волновая двухслойная; для получения секции волновой обмотки одному концу стержня придают изгиб заранее по шаблону, а второй конец изгибают после вставки стержня в паз. Каждый стержень предварительно изолируют, после чего спрессовывают. Соединяют стержни в лобовых частях хомутами, в которые дополнительно впаивают вентиляционные лопатки. Конструкция изоляции стержневой обмотки приведена в приложении 22.
Форма пазов, указанная в таблице, определяется тем, что статоры с прямоугольными (открытыми или полуоткрытыми) пазами обладают большей надежностью обмотки, выполняемой из жестких изолированных катушек, а также большим коэффициентом заполнения пазов медью проводов прямоугольного поперечного сечения. Однако со снижением Л возникают технологические затруднения, ограничивающие возможность применения прямоугольных пазов статора, из-за уменьшения поперечного сечения проводов и ширины зубца в наиболее узком месте.
проводов прямоугольного поперечного сечения, что повышает коэффициент заполнения пазов медью, а также надежность обмотки. Для определения предварительной ширины зубца в наиболее узком месте baimm' следует принять предварительное значение магнитной'индукции в этой части зубца B3imax' по табл. 9-16.
Тип обмотки и общие положения. Обычно в роторах применяют двухслойную волновую обмотку из медных изолированных стержней прямоугольного поперечного сечения. В пазу располагают по два стержня (один над другим, большей стороной по высоте паза). Следовательно, .количество проводников в пазу Л/„2= =2. Если по расчету сечение эффективного стержня получается больше 100 мм2, то его разделяют на два элементарных; тогда по
ного сечения. При DH2>202 мм якорь имеет открытые прямоугольные пазы с обмоткой, выполняемой жесткими секциями из проводов прямоугольного поперечного сечения. Преимущества и недостатки этих двух видов исполнений указаны в § 9-4.
Обмотка якоря с прямоугольными открытыми пазами- Достоинством прямоугольных открытых пазов якоря ( 10-23) является возможность размещения в них проводов прямоугольного поперечного сечения, что значительно повышает коэффициент заполнения пазов медью. При прямоугольных проводах обмотка изготовляется из жестких формованных катушек; такая обмотка обладает большей надежностью^ чем всыпная из круглых проводов.
зами ( 10-25,а). Проводники обмотки выполняют из медных стержней прямоугольного поперечного сечения и соединяют между собой дугами посредством пайки; если станина разъемная, то в местах разъема вместо пайки используют болтовые соединения.
В зависимости от площади поперечного сечения S выбирают с целью обеспечения надежности обмотки, форму и марку проводников, а также род выполнения обмотки, указанные в табл. 10-14. При изолированных проводниках прямоугольного поперечного сечения для удобства намотки катушек размеры выбирают таким образом, чтобы отношение большей стороны к меньшей находилось в пределах 1,4—1,8.
При изолированных проводах прямоугольного поперечного се-чения раскладку витков производят, исходя из намотки проводов большей стороной по высоте полюса. Соответственно ширина и высота катушки (мм)
В многослойных катушках из изолированных проводников прямоугольного поперечного сечения производят раскладку проводников, определяя их количество по ширине Nm и по высоте NB.
Роторы двигателей с Л>225 мм ( 3-4) выполняют с прямоугольными полузакрытыми пазами и обмоткой из изолированных медных стержней прямоугольного поперечного сечения, которые вставляют в пазы с торца. Обмотка волновая двухслойная; для получения секции волновой обмотки одному концу стержня придают изгиб заранее по шаблону, а второй конец изгибают после вставки стержня в паз. Каждый стержень предварительно изолируют, после чего спрессовывают. Соединяют стержни в лобовых частях хомутами, в которые дополнительно впаивают вентиляционные лопатки. Конструкция изоляции стержневой обмотки приведена в приложении 22.
Для однорядных обмоток меньший размер прямоугольного проводника определяют, исходя из найденного числа витков и выбранной ранее высоты полюсного сердечника Ат:
При пересчете можно попытаться изменить значения некоторых из рекомендуемых ниже величин: плотности тока в обмотках, соотношения между сторонами прямоугольного проводника, высоты и в небольших пределах (3-6%) ширины полюсного сердечника, сечения проводника- за счет изменения напряжения, подводимого к обмотке возбуждения, воздушного зазора.
24. Размеры проводников обмотки статора. Принимаем, что эффективный проводник состоит из одного элементарного (q . = 1 1 ,7 <18 мм ) . Марка провода ПЭТВСД с толщиной двусторонней изоляции 0,5 мм. Ширина голого прямоугольного проводника (предварительная) 7,3 - 0,5 = 6,8 мм.
109. Меньший размер прямоугольного проводника обмотки возбуждения по (9.1 14), м,
В этих формулах /„ — ток параллельной ветви обмотки якоря, см. (2.1); d — диаметр проводника, мм; 6М — меньшая сторона сечения прямоугольного проводника, мм; /гм — большая сторона сечения прямоугольного проводника, мм, см. (2.31) и (2.30а); /„ — ширина петушка, мм.
Для катушек из прямоугольного проводника
Для однорядных обмоток меньший размер прямоугольного проводника определяют, исходя из найденного числа витков и выбранной ранее высоты полюсного сердечника hm:
При пересчете можно попытаться изменить значения некоторых из рекомендуемых ниже величин: плотности тока в обмотках, соотношения между сторонами прямоугольного проводника, высоты и в небольших пределах (3—6%) ширины полюсного сердечника, сечения проводника за счет изменения напряжения, подводимого к обмотке возбуждения, воздушного зазора.
109. Меньший размер прямоугольного проводника обмотки по (7-114)
Для катушек из прямоугольного проводника
Для однорядных обмоток меньший размер прямоугольного проводника определяют, исходя из найденного числа витков и выбранной ранее высоты полюсного сердечника hm:
Похожие определения: Позволяют рассчитывать Позволяют вычислить Позволили определить Помещениях промышленных Прямолинейная коммутация Прямоугольных координатах Прямоугольного напряжения
|