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系列有较多的通用性

如JDO2 三相多速异步电动机,JHO2 一相高转差率异步电动机;

③ 专用系列:适用某种特殊条件但使用面很窄的系列

如JG2 辊道电动机。

4.系列电机设计的特点

① 功率等级的确定要根据用户的要求、选用的方便、经济性等多方面全面综合分析来确定。(功率按一定规律递增)

同一系列中相邻两功率等级之比(大功率比小功率),称功率递增系数或容量递增系数

?,其数值直接影响到整个功率等级数目的确定,而且对系列电机的经济性有很重要的影KP响。

② 安装尺寸的确定及功率等级与安装尺寸的对应关系。

电机的安装尺寸是指电机与配套机械进行安装时的有关尺寸,系列电机的安装尺寸一般按轴中心高分级,它的确定必须综合考虑配套机械和电机本身的具体情况,原则上是按优先数系递增。

安装尺寸是轴中心高,对端盖式轴承的电机,确定功率等级与安装尺寸的对应关系时,主要是确定功率等级与轴中心高的对应关系。功率等级确定后,选取轴中心高等级,必须全面考虑(工艺装备、用户要求、电磁设计、材料利用)。 ③ 交流电机系列定子冲片外径的确定 1) 与规定的轴中心高数值的一致性; 2) 硅钢片利用的经济合理性;

3) 整个系列外形的均称性,并在条件允许的情况下,能充分利用已有的工艺装备。 ④ 零部件的标准化、系列化和通用化; ⑤ 派生的可能性。

第三章 磁路计算

§3-1 概述

1. 磁路计算的目的

在于确定电机中感应一定电势所对应的主磁场所必需的磁化力或励磁磁动势,进而计

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算励磁电流及电机的空载特性,校核电机各部分磁密选择得是否合适,确定一部分有关尺寸。 ① E?(E?4KNmKdpfN?),??F0?if0?② 校核电机各部分磁密选择得是否合适; ③ 确定一部分有关尺寸。 2. 磁路计算所依据的基本原理

?? ——(安培环路定律)全电流定律 ?H?dl??i

F0???f(if0)或E?f(if0) N① 积分路径:积分路径是沿着磁场强度矢量取向(即沿磁力线)选择通过一对极的中心线 构成闭合回路;

??H??dl??H?dl

② 包围的电流:?i是回路所包围的全电流,即每对极的励磁磁势。

3. 电机设计中磁路计算的一般步骤

① 为简化计算,通常把电机各部分磁场分成等值的各段磁路。所谓等值的磁路是指各段磁路上的磁位降等于磁场内对应点之间的磁位降,并认为各段中磁通沿截面均匀分布,各该段的磁场强度保持为恒值。

???H?dl??H?dl?H?L??HtLt?Hj1Lj1?HmLm?Hj2Lj2

② 由于电机中一对极磁路中两个极的磁路情况相似,所以只需计算半条回路上的各段磁位降,它们的总和就等于每个评级的励磁磁势。以下叙述磁位降或磁势均为每极的。 步骤: u?E???B?4. 电机中常用的磁性材料

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??H?HL?F0 S?热轧??含硅量(1?3%)硅钢片?冷轧???无硅钢片(含硅量.5%以下)??电枢铁心?涂漆的硅钢片??磁极,极轭?低碳钢板,结构钢,低合金钢??凸极同步机整块磁极?锻钢??直流机极轭?铸钢比损耗小,导磁性好,平整度高价格低,导磁导热,焊接性能好

§3-2 空气隙磁压降的计算

??H??F??H?L? S?计算方法是:u?E???B??1.每极磁通?的确定 直流电机中:Ea?pNan?60a??Ea韦 pnNa60a??E韦

4KNmKdpfN交流电机中:E?4KNmKdpfN?2.确定气隙最大的磁密B?

??B?S??B????p???lefB?????p???lef

3.确定气隙磁场强度H?(极中心线处的气隙磁场强度)

B???0H?H??B??0?0.8B??106

4.确定气隙磁位降F?

F??H?L??H??k????k??H??? ?是单边气隙径向长度(m)

k?是气隙系数,因槽口影响使气隙磁阻增加而引入的系数。

?下面要解决?p、lef、k?如何确定:

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?一、 计算极弧系数?p的确定 ?1.?p的物理意义

? ??lef?1① ?p??2??B?x?dx?B??p?lef

2?????B?x?dx2?2?B?B?B?av?B?av B? Fs?1?p??波幅系数

② ?p??bp??表示极弧计算长度与极距之比

直流电机沿电枢圆周方向的气隙磁密分布B(x)

?2.?p大小的决定

? ?p计算极弧系数的大小决定气隙磁密B(x)形状,因而它决定于励磁磁势分布曲线的形

状、气隙的均匀程度及磁路饱和程度。 如:F?是正弦分布,?均匀,磁路不饱和

?2 则B(x)是正弦,?p??0.637

?? 磁路越饱和,B(x)越平,B?av越大,?p越大 ?(一)直流电机?p的确定

?1.均匀气隙: ?p??而 bp?bp?2??bp??

?bp??极弧实际长度

应 2???计及极靴尖处的边缘效???p??bp?2??

2.不均匀气隙 ① 削角极弧

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