2 Статор ойығының санын анықтау және статор орамын есептеу
Фаза орамындағы тармақ саны, ауалық саңылаудағы сызықты жүктеме және индукция мәні негізгі өлшемдерді анықтаған кезде алдын-ала қабылдаған мәндеріне сәйкес етіп алынуы керек, ал статор ойықтарының саны орама орағыштарының біркелкі орналасуын қамтамасыз ету керек.
2.1 8 - кесте бойынша статор ойығының формасы мен орамның түрі таңдалады.
2.2 Статор ойығының саны:
![]() | (14) |
m1-статор орамының фаза саны (m1=3) q1-полюс және фаза саны 8-кесте бойынша таңдалады.
2.3 Статордың тіске бөлінуі:
![]() | (15) |
2.4 Статор орамының фазалық номиналды тоғы, А:
![]() | (16) |
2.5 Ойыққа келетін өткізгіштердің тиімді саны:
![]() | (17) |
2.6 Фазадағы статор орамының тармақ саны:
![]() | (18) |
2.7 Екі қабатты орам әдетте ойық бойынша қадам мен ілмек тәрізді орындалады:
![]() | (19) |
2.8 Статор орамының ең басты параметрлерінің бірі,оның орам коэффициенті болып саналады:
![]() | (20) |
мұндағы орамның қысқарту коэффициенті:
![]() | (21) |
орам коэффициентін жіктеу:
![]() | (22) |
2.9 Магнитті ағын, Вб:
![]() | (23) |
2.10 Ауалық саңылаудағы магнитті индукцияның анықталған мәні, Tл:
![]() | (24) |
2.11 Сызықты жүктеменің анықталған мәні, А/м:
![]() | (25) |
2.12 Статор орамындағы (алдын-ала) тоқ тығыздығы 8-кестеде берілген мәндерге сәйкес таңдалады.
2.13 Өткізгіштің тиімді қимасы (алдын-ала), мм2 :
![]() | (26) |
2.14 Сырғымалы орамдар үшін, оларды технологиялық талаптар бойынша орналастырғанда, сым орамының диаметрі 1,4-1,8 мм аспау керек (оларға сәйкес келетін сымның максималды қимасы Smax=2.52 мм2 ). Егер Sэф >Sэmax, онда тиімді сымды бірнеше элементарлы nэл1 етіп жасайды. Тиімді элементарлы сым саны:
![]() | (27) |
Сымның элементарлы қимасы (алдын-ала):
![]() | (28) |
2.15 Статор орамасындағы тоқ тығыздығы (анықталған мәні):
![]() | (29) |