BE531750A - - Google Patents

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BE531750A
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/08Producing shaped prefabricated articles from the material by vibrating or jolting
    • B28B1/087Producing shaped prefabricated articles from the material by vibrating or jolting by means acting on the mould ; Fixation thereof to the mould
    • B28B1/0873Producing shaped prefabricated articles from the material by vibrating or jolting by means acting on the mould ; Fixation thereof to the mould the mould being placed on vibrating or jolting supports, e.g. moulding tables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • H02K1/145Stator cores with salient poles having an annular coil, e.g. of the claw-pole type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/125Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets having an annular armature coil
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    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/24Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets axially facing the armatures, e.g. hub-type cycle dynamos
    • HELECTRICITY
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    • H02K2201/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the magnetic circuits
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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   L'Invention concerne un circuit magnétique, en particulier un stator pour une machine électrique, notamment un moteur synchrone à auto- démarrage ; elle est caractérisée en ce que dans le circuit se trouvent deux bobines coaxiales dont chacune comporte des plaques polaires ferro- magnétiques dentées, munies approximativement d'un même nombre de dents disposées suivant un cercle, le tout de façon que chaque pas polaire couvre pratiquement trois dents. Par "pas polaire" on entend ici la distance entre le début d'une dent d'une plaque polaire et le début de la dent suivante de la même plaque. 



   Cette forme de construction offre l'avantage de ne comporter, par pièce polaire, que trois dents (au lieu de quatre dents dans les formes de construction connues), de sorte que le nombre de pas polaires peut être plus grand. 



   Il va de soi que lorsqu'on utilise un grand nombre de dents on pourra omettre de ci de là une dent sans affecter notablement le fonction- nement de la machine. Dans un moteur électrique de ce type, ladite omis- sion   n'entraînera   qu'une faible réduction de couple. Le nombre de dents de chaque plaque polaire ne doit donc pas nécessairement être le même. 



   Dans une telle forme de construction simple, ne comportant que deux bobines, on peut cependant obtenir un champ tournant pratiquement circulaire en branchant les bobines sur des tensions alternatives qui sont décalées entre elles de 120 , par exemple les deux phases d'un réseau triphasé. 



   Dans une forme de réalisation simple de la machine conforme à 1' invention,, l'une des plaques polaires dentées est disposée entre les deux bobines comme plaque polaire commune. 



   La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu partie de l'invention. 



   La Fig. 1 est une coupe et la Fig. 2 une vue de profil d'un moteur électrique conforme à   l'invention .   Un arbre 1, monté dans des paliers 2, porte un rotor 3 comportant un corps annulaire 4 en une matière magnétique permanente, par exemple celle décrite dans le brevet belge n . 516.395. 



  Le corps 4 comporte sur sa périphérie un grand nombre de   pales   N et Z. 



  De chaque côté du rotor 3, des bobines 5 et 6 sont montées   ooaxialement   sur des noyaux 7 et 8 en matière ferromagnétique, par exemple en fer doux. 



  Les bobines 5 et 6 sont entourées par les plaques polaires dentées 9, 10 et 11, 12. 



   Ces dents sont montrées plus nettement sur la Fig. 2. 



  Les plaques polaires 9, 10, 11 et 12 comportent respectivement les dents 13   14,   15 et 16. Chaque plaque polaire comporte le même nombre de dents. De plus, ces dents sont disposées de façon qu'un pas polaire 17 couvre trois dents, ce qui est obtenu en combinant les dents 13 et 16 par exemple, de façon qu'elle n'en constituent qu'une seule. Sur la Fig. 2, pour augmenter la clarté du dessin,la bague 4 en matière magnétique permanente est représentée à l'extérieur du stator. Le rotor comporte, par pas polaire 17, un pôle N 18 et un   pôle   S 19. 



   Comme le montre la Fig. 3, les bobines 5 et 6 sont branchées en opposition sur une source de tension alternative 20. Les vecteurs 21 et 22 qui représentent les tensions aux bornes des bobines ou bien les courants dans les bobines et, partant, les flux magnétiques sont donc dirigés en sens inverse, comme le représente la Fig.   4.   Il suffit de monter en série, par exemple avec la bobine 6, un condensateur 23 pour faire pivoter le vecteur 22 d'environ 60 , de façon à lui donner une position 24, ce qui assure un champ tournant symétrique étant donné que les flux magnétiques des dents 13, 14 et 15 sont décalés de 120 . La troisième phase tracée en pointillés est 

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 créée automatiquement entre les dents 15 et 14.

   Le déphasage est donc notablement plus petit que dans des formes de construction connues, dans lesquelles on s'efforce d'obtenir un déphasage de   90  ;   le condensateur 23 peut donc être plus petit que dans lesdites formes de construction. 



   Pour   Inverser   le sens de rotation du moteur synchrone à auto-démarrage décrit, il suffit de monter le condensateur 23 en série avec la bobine 5. Lorsque le sens de rotation du moteur ne doit pas être réversible, le déphasage de 60  peut être obtenu non seulement avec un condensateur mais aussi en enroulant, de manière connue, des spires de court-circuit autour des dents. 



   Le montage peut également être réalisé de la manière Indiquée sur la   Fig. 3-8,     c'est-à-dire   les bobines 5 et 6 montées en opposition et le condensateur 23 shuntant la bobine 6. 



   Au lieu d'un rotor magnétique permanent on peut également utiliser d'autres rotors connus. 



   Les Figs. 5 et 6 montrent un autre exemple de réalisation ne com portant que trois plaques polaires 25, 26, 27, la plaque polaire 26 servant à la fois pour les deux bobines 5 et 6. Les dents sont indiquées par 28,29 et 30   (Fig.   6); pour la clarté du dessin sur la Fig. 6, le rotor 4 est à nouveau représenté à l'extérieur du stator. 



   La   Fig. 7   est une variante de la Fig. 5, les plaques polaires 25 y ont un plus grand diamètre, de sorte que les dents 28 entourent concentriquement les dents 29 et 30 dans une surface cylindrique. Au lieu des dents 28, d'autres dents peuvent se trouver sur une surface cylindrique concentrique. 



   Enfin, la Fig. 8 montre une variante dans laquelle les dents 31 et 32 sont repliées perpendiculairement à la surface plane des dents 33 de la plaque polaire   34.   



   Les formes de construction décrites peuvent aussi faire office de générateurs.

Claims (1)

  1. RESUME l.- Circuit magnétique, en particulier stator pour une machine électrique, notamment pour un moteur synchrone à auto-démarrage, caractérisé en ce que dans le circuit se trouvent deux bobines coaxiales dont chacune comporte des plaques polaires ferromagnétiques dentées, munies approximativement d'un même nombre de dents disposées suivant un cercle, le tout de :façon que chaque pas polaire couvre pratiquement trois dents.
    2. - Des formes de réalisation du circuit magnétique spécifié sous 1, pouvant présenter en outre les particularités suivantes, prises séparément ou selon les diverses combinaisons possibles : a) l'une des plaques polaires dentées est disposée, comme plaque polaire commune, entre les deux bobines; b) les dents de toutes les plaques polaires se trouvent dans un même plan; c) les bobines sont branchées sur une source de courant alternatif d'une façon telle que les flux magnétiques engendrés dans les deux bobines soient opposés et le circuit comporte des moyens déphaseurs qui influencent les flux sortant des dents d'une façon telle que l'on obtienne un champ tournant triphasé pratiquement symétrique; d) comme moyens déphaseurs, on utilise un condensateur qui provoque un déphasage d'environ 60 entre les courants dans les bobines;
    e) le circuit magnétique est conjugué avec un corps, en particulier un rotor, comportant sur la périphérie des pôles magnétiques permanents de polarité alternée, le tout de façon que tant le nombre de pôles N <Desc/Clms Page number 3> que le nombre de pôles S soit égal au nombre de dents d'une plaque polaire; f) le condensateur est commutable d'une bobine sur l'autre. en annexe 1 dessin.
BE531750D 1953-09-11 BE531750A (fr)

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NL1018142X 1953-09-11

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