DE1538831C - Electric motor with variable magnetic resistance - Google Patents

Electric motor with variable magnetic resistance

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DE1538831C DE19661538831 DE1538831A DE1538831C DE 1538831 C DE1538831 C DE 1538831C DE 19661538831 DE19661538831 DE 19661538831 DE 1538831 A DE1538831 A DE 1538831A DE 1538831 C DE1538831 C DE 1538831C
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Jean Fourqueux Jarret Jacques Le Vesinet Jarret, (Frankreich)
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Techniques Electnques Jarret TEJ, S A, Paris
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Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Elektromotor mit veränderlichem magnetischem Widerstand mit einem Stator in Form eines Kranzes von mit Induktionswicklungen versehenen, axial gerichteten, ferromagnetischen Polen mit einer Erregerwicklung, mit einem Rotor mit zwei zu beiden Seiten des Polkranzes angeordneten und mit Rotorzähnen versehenen Rotorscheiben aus lamelliertem ferromagnetischem Werkstoff (deutsche Auslegeschrift 1 488 537). Ein solcher Motor arbeitet mit einer geeigneten Kommutierungseinrichtung als Gleichstrommotor. The invention relates to an electric motor with variable magnetic resistance a stator in the form of a ring of axially directed ferromagnetic ones provided with induction windings Poles with one excitation winding, with a rotor with two on either side of the pole ring arranged and provided with rotor teeth rotor disks made of laminated ferromagnetic material (German interpretation document 1 488 537). Such a motor works with a suitable commutation device as a direct current motor.

Bekanntlich kann man elektrische Maschinen mit veränderlichem magnetischem Widerstand und leiterlosem Rotor als Motor mit veränderlicher Drehzahl benutzen. Dies wird durch eine Kommutierung der Statorwicklungen erreicht, wobei die Kommutierung in der Regel durch die Rotorbewegung elektronisch gesteuert wird. Die in den Wicklungen durch Änderungen des magnetischen Flusses infolge des Vorbeilaufens der Rotorzähne erzeugte Gegen-EMK schwankt mit einer von der Rotorbewegung abhängigen Frequenz; daraus folgt, daß das gelieferte Drehmoment bei gegebener Stromstärke nicht konstant ist.As is well known, electrical machines with variable magnetic resistance and wire-less machines can be used Use the rotor as a variable speed motor. This is done by commutating the Stator windings achieved, with the commutation usually electronically by the rotor movement is controlled. Those in the windings due to changes in the magnetic flux as a result of passing The back EMF generated by the rotor teeth fluctuates with a rate dependent on the rotor movement Frequency; from this it follows that the delivered torque is not constant for a given current intensity.

Aufgabe der Erfindung ist, einen Motor mit veränderlichem magnetischem Widerstand zu schaffen, der ein konstantes Drehmoment für eine gegebene Stromstärke liefert.The object of the invention is to provide a motor with variable magnetic resistance, which delivers a constant torque for a given current.

Diese Aufgabe" wird erfindungsgemäß bei einem Motor der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß die Pole des Stators in Gruppen zu vier aufeinanderfolgenden Polen eingeteilt sind, von denen jeweils der erste und dritte und der zweite und vierte ein Polpaar bilden. Die Wicklungen der Pole eines Paares werden aus einer Gleichspannungsquelle über einen Kommutator in entgegengesetztem Sinne ständig 'gespeist. Die Rotorzähne sind — anders als die übrigen Teile des magnetischen Kreises des Motors — stets gesättigt, die Rotor-Zahnzahl ist gleich einem Viertel der Stator-Polzahl, und die Pole und Zähne sind derart geformt, daß in jedem Augenblick in jedem Polpaar die Summe der von Rotorzähnen besetzten Luftspaltquerschnitte konstant ist. Die Kommutierungsvorrichtung läßt den Strom durch die Statorwicklungen derart fließen, daß sich die Amperewindungen des in ihnen hervorgerufenen Stromes zu dem durch die gemeinsame Erregerwicklung erzeugten Magnetfeld in einem Pol eines magnetischen Kreises addieren, wenn dessen von einem Rotorzahn besetzter Luftspalt zunimmt, und sich vom Magnetfeld im anderen Pol desselben Polpaares subtrahieren.According to the invention, this object "is achieved in a motor of the type mentioned at the outset, that the poles of the stator are divided into groups of four consecutive poles, of which each of the first and third and the second and fourth form a pole pair. The windings of the poles of one Pairs are constantly in the opposite sense from a DC voltage source via a commutator 'fed. The rotor teeth are - unlike the other parts of the magnetic circuit of the motor - always saturated, the number of rotor teeth is equal to a quarter of the number of stator poles, and the poles and teeth are shaped in such a way that at every moment in each pole pair the sum of those occupied by rotor teeth Air gap cross-sections is constant. The commutation device lets the current through the stator windings flow in such a way that the ampere-turns of the current produced in them change to the magnetic field generated by the common excitation winding in a pole of a magnetic Add the circle, if its air gap occupied by a rotor tooth increases, and away from the magnetic field subtract in the other pole of the same pole pair.

Jeder Rotorzahn bedeckt in jedem Moment komplementäre Flächen von vier aufeinanderfolgenden Polen, „.Each rotor tooth covers complementary ones at every moment Areas of four consecutive poles, “.

und der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden *'« Zähnen nimmt eine Fläche ein, die mit der Fläche eines Zahnes identisch ist.and the distance between two consecutive * '« Teeth occupy an area that is identical to the area of a tooth.

Die Bewegung eines Zahnes durch einen Luftspalt ■ändert den magnetischen Fluß proportional zur Menge des ferromagnetischen Materials, das in diesem Luftspalt vorhanden ist. Bei gegebener Rotordrehzahl ändert sich die in der Wicklung eines jeden Pols induzierte EMK im gleichen Verhältnis. Da andererseits die von zwei Polen des gleichen Paares bedeckten Flächen komplementär sind, ist die Summe des die Polpaare durchfließenden magnetischen Flusses konstant; da weiterhin die Wicklungen entgegengesetzten Wicklungssinns dieser Pole in Serie geschaltet sind, addieren sich die in diesen Wicklungen erzeugten EMKe, und da sich schließlich diese Polpaare gegenseitig überdecken, ist die Summe der in diesen Wicklungen einer jeden Gruppe von zwei Paaren induzierten EMKe konstant, d. h., der Motor verhält sich wie ein Gleichstrom-Kollektormotor, aber mit der allen Motoren mit veränderlichem magnetischem Widerstand eigentümlichen höheren spezifischen Leistung. The movement of a tooth through an air gap changes the magnetic flux in proportion to the Amount of ferromagnetic material that is present in this air gap. At a given rotor speed the EMF induced in the winding of each pole changes in the same proportion. There on the other hand the areas covered by two poles of the same pair are complementary, is the sum of the Pole pairs with flowing magnetic flux constant; since the windings continue to be opposite Winding sense of these poles are connected in series, add the generated in these windings EMKe, and since these pole pairs eventually overlap each other, is the sum of the windings in these windings of each group of two pairs induced EMFs constant, i.e. i.e., the engine behaves like a direct current collector motor, but with that of all motors with variable magnetic Resistance peculiar higher specific power.

Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung sind die Pole und Zähne derart geformt und angeordnet, daß die in den Statorwicklungen durch die Rotordrehung erzeugte Gegen-EMK eine trapezförmige Wechselspannung mit Kommutierungspausen liefert und daß die Wicklungen jedes Polpaares gegensinnig in Reihe geschaltet sind. Diese Kommutierungspausen sind nach den endlichen Schaltzeiten der vorzugsweise elektronischen Kommutierungsvorrichtung zu wählen. Die Erfindung wird an Hand der folgenden Beschreibung näher erläutert, die sich auf die Zeichnung bezieht. In dieser zeigtAccording to one embodiment of the invention, the poles and teeth are shaped and arranged such that the back EMF generated in the stator windings by the rotor rotation is a trapezoidal alternating voltage with commutation pauses and that the windings of each pole pair are in opposite directions in series are switched. These commutation pauses are preferred according to the finite switching times electronic commutation device to choose. The invention will become apparent from the following description explained in more detail, which refers to the drawing. In this shows

F i g. 1 in Seitenansicht und in axialem Halbschnitt einen erfindungsgemäßen Motor,F i g. 1 shows a motor according to the invention in side view and in axial half-section,

F i g. 2 links die Ansicht des erfindungsgemäßen Motors und rechts in einem Halbschnitt längs der Linie A-A in F i g. 1 oben die Statorspule, in einem Schnitt längs B-B unten die Rotorzähne,F i g. 2 on the left the view of the motor according to the invention and on the right in a half section along the line AA in FIG. 1 above the stator coil, in a section along BB below the rotor teeth,

F i g. 3 ein Schaltschema der Wicklungen der Statorpole in F i g. 1 und 2 und der Synchronkommutierung undF i g. 3 is a circuit diagram of the windings of the stator poles in FIG. 1 and 2 and synchronous commutation and

F i g. 4 ein Diagramm der Ströme und EMKe, die in den Wicklungen zweier aufeinanderfolgender Statorpolpaare eines Motors gemäß F i g. 1 und 2 während des Durchganges eines Rotorzahnes erzeugt werden.F i g. Figure 4 is a diagram of the currents and emf generated in the windings of two consecutive pairs of stator poles of a motor according to FIG. 1 and 2 generated during the passage of a rotor tooth will.

Der in der Zeichnung als Beispiel dargestellte Motor hat den gleichen Grundaufbau;wie die in der schon erwähnten deutschen Auslegf&chrift beschriebenen elektrischen Maschinen.The motor shown as an example in the drawing has the same basic structure as that in the already mentioned German interpretation electrical machines.

Der Rotor 1 wird von einem Kern 10 gebildet, der rotationssymmetrisch zur Achse 11 der Maschine ist und zwei Rotorscheiben"l2 und 13 trägt, die zueinander bezüglich einer zur Achse 11 senkrechten Ebene symmetrisch und mit jeweils acht Rotorzähnen 121 bis 128 und 131 bis 138 versehen sind, die in Richtung auf diese Ebene hervorragen. Er wird von einer Welle 111 getragen, die in zwei Lagern 112, 113 läuft.The rotor 1 is formed by a core 10 which is rotationally symmetrical to the axis 11 of the machine and carries two rotor disks "12 and 13, which are mutually relative with respect to a plane perpendicular to the axis 11 symmetrical and each provided with eight rotor teeth 121 to 128 and 131 to 138, which point in the direction stand out at this level. It is carried by a shaft 111, which is in two bearings 112, 113 running.

Der Stator 2 hat eine ringförmige Grundform und befindet sich im Raum zwischen dem Rotorkern 10 und den Rotorscheiben 12, 13 mit den Rotorzähnen 121, 131. Er sitzt an einem Gehäuse 20, das einen Sockel 200 hat und den Rotor 1 vollständig umgibt. Das Gehäuse trägt mit den Lagern 112,113 die Rotorwelle 111. Der Stator besitzt im ringförmigen Raum zwischen den Rotorzähnen einen Kranz von 32 Polen, von denen einige mit den Ziffern 201 bis 204 und 229 bis 232 belegt sind und von denen jeder mit zwei Wicklungen, z. B. 211, 212, umgeben ist, die in entgegengesetztem Sinne gewickelt sind (F i g. 3), und im ringförmigen Raum zwischen den Teilen der Rotorscheiben 12 und 13, die nicht mit Zähnen versehen sind, eine Erregerwicklung 21, deren Achse parallel zur Achse 11. ist, die in unmittelbarer Nähe des mittleren Teils des Rotorkerns 10 angeordnet ist.The stator 2 has an annular basic shape and is located in the space between the rotor core 10 and the rotor disks 12, 13 with the rotor teeth 121, 131. It sits on a housing 20, the one Has base 200 and surrounds the rotor 1 completely. The housing supports the rotor shaft with the bearings 112, 113 111. The stator has a ring of 32 poles in the annular space between the rotor teeth, some of which are assigned the digits 201 to 204 and 229 to 232 and each of which has two Windings, e.g. B. 211, 212, which are wound in opposite directions (Fig. 3), and in the annular space between the parts of the rotor disks 12 and 13 which are not provided with teeth are, an excitation winding 21, the axis of which is parallel to the axis 11th, which is in the immediate vicinity of the middle part of the rotor core 10 is arranged.

Die Rotorzähne 121, 131 sind lamelliert und bestehen aus Reineisenlamellen, die voneinander durch einen Isolierwerkstoff derart getrennt sind, daß der Reineisenanteil in dem Zahnvolumen, das über die Seitenflächen der Scheiben 12,13 herausragt, zwischen 0,5 und 0,85 liegt. Die Zähne haben eine derartige Gestalt, daß jeder in jedem Moment komplementäre Flächen zweier aufeinanderfolgender Pole bedeckt, und die Pole haben eine derartige Gestalt, daß die Veränderung der von einem Zahn bedeckten Polfläche als Funktion der Winkelbewegung des Zahne,s bei jeder Bedeckungshälfte des Pols linear ist, in der ersten Bedeckungshälfte zunimmt und in der zweiten Bedeckungshälfte in gleichem Maße abnimmt.The rotor teeth 121, 131 are laminated and consist of pure iron lamellas, which are cut from each other an insulating material are separated in such a way that the pure iron content in the tooth volume, which over the Side surfaces of the disks 12,13 protrudes, is between 0.5 and 0.85. The teeth have this Shape so that each at any moment covers complementary surfaces of two consecutive poles, and the poles have such a shape that the change in the pole face covered by a tooth as a function of the angular movement of the tooth, s is linear at each half of the pole covering in which first half of coverage increases and decreases in the second half of coverage to the same extent.

F i g. 3 zeigt schematisch die Wicklungen einer Gruppe von zwei Polpaaren 201, 203 und 202, 204 und das Prinzip der synchronen Kommutierung dieser Wicklungen mit Hilfe einer Vorrichtung 3, die in elektromechanischer Ausführung dargestellt ist, um ihre Wirkungsweise leichter verständlich zu machen; in der Praxis besteht sie aus einer herkömmlichen elektronischen Synchron-Kommutierungsschaltung. Ihre Aufgabe besteht darin, in den Wicklungen eines jeden Pols Ströme fließen zu lassen, deren Amperewindungen sich zu den Amperewindungen des konstanten Erregerstroms der 'Erregerwicklung addieren, wenn die vom Zahn bedeckte Fläche des Pols zunimmt, und sich von den Erreger-Amperewindurigen subtrahieren, wenn- diese Fläche, oder anders gesagt, die im Luftspalt des betrachteten Pols anwesende Eisenmenge abnimmt.F i g. 3 schematically shows the windings of a group of two pole pairs 201, 203 and 202, 204 and the principle of synchronous commutation of these windings with the help of a device 3, which is shown in electromechanical design to make its mode of operation easier to understand do; in practice it consists of a conventional electronic synchronous commutation circuit. Their task is to make currents flow in the windings of each pole, their Ampere turns to the ampere turns of the constant excitation current of the 'excitation winding add up as the area of the pole covered by the tooth increases, and changes from the exciter amperes subtract, if- this area, or in other words, the area in the air gap of the pole in question the amount of iron present decreases.

Bei den acht Gruppen von zwei Polpaaren sind die gleichartigen Wicklungen parallel mit den zugeordneten Anschlußklemmen 311, 312 bzw. 321, 322 bzw. 331, 332 bzw. 341, 342 der Vorrichtung 3 verbunden; wie durch die Pfeile angezeigt ist, stehen diese Klemmen für eine Vielzahl derartiger Klemmen.In the eight groups of two pole pairs, the windings of the same type are parallel to the associated ones Connection terminals 311, 312 or 321, 322 or 331, 332 or 341, 342 of the device 3 connected; as indicated by the arrows, these terminals represent a variety of such terminals.

Der Pol 201 hat zwei Wicklungen 211, 212, die in entgegengesetztem Sinne gewickelt sind, die Pole 202, 203, 204 haben entsprechende Wicklungen 221, 231, 241, die in gleichem Sinne gewickelt sind wie die Wicklung 211, und weiterhin Wicklungen 222, 232, 242, die im gleichen Sinne gewickelt sind wie die Wicklung 212. Die gegensinnigen Wicklungen der Pole 201 und 203 einerseits und der Pole 202, 204 andererseits sind in Serie geschaltet, d. h., die Wicklung 211 ist mit der Wicklung 232 verbunden und die Wicklungen 221, 231, 241 entsprechend mit den Wicklungen 242, 212, 222.The pole 201 has two windings 211, 212, which are wound in opposite directions, the poles 202, 203, 204 have corresponding windings 221, 231, 241 which are wound in the same sense as that Winding 211, and furthermore windings 222, 232, 242 which are wound in the same sense as that Winding 212. The opposing windings of poles 201 and 203 on the one hand and poles 202, 204 on the other hand are connected in series, i. that is, winding 211 is connected to winding 232 and the windings 221, 231, 241 correspond to the windings 242, 212, 222.

Aus dem Diagramm in F i g. 4 läßt sich entnehmen, wie die gegenelektromotorischen Kräfte des als Beispiel gewählten Motors verlaufen.From the diagram in FIG. 4 shows how the counter electromotive forces of the engine chosen as an example.

Das Diagramm zeigt m der Mitte vier Geraden, je eine für jeden der Pole 201 bis 204. Auf ihnen sind vier aufeinanderfolgende Kommutierungszeitpunkte t0, T1, t2, t3 eines Zyklus abgetragen. In gestrichelten bzw. ausgezogenen Linien sind die Intervalle angegeben, während derer jeder Pol dem vorbeilaufenden Rotor- t zahn jeweils eine magnetische Süd- bzw. Nordseite zuwendet.The diagram shows four straight lines in the middle, one for each of the poles 201 to 204. Four successive commutation times t 0 , T 1 , t 2 , t 3 of a cycle are plotted on them. The intervals are indicated in dashed or solid lines, during which each pole faces a magnetic south or north side of the rotor tooth as it passes by.

In der linken Hälfte zeigt das Diagramm in der Höhe der Zeitintervalle i0·^ usw. zwei aufeinanderfolgende wechselständige Statorpolpaare 201, 203 und 202, 204. Eingezeichnet sind die Stromrichtungen in den zugehörigen Wicklungen vor und nach den verschiedenen Kommutierungszeitpunkten.In the left half of the diagram shows two consecutive alternating stator pole pairs 201, 203 and 202, 204 at the level of the time intervals i 0 · ^ etc. The current directions in the associated windings before and after the different commutation times are shown.

In Höhe der Kommutierungszeitpunkte t0 usw.At the commutation times t 0 etc.

weist der linke Diagrammteil außerhalb die jeweils zu diesen Zeitpunkten von einem Rötorzahn 121 bei seinem Durchlauf von links nach rechts eingenommene Stellung auf.shows the left part of the diagram outside each of these times of a Rötor tooth 121 his position from left to right.

In der rechten Hälfte des Diagramms ist die Funk-In the right half of the diagram is the func-

tion für alle vier betrachteten Pole aufgetragen.tion for all four poles considered.

Hierbei ist F die momentan vom betrachteten Rotorzahn bedeckte Polfläche. Der Verlauf dieser Funktion läßt sich folgendermaßen gewinnen. Zum Zeitpunkt t0 befindet sich der Zahn in der Position, die in der zweiten Zeile des linken Diagrammteiles angegeben ist. Diese Position entspricht auch der in F i g. 3 angegebenen Stellung.Here F is the pole face currently covered by the rotor tooth under consideration. The course of this function can be obtained as follows. At time t 0 the tooth is in the position indicated in the second line of the left part of the diagram. This position also corresponds to that in FIG. 3 position indicated.

Die Fläche des Pols 202 wird zunehmend bedecktThe area of the pole 202 is increasingly covered

(-j— > OJ , und die Länge der Zahnvorderkante (in Bewegungsrichtung), die vom Pol geschnitten(-j- > OJ, and the length of the tooth leading edge (in the direction of movement) cut by the pole

Zd2F \ wird, geht durch ein Maximum l-^pr = °) · Zd 2 F \ becomes, goes through a maximum l- ^ pr = °)

Die Bedeckung des Pols 204 nimmt ab (-τ- < θ) , The coverage of pole 204 decreases (-τ- <θ),

und die Länge der vom Pol geschnittenen Zahnhinterkante geht ebenfalls durch ein Maximum (£■-)■ and the length of the tooth trailing edge cut by the pole also passes through a maximum (£ ■ -) ■

Der Pol 201 ist für kurze Zeit · völlig unbedeckt (—π- = Oj , und die Länge der vom Pol geschnittenenThe pole 201 is completely uncovered for a short time (-Π- = Oj, and the length of the cut by the pole

Zahnvorderkante ist ein Minimum (-π- = 0 Der Pol 203 ist vollkommen bedecktTooth leading edge is a minimum (-π- = 0 The pole 203 is completely covered

und die Länge der vom Pol geschnittenen Zahnvorderseite ist ebenfalls ein Minimum f —r-r- = 0 J.and the length of the tooth front side cut by the pole is also a minimum for -rr- = 0 J.

Die in jeder der verschiedenen Polwicklungen induzierte Gegen-EMK ist proportional zur. Flußänderung -Jj- und folglich zu -^- ; siehst demnach zum Zeitpunkt i0:The back EMF induced in each of the different pole windings is proportional to the. Flux change -Jj- and consequently to - ^ -; so you see at time i 0 :

dem Betrage nach ein Maximum in den Polen 202, 204,in terms of amount a maximum in poles 202, 204,

Null in den Polen 201, 203.Zero in poles 201, 203.

Wie in jedem Moment, so haben auch speziell zum Zeitpunkt i0 die Ströme in den in Serie geschalteten Wicklungen der Pole 202, 204 bzw. 201, 203 entgegengesetzte Richtung. Die gesamte induzierte Gegen-EMK beträgt das Doppelte der in jeweils einem Pol 202, 204 induzierten Gegen-EMK, während sie ja in den anderen beiden Polen Null ist. Andererseits sind die Änderungsgeschwindigkeiten der Gegen-EMK zum Zeitpunkt i0 in allen Polen 201 bis 204 Null. Dies gilt jedenfalls für ein kurzes Zeitintervall (zl i)0 bei geeigneter Ausbildung und Anordnung der Pole und ihrer Wicklungen.As in every moment, especially at time i 0, the currents in the series-connected windings of poles 202, 204 and 201, 203 have opposite directions. The total induced back EMF is twice the back EMF induced in one pole 202, 204, while it is zero in the other two poles. On the other hand, the rates of change of the back EMF at time i 0 are zero in all poles 201 to 204. This applies in any case to a short time interval (zl i) 0 with a suitable design and arrangement of the poles and their windings.

Dieses Intervall zum Zeitpunkt ίο· wird zur Kommutierung genutzt. Diese bewirkt folgendes:This interval at time ί ο · is used for commutation. This causes the following:

die Stromrichtung in den Wicklungen der Polethe direction of the current in the windings of the poles

201, 203 wird umgekehrt,201, 203 is reversed,

die Stromrichtung in den Wicklungen der Polethe direction of the current in the windings of the poles

202, 204 bleibt unverändert.202, 204 remains unchanged.

Zwischen den Zeitpunkten i0 und I1 rückt der Rotorzahn aus der Position in der zweiten Zeile des linken Diagrammteiles in die Position der vierten Zeile.Between the times i 0 and I 1 , the rotor tooth moves from the position in the second line of the left part of the diagram to the position of the fourth line.

Die Fläche des Pols 202 wird weiter zunehmendThe area of the pole 202 continues to increase

bedeckt (—rr- > Oj , und die Länge der vom Pol geschnittenen Zahn vorderkante nimmt linear mit dem Drehwinkel des Rotors und folglich linear mit der Zeit ab, bedingt durch die besonderen Formen der Pole und Rotorzähne; es ist also (~τμ- < covered (-rr- > Oj, and the length of the tooth leading edge cut by the pole decreases linearly with the angle of rotation of the rotor and consequently linearly with time, due to the special shapes of the poles and rotor teeth; so it is (~ τμ- <

Die Bedeckung des Pols 204 nimmt weiter ab f < 0) , und die Länge der vom Pol geschnittenenThe coverage of the pole 204 decreases further f < 0), and the length of the intersected by the pole

Zahnhinterkante nimmt dem arithmetischen Betrag nach linear ab (sie nimmt also dem algebraischen Betrag nach linear zu); es ist also (—rpr > °) -Tooth trailing edge decreases linearly according to the arithmetic amount (i.e. it decreases from the algebraic Amount according to linear to); so it is (-rpr> °) -

Die Polfläche 201 wird zunehmend bedeckt (-Ji- > OJ , und die Länge der vom Pol geschnittenenThe pole face 201 is increasingly covered (-Ji- > OJ, and the length of the cut from the pole

Zahnvorderkante nimmt linear zuTooth leading edge increases linearly

Die Bedeckung des Pols 203 nimmt ab (—7—- < Oj ,The coverage of pole 203 decreases (—7—- <Oj,

und die Länge der vom Pol geschnittenen Zahnhinterkante nimmt dem arithmetischen Betrag nach ■ linear zu fbzw. dem algebraischen Betrag nach linearand the length of the tooth trailing edge cut by the pole follows the arithmetic value ■ linear to f or linear according to the algebraic amount

Da die Neigungen der Geraden, welche die Änderungen —τ— (oder -jj oder der induzierten Gegen-EMK bis auf einen konstanten Faktor) in den vier Polen darstellen, gleich sind und da die Ströme in den Wicklungen der Pole 201, 203 bzw. 202, 204 in jedem Moment und insbesondere im zeitlichen Intervall von t0 bis C1 entgegengesetzt gerichtet sind, behält die insgesamt induzierte Gegen-EMK den gleichen Wert, den sie zum Zeitpunkt t0 besaß.Since the inclinations of the straight lines representing the changes —τ— (or -jj or the induced back EMF up to a constant factor) in the four poles are the same and since the currents in the windings of the poles 201, 203 and 202, 204 are directed in opposite directions at every moment and in particular in the time interval from t 0 to C 1 , the total induced back EMF retains the same value as it had at time t 0 .

Diese Überlegungen lassen sich in gleicher Weise für die weiteren Teile des Zyklus anstellen mit dem Ergebnis, daß die induzierte Gesamt-Gegen-EMK über den Zyklus konstant bleibt.These considerations can be made in the same way for the other parts of the cycle with the Result that the induced total back EMF remains constant over the cycle.

Die Kommutierungsvorrichtung 3 besitzt eine Gleichstromquelle 30, die zyklisch vier aufeinanderfolgende Kombinationen der in Serie geschalteten Wicklungen der Pole 201 bis 204 speist. Dies wird symbolisiert durch die Verbindung zweier Kontaktpaare 301,303 und 302,304 mit zwei leitenden Nocken 300, 305, die ein Kreisprofil haben und mit der Rotordrehung derart synchronisiert sind, daß sie in gleicher Richtung mit achtfacher Geschwindigkeit mit einer gegenseitigen Phasenverschiebung von π/2 umlaufen.The commutation device 3 has a direct current source 30 which cyclically feeds four successive combinations of the series-connected windings of the poles 201 to 204. This is symbolized by the connection of two pairs of contacts 301,303 and 302,304 with two conductive cams 300, 305, which have a circular profile and are synchronized with the rotor rotation in such a way that they rotate in the same direction at eight times the speed with a mutual phase shift of π / 2 .

Der Nocken 300 verbindet die positive Klemme derThe cam 300 connects the positive terminal of the

Gleichstromquelle 30 abwechselnd mit dem Eingang 311 der Wicklung 211 des Pols 201 über den Kontakt 301 und mit dem Eingang 331 der Wicklung 231 des Pols 203 über den Kontakt 303. Der Nocken 305 verbindet die negative. Klemme der Gleichstromquelle 30 mit einem Nachlauf von einer Viertelumdrehung gegenüber dem Nocken 300 mit dem Ausgang 322 der Wicklung 222 des Pols 202 über den Kontakt. 302 oder mit dem Ausgang 342 der Wicklung 242 des Pols 204 mit dem Kontakt 304. Die Klemmen 312, 321, 332 und 341 sind miteinander verbunden. Wenn der Kontakt 301 geschlossen ist, werden die Wicklungen 211, 232 nacheinander durch den Kontakt 304 mit den Wicklungen 221, 242 und durch den Kontakt 302 mit den Wicklungen 241, 222 in Serie geschaltet. Wenn der Kontakt 303 geschlossen ist, dann wird ebenso der Kreis der Wicklungen 231, 212 nacheinander über die in Serie geschalteten Wicklungen 241, 222 mit Hilfe des Kontaktes 302 und über die in Serie geschalteten Wick- ' lungen 221, 242 mit Hilfe des Kontaktes 304 wieder geschlossen.
Der Kontakt 303 wird jedesmal dann geöffnet und der Kontakt 301 jedesmal dann geschlossen, wenn ein Zahn sich bezüglich der Pole 201 bis 204 in der in F i g. 3 für den Pol 121 gezeigten Stellung befindet, und zwar bei jeder Achtelumdrehung des Motors, und die Betätigung der Kontakte 301, 303 kehrt sich jedesmal um, wenn der Zahn zwei Pole weitergelaufen ist, d. h., wenn sich der Rotor ausgehend von dieser Stellung um eine Sechzehntelumdrehung gedreht hat. Die Kontakte 302 und 304 werden jedesmal geöffnet bzw. geschlossen, wenn ein Zahn bezüglich der für den Zahn 121 in F i g. 3 gezeigten Stellung um einen Pol weitergelaufen ist, d. h. ein Zweiunddreißigstel der Rotorumdrehung später, und die Betätigung dieser Kontakte erfolgt eine Sechzehntelumdrehung des Rotors später.
Direct current source 30 alternating with the input 311 of the winding 211 of the pole 201 via the contact 301 and with the input 331 of the winding 231 of the pole 203 via the contact 303. The cam 305 connects the negative. Clamp the direct current source 30 with a quarter turn lag of the cam 300 with the output 322 of the winding 222 of the pole 202 via the contact. 302 or with the output 342 of the winding 242 of the pole 204 with the contact 304. The terminals 312, 321, 332 and 341 are connected to one another. When the contact 301 is closed, the windings 211, 232 are successively connected in series through the contact 304 with the windings 221, 242 and through the contact 302 with the windings 241, 222. When the contact 303 is closed, the circuit of the windings 231, 212 is also successively via the series-connected windings 241, 222 with the aid of the contact 302 and via the series-connected windings 221, 242 with the aid of the contact 304 closed again.
The contact 303 is opened each time and the contact 301 is closed each time a tooth moves with respect to the poles 201 to 204 in the position shown in FIG. 3 is the position shown for the pole 121, namely with every eighth of a revolution of the motor, and the actuation of the contacts 301, 303 is reversed each time the tooth has moved two poles, that is, when the rotor starts from this position by one Has rotated a sixteenth of a turn. The contacts 302 and 304 are opened and closed each time a tooth relative to the for the tooth 121 in FIG. 3 has moved by one pole, ie one thirty-second of the rotor revolution later, and the actuation of these contacts takes place one sixteenth of a revolution of the rotor later.

So liefert die von den Wicklungen 211, 232 und 212, 231 gebildete Gruppe eine genau trapezförmige Wechselspannung mit einer Frequenz, die sechzehn-Thus, the group formed by the windings 211, 232 and 212, 231 provides a precisely trapezoidal shape AC voltage with a frequency equal to sixteen

■ mal so groß ist wie die Rotordrehzahl in Umdrehungen pro Sekunde, und die von den Spulen 221, 242 und 222, 241 gebildete Gruppe liefert eine genau trapezförmige Wechselspannung der gleichen Frequenz, die in bezug auf das erste Signal räumlich um ein Zweiunddreißigstel und zeitlich um eine halbe Periode■ times the rotor speed in revolutions per second, and that of the coils 221, 242 and 222, 241 formed group supplies an exactly trapezoidal alternating voltage of the same frequency that spatially by a thirty-second with respect to the first signal and in time by half a period

phasenverschoben ist. Beim Vorzeichenwechsel entstehen kurze Kommutierungspausen, die in F i g. 4 zur besseren Veranschaulichung übertrieben lang dargestellt sind. Zu diesem Zweck können z. B. die Kanten der in der schematischen F i g. 3 eckig dargestellten Polquerschnitte verrundet sein.is out of phase. When the sign changes, short commutation pauses occur, which are shown in FIG. 4th are shown exaggerated for better illustration. For this purpose z. B. the Edges of the in the schematic F i g. 3 square pole cross-sections shown be rounded.

In der in F i g. 3 dargestellten Position werden die Wicklungen 211, 232, in denen ein Signal-mit positivem Anstieg entsteht,· durch die Kontakte'301, 304 eingeschaltet, und zwar in Serie mit den Wicklungen 221, 242, die ein Signal liefern, das einen ExtremwertIn the in F i g. 3 are the position shown Windings 211, 232 in which a signal -with positive Increase arises, through the contacts'301, 304 switched on, in series with the windings 221, 242, which supply a signal which has an extreme value

durchläuft und dessen Änderung das Vorzeichen wechselt und negativ wird, während die Wicklungen 231, 212 durch öffnen des Kontaktes 303 abgeschaltet werden. Nach Weiterlaufen des Rotors um eine Zweiunddreißigstelumdrehung und folglich nach einer Viertelumdrehung der Nocken 300, 305 werden ebenso die Wicklungen 221, 242 durch öffnen des Kontaktes 304 abgeschaltet, während der Kreis der Wicklungen 211, 232, deren Signal einen Extremwert durchläuft, durch Schließen des Kontaktes 302 mit den Wicklungen 241, 222 in Serie geschaltet wird, usw.and its change changes sign and becomes negative while the windings 231, 212 switched off by opening contact 303 will. After the rotor has continued to run a thirty-second turn and consequently after a quarter turn of the cams 300, 305 are also the windings 221, 242 by opening the Contact 304 is switched off, while the circle of windings 211, 232, the signal of which has an extreme value is connected in series with the windings 241, 222 by closing the contact 302, etc.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 309 607/178: 1 sheet of drawings 309 607/178 :

Claims (2)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Elektromotor mit veränderlichem magnetischem Widerstand mit einem Stator in Form eines Kranzes von mit Induktionswicklungen versehenen, axial gerichteten, ferromagnetischen Polen mit einer Erregerwicklungfmit einem Rotor mit zwei zu beiden Seiten des Polkranzes angeordneten und mit Rotorzähnen versehenen Rotorscheiben aus . lamelliertem ferromagnetischem Werkstoff, dadurch gekennzeichnet, daß die Pole des Stators (2) in Gruppen zu vier aufeinanderfolgenden Polen (201 bis 204) eingeteilt sind, von denen jeweils der erste und dritte (201, 203) und der zweite und vierte (202, 204) ein Polpaar bilden, daß die Wicklungen der Pole eines Paares aus einer Gleichspannungsquelle (30) über einen Kommutator (300, 305) in entgegengesetztem Sinne ständig gespeist werden, daß die Rotorzähne — anders als die übrigen Teile des magnetischen Kreises des Motors — stets gesättigt sind, daß die Rotor-Zahnzahl gleich einem Viertel der Stator-Polzahl ist und daß die Pole und Zähne (121) derart geformt sind, daß in jedem Augenblick in jedem Polpaar (201, 203 und 202, 204) die Summe der von Rotorzähnen besetzten Luftspaltquerschnitte konstant ist.1. Electric motor with variable magnetic resistance with a stator in the form of a ring of axially directed ferromagnetic poles provided with induction windings with an excitation winding with a rotor with two rotor disks arranged on both sides of the pole ring and provided with rotor teeth. Laminated ferromagnetic material, characterized in that the poles of the stator (2) are divided into groups of four consecutive poles (201 to 204) , of which the first and third (201, 203) and the second and fourth (202, 204 ) form a pair of poles that the windings of the poles of a pair are constantly fed from a DC voltage source (30) via a commutator (300, 305) in the opposite sense that the rotor teeth - unlike the other parts of the magnetic circuit of the motor - are always saturated are that the number of rotor teeth is equal to a quarter of the number of stator poles and that the poles and teeth (121) are shaped such that at every moment in each pole pair (201, 203 and 202, 204) the sum of the rotor teeth occupied Air gap cross-sections is constant. 2. Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Pole und die Zähne derart geformt und angeordnet sind, daß die in den Statorwicklungen (211-212, 221-222, 231-232, 241-242) durch die Rotordrehung erzeugte Gegen-EMK eine trapezförmige Wechselspannung mit . Kommutierungspausen liefert, und daß die Wicklungen jedes Polpaares (201, 203 und 202, 204) gegensinnig in Reihe geschaltet sind.2. Electric motor according to claim 1, characterized in that the poles and the teeth are shaped and arranged such that the counter-generated in the stator windings (211-212, 221-222, 231-232, 241-242) by the rotor rotation EMK with a trapezoidal alternating voltage. Provides commutation pauses, and that the windings of each pole pair (201, 203 and 202, 204) are connected in series in opposite directions.
DE19661538831 1965-05-19 1966-05-20 Electric motor with variable magnetic resistance Expired DE1538831C (en)

Applications Claiming Priority (3)

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FR17569 1965-05-19
FR17569A FR1445572A (en) 1965-05-19 1965-05-19 Variable speed electric motor
DEJ0030884 1966-05-20

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE1538831A1 DE1538831A1 (en) 1970-01-29
DE1538831B2 DE1538831B2 (en) 1972-07-20
DE1538831C true DE1538831C (en) 1973-02-15

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