DE458095C - Kompensierter asynchroner Kollektormotor - Google Patents

Kompensierter asynchroner Kollektormotor

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DE458095C
DE458095C DED45075D DED0045075D DE458095C DE 458095 C DE458095 C DE 458095C DE D45075 D DED45075 D DE D45075D DE D0045075 D DED0045075 D DE D0045075D DE 458095 C DE458095 C DE 458095C
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phase
winding
collector
voltage
collector motor
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Expired
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DED45075D
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/28Asynchronous induction motors having compensating winding for improving phase angle

Description

  • Kompensierter asynchroner Kollektortnotor. Die Erfindung bezieht sich auf kompensierte Asynchronmotoren, bei denn sich auf dem Ständer außer der am Netz liegenden Primärwicklung eine zweite Wicklung (Hi=fsw:cklung, speisende Wicklung) befindet, die über einen Kollektor mit der zur Erregung des Moors dienenden Sekundärwicklung in Verbindung steht. Die Windungszahl der speisenden Wicklung ist meist sehr klein und daher der zur genauen Kompensicrung des Motors nötige Wert keine ganze Zahl. Wählt man dann d_e nächstkleinere ganze Zahl, so wird der Leistungsfaktor nicht bis zu dem Wert i kompensiert, wählt man dagegen die nächsthöhere ganze Zahl. so ist der Motor stark überkompensiert.
  • D:esein Übelstande wird nun durch die Erfindung abgeholfen, indem der von ein`r Phase der Hilfswicklung bedeckte Umfangsteil `in elektrischen Graden gemessen r so weit ausgebreitet wird, daß die in den einzelnen Ledern ein und derselben Phase erzeugten elektronotorischen Kräfte nicht mehr die gle:clie oder fast die gleiche Phase haben, sondern gegeneinander stark phasenverschoben sind. Die geometrische Summe ihrer Spannungen ist dann kleiner als die algebraische Summe der Einzelspannungen. Der Schritt der einzelnen Windungen kann hierbei immer noch gleich der Polteilung der `LIasch:ne bleiben. Es wird lediglich der Winkel zwischen den einzelnen Windungen einer Phase vergrößert. Die von einer Phase erzeugte Spannung wird infolgedessen kleiner, als wenn die Spannungen der einzelnen Windungen gleichphasig wären. Die Wirkung ist also die gleiche, als wenn die PhasenwIcklung eine geringere effektive Windungszahl besäße.
  • Der angestrebte Zweck läßt sich oft auch dadurch erreichen, daß man die (zwei- oder dre:phasij gewickelte ) Hilfswicklung in versch-edener Weise mit den Bürstenbolzen verbindet.
  • D:e Zeichnung veranscluaulicht den Erfindungsgegenstand be-_spielswei--e, und zwar zeigen die Abb. i und 3 bekannte Ausführungen und Abb. z und 4. die erfindungsgenäße Ausführung der Verbindungsweise zwischen S:änder:h:lfswicklung und Ko_lektorwicklung für eine vier- bzw. sechsphasige Anordnung der Stromabnahmestellen auf dein Kollektor.
  • Bei der bekannten Anordnung nach Abb. i ist die eine Phase wi zwischen die Bürsten b@i bis b.;, die zweite zwischen die Bü:rstzn bbis b4 gelegt. Bei der erfindungsgemäpen Anordnung nach Abb. a ist dagegen Phase i in zwei gleivhivertige Teile tv i u.id iv i' und Phase 2 ebenso in tv2 und 1v2' zerlegt. Es Legt nunmehr iv i zwischen bi und Ü- w i' z tc-i,-sclien b;, und b., ivz zwischen b-, und b, 11,2' zwischen bi und bi. Wenn e die Spannung zwischen b1 und b3 (Durchmesserspannung) ist, so braucht bei der Schaltung nach Abb. a jeder -#i'icklungsteil nur für - 0,7o7 e bemessen zu sein.
  • In Abb.3 ist der übliche Anschluß einer dreiphasigen Wicklung an einen sechsphasigen Kollektor dargestellt. Es liegen: Phase wi zwischen den Bürsten bi und 1l an Spannung e, Phase w2 zwischen. den Bürsten b2 und bs an Spannung e, Phase w3 zwischen den Bürsten b3 und b6 an Spannung e, wobei e die Durchmesserspannung am Kollektor ist.
  • Bei der Anordnung nach Abb. q. ist dagegen wieder gemäß der Erfindung jede Phase in zwei Teile unterteilt. Es liegen: Phase i : w i zwischen b3 und b;;, iv i' zwischen bz und b3, Phase 2: w2 zwischen b". und 1s, w2' zwischen 1s und bi, Phase 3: w3 zwischen b5 und b1, w3' zwischen b4 und b.,.
  • Die Spannung, an der die Wicklungsteile liegen, ist hierbei in allen Fällen= o,866 e. Durch die Anordnungen nach Abb..2 und ¢ kann man also erreichen, daß die Wicklungen einer von der Dürchmesserspannung des Kollektors abweichenden Spannung entsprechend hergestellt werden. Es besteht daher die Möglichkeit, die Verhältnisse besser dem Soll-Wert der Windungszahl anzupassen.
  • Abb. 5 zeigt die Verteilung einer Phase der Hilfswicklung über den Umfang eines vierpoligen Motors. Gezeichnet ist eine dreiphasig gewickelte Hilfswicklung. Es würde also entsprechend der üblichen Wicklungsweise von einer Phase ein Winkel von etwa 6o° elektrisch zu bedecken sein. Statt .dessen ist dieser Winkel auf 8o° elektrisch dadurch gesteigert, daß die Spulen i, 2 und 3 zu einer Phase vereinigt sind, die gegeneinander um je q.o° elektrisch versetzt liegen.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH: Kompensierter asynchroner Kollektormotor, bei dem auf dem Ständer außer der am Netz liegenden Primärwicklung eine Hilfswicklung angeordnet ist, die über einen Kollektor mit der zur Erregung dienenden Läufersekundärwicklung in Verhindung steht, dadurch gekennzeichnet, daß der elektrische Winkel, den die einen vollen Polschritt umfassenden Windungen einer Phase der Ständerhilfswicklung bedecken, größer ist, als es dem Verhältnisse der Polteilung zur Phasenzahl entspricht.
DED45075D 1924-03-04 1924-03-04 Kompensierter asynchroner Kollektormotor Expired DE458095C (de)

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