RU2041549C1 - Однофазный электродвигатель - Google Patents

Однофазный электродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2041549C1
RU2041549C1 SU5033488A RU2041549C1 RU 2041549 C1 RU2041549 C1 RU 2041549C1 SU 5033488 A SU5033488 A SU 5033488A RU 2041549 C1 RU2041549 C1 RU 2041549C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
parts
stator
conductors
electric motor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.А. Герман
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Лайн"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Лайн" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Лайн"
Priority to SU5033488 priority Critical patent/RU2041549C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2041549C1 publication Critical patent/RU2041549C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Induction Machinery (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Использование: электромашиностроение, в частности бытовые электроприборы. Сущность изобретения: в однофазном электродвигателе части обмотки статора выполняются в пазах, содержащих N групп проводников (N≅ M где M количество соединенных электрических и смещенных в пространстве частей обмотки статора). Суммарное количество проводников в пазу определяется как ордината периодической функции распределения проводников в пазах статора в пределах полюсного деления, а количество проводников в группе коэффициентом трансформации между частями обмотки. 1 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к однофазным асинхронным двигателям.
Известны однофазные электродвигатели, содержащие магнитопровод статора, в пазах которого размещена однофазная обмотка, состоящая из нескольких смещенных в пространстве частей, соединенных по различным трансформаторным либо автотрансформаторным схемам.
Известен однофазный электродвигатель, на статоре которого размещены главная, пусковая и вспомогательная обмотки, причем угол пространственного смещения осей главной и пусковой обмоток составляет 90 эл. град. а вспомогательная обмотка трансформаторно связана с главной обмоткой [1]
Известен однофазный асинхронный двигатель с двумя пространственно смещенными и трансформаторно связанными обмотками на статоре, причем обмотки статора соединены по схеме автотрансформатора [2, 3]
Известен однофазный электродвигатель, содержащий несколько соединенных электрически и смещенных в пространстве частей и цепочку, шунтирующую несколько частей при пуске, при этом части обмотки расположены в разных фазных зонах, размещены в пазах магнитопровода слоями с наложением друг на друга и соединены в последовательности чередования их фазных зон. Шунтируемые части обмоток принадлежат разным фазным зонам, а в шунтирующую цепочку включена часть обмотки, не принадлежащая фазным зонам шунтированных частей [4]
Основными недостатками выше перечисленных однофазных электродвигателей являются пониженные технико-экономические показатели.
Наиболее близким к изобретению является однофазный электродвигатель, содержащий обмотку, выполненную из соединенных электрически и смещенных в пространстве частей, и пусковую цепь, шунтирующую половину обмотки, причем каждая часть обмотки выполнена из двух соединенных последовательно катушечных групп, причем две части обмотки равномерно размещены на всех пазах и выполнены из катушек с шагом, равным половине полюсного деления (y 0,5 τ), каждая из двух других частей размещена в 2/3 пазов, смещена одна относительно другой на 1/3 τ и выполнена из катушек с шагом y 2/3 τ [5] Недостатком электродвигателя является пониженная кратность пускового момента.
Цель изобретения улучшение технико-экономических показателей.
Указанная цель достигается тем, что в известном однофазном электродвигателе, содержащем статор, в пазах которого размещена обмотка, состоящая из М соединенных электрически и смещенных в пространстве частей, пусковую цепь, шунтирующую части обмотки, и ротор, части обмотки выполнены из N катушечных групп, причем суммарное количество проводников в пазу, принадлежащее катушечным группам, определено ординатой периодической функции распределения проводников в пазах статора в пределах полюсного деления. При этом, в частности, суммарное, округленное до ближайшего целого числа количество проводников в i-том пазу (Wi) в пределах полюсного деления определяется выражением:
Wi=
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
(1) где i номер паза (i 1, 2,Z/2Р);
αi (2i-1) Р π/Z электрический угол, отсчитываемый от оси первого паза статора;
Р число пар полюсов обмотки;
Z число пазов статора;
W общее число проводников обмотки статора.
На фиг. 1 приведена периодическая функции распределения проводников в пазах статора в пределах полюсного деления W(i), оpдинаты которой, характеризующие собой суммарное количество проводников в пазу, определяются выражением:
Wi=
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
где i номер паза (i 1, 2,Z/2Р);
W общее количество проводников обмотки;
αi (2i-1)Р π/Z электрический угол, отсчитываемый от оси первого паза статора;
Р число пар полюсов;
Z число пазов статора.
На фиг. 2 приведен вариант распределения проводников в обмотке однофазного электродвигателя при Z 12 и Р 1, состоящей из двух трансформаторно связанных частей. Причем в пределах полюсного деления, содержащего шесть пазов, проводники первой части обмотки размещены с первого по четвертый паз (показаны сплошными линиями), а проводники второй части обмотки размещены с третьего по шестой паз (показаны штрих-пунктирными линиями). Глубина трансформаторной связи частей обмотки определяется количеством пазов, содержащим проводники обеих частей, а коэффициент трансформации между частями выбран из условия равенства общего числа проводников в обеих частях обмотки.
На фиг. 3 показана электрическая схема выполнения обмотки статора однофазного асинхронного двигателя, соответствующая распределению, приведенному на фиг. 2.
Две части обмотки 13-14 (сплошные линии) и 15-16 (штрих-пунктирные линии) включены согласно и последовательно. С помощью шунтирующей цепи 15-18, содержащей ключ 17, образована трехветвевая схема обмотки статора. Однофазное напряжение U подается на зажимы 13 (начало первой части обмотки) и 16 (конец второй части обмотки). Угол пространственного смещения частей 13-14 и 15-16 составляет 120 эл. град. Трансформаторная связь частей осуществляется при наложении их друг на друга в пазах 3,4 и 9,10. В режиме пуска ключ 17 замкнут. Часть обмотки 15-16 шунтирована. Вследствие пространственной и витковой несимметрии, возникающей при трансформаторной связи частей обмотки, протекающие по ним токи имеют временной фазовый сдвиг. Наличие пространственного смещения частей 13-14 и 15-16 и временного сдвига, протекающих по ним токов, приводит к возникновению в воздушном зазоре электродвигателя вращающегося магнитного поля. При достижении ротором подсинхронной скорости, ключ 17 размыкается. Двигатель из пускового режима переходит в рабочий с пульсирующим магнитным полем в воздушном зазоре. При этом его электромагнитная мощность эквивалентна двигателю с двумя последовательно включенными обмотками на статоре при питании его от однофазной сети. Для осуществления реверса электродвигателя достаточно при пуске шунтировать часть обмотки 13-14.
Глубина трансформаторной связи, определяющая пространственный угол смещения частей обмотки и временные углы, протекающих по частям токов, является важным фактором, обеспечивающим пусковые свойства двигателя.
На фиг. 4 приведен другой вариант распределения проводников в обмотке однофазного двигателя при Z 12 и Р 1. Периодическая функция распределения проводников в пазах статора в пределах полюсного деления определена выражением (1).
Электрическая схема выполнения обмотки, соответствующая данному распределению (фиг. 4), приведена на фиг. 5. Трансформаторная связь между частями обмотки обеспечивается наложением их друг на друга в пазах 2-5 и 8-11. Угол пространственного смещения через 13-14 и 15-16 составляет 150 эл. град. что приводит к соответствующему изменению фазовых сдвигов, протекающих по частям токов, а следовательно, к изменению пусковых и рабочих характеристик двигателя.
Таким образом, варьируя глубину трансформаторной связи и коэффициенты трансформации между частями обмотки, возможно получение однофазных электродвигателей с заданными пусковыми свойствами и оптимальными рабочими параметрами, осуществляя их пуск от однофазной сети без применения внешних фазосдвигающих элементов. Сечение проводников, принадлежащих разным частям обмотки, одинаково. Тем самым обеспечивается значительное снижение плотности пускового тока в нешунтированной части обмотки.
Периодическая функция распределения проводников в пазах статора в пределах полюсного деления Wi выбирается из условия оптимальности пусковых и рабочих характеристик электродвигателя. Усилие электромагнитной связи частей обмотки обеспечивает большие возможности регулирования параметров электродвигателя, что позволяет адаптировать его к широкому классу механизмов и приборов.
Так, в частности, на фиг. 6 приведен вариант распределения проводников в обмотке статора однофазного электродвигателя при Z 18 и Р 2. Обмотка статора состоит из трех трансформаторно связанных и смещенных в пространстве частей. При этом первая часть обмотки (сплошные линии) в пределах полюсного деления располагается в пазах 1-5, вторая (штрих-пунктирные линии) в пазах 3-7 и третья (пунктирные линии) в пазах 5-9.
Трансформаторная связь между первой и второй частями обмотки осуществляется наложением их друг на друга в пазах 3-6; между первой и третьей частями обмотки наложением их в пазах 5-6 и между второй и третьей частями обмотки наложением их в пазах 5-7.
Электрические схемы выполнения частей обмотки, пространственные оси которых смещены на углы, кратные целому числу зубцовых делений, приведена на фиг. 7-9, где на фиг. 7 показана электрическая схема выполнения первой части обмотки, а на фиг. 8 и фиг. 9 электрические схемы выполнения второй и третьей частей обмотки соответственно. Схема соединения частей обмотки представлена на фиг. 10, где для обеспечения симметричного реверса электродвигателя введена дополнительная шунтирующая цепь 21-19, содержащая ключ 26.
Условия возникновения вращающегося магнитного поля при питании рассматриваемого электродвигателя от однофазной сети выполняются автоматически поскольку обеспечивается пространственное смещение частей обмотки и временной сдвиг протекающих по ним токов.
Экспериментальные исследования опытного образца электродвигателя с описанными выше обмотками статора, выполненного на базе серийно выпускаемого однофазного асинхронного электродвигателя типа АД 180, подтверждают улучшение его технико-экономических показателей.

Claims (2)

1. ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, содержащий статор, в пазах которого размещена обмотка, состоящая из M соединенных электрически и смещенных в пространстве частей, пусковую цепь, шунтирующую части обмотки, и ротор, отличающийся тем, что части обмотки выполнены из N катушечных групп, причем суммарное количество проводников в пазу, принадлежащее катушечным группам, определено ординатой периодической функции распределения проводников в пазах статора в пределах полюсного деления.
2. Электродвигатель по п. 1, отличающийся тем, что суммарное, округленное до ближайшего целого числа, количество wi проводников в i-м пазу в пределах полюсного деления определено выражением
Figure 00000011

где i номер паза (i 1, 2, z/2p);
α1= (2i - 1) pπ/z электрический угол, отсчитываемый от оси первого паза статора;
p число пар полюсов обмотки;
z число пазов статора;
w общее количество проводников обмотки статора.
SU5033488 1992-03-20 1992-03-20 Однофазный электродвигатель RU2041549C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5033488 RU2041549C1 (ru) 1992-03-20 1992-03-20 Однофазный электродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5033488 RU2041549C1 (ru) 1992-03-20 1992-03-20 Однофазный электродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041549C1 true RU2041549C1 (ru) 1995-08-09

Family

ID=21599923

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5033488 RU2041549C1 (ru) 1992-03-20 1992-03-20 Однофазный электродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2041549C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620602C2 (ru) * 2015-03-30 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный заочный университет"(ФГБОУ ВО РГАЗУ) Способ пуска однофазного линейного асинхронного электродвигателя и устройство, его реализующее

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 68497, кл. H 02K 17/04, 1939. *
2. Авторское свидетельство СССР N 258446, кл. 21d 2, 18/01, 1969. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1107223, кл. H 02K 17/04, 1983. *
4. Авторское свидетельство СССР N 423225, кл. H 02K 17/04, 1973. *
5. Авторское свидетельство СССР N 959222, кл. H 02K 17/04, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620602C2 (ru) * 2015-03-30 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный заочный университет"(ФГБОУ ВО РГАЗУ) Способ пуска однофазного линейного асинхронного электродвигателя и устройство, его реализующее

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2361368C (en) Brushless doubly-fed induction machines employing dual cage rotors
Hunt 406 HUNT: THE" CASCADE" INDUCTION MOTOR.
CA1281065C (en) Parallel resonant single phase motor
US4075521A (en) Multi-phase generator without slip rings and brushes
US4541575A (en) Winding technique for multiple winding brushless motors
RU2041549C1 (ru) Однофазный электродвигатель
RU2066912C1 (ru) Синхронный двигатель с электромагнитной редукцией
RU2046515C1 (ru) Статорная обмотка двухполюсного трехфазного асинхронного двигателя
SU1431013A1 (ru) Трехфазна полюсопереключаема обмотка
RU1817222C (ru) Двухдвигательный электропривод
SU1676007A1 (ru) Трехфазно-однофазна совмещенна обмотка
RU2072611C1 (ru) Реактивный двигатель с электромагнитной редукцией
SU1350779A1 (ru) Линейный синхронный электродвигатель
Dubey et al. DC dynamic braking of induction motor with a saturistor in its rotor circuit
SU1534653A1 (ru) Однофазный асинхронный электродвигатель
RU2087065C1 (ru) Трехфазно-многофазная совмещенная обмотка ротора
RU2067348C1 (ru) Совмещенная 3/1-фазная обмотка статора
RU2172549C2 (ru) Трехфазная полюсопереключаемая обмотка на 14/10/8 полюсов
SU1387114A1 (ru) Однофазный электродвигатель
RU2264028C2 (ru) Трехфазная двухслойная дробная (q=1,5) обмотка электрических машин
SU1501216A1 (ru) Трехфазна полюсопереключаема обмотка
SU900374A1 (ru) Редукторный электродвигатель
SU1128335A1 (ru) Трехфазна совмещенна обмотка статора дл электрических машин переменного тока
CA1139345A (en) Multi speed polyphase motor arrangement
SU978278A1 (ru) Трехфазна обмотка дл двухскоростных машин переменного тока