RU2085008C1 - Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка - Google Patents

Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка Download PDF

Info

Publication number
RU2085008C1
RU2085008C1 SU5048799A RU2085008C1 RU 2085008 C1 RU2085008 C1 RU 2085008C1 SU 5048799 A SU5048799 A SU 5048799A RU 2085008 C1 RU2085008 C1 RU 2085008C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
groups
winding
coil
numbers
phase
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Попов
Original Assignee
Волжский инженерно-педагогический институт
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 Волжский инженерно-педагогический институт filed Critical Волжский инженерно-педагогический институт
Priority to SU5048799 priority Critical patent/RU2085008C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085008C1 publication Critical patent/RU2085008C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Область использования: асинхронные и синхронные машины. Сущность изобретения: обмотка с числом пазов на полюс и фазу q = 1,125 с номерами катушечных групп в фазах 1Г + 3к, 9Г + 3к, 17Г + 3к, группы с номерами 1Г + 8к содержат две концентрические катушки с шагами Yп=5 и 3 и числом витков (1 - x)Wk и Wk, а остальные группы содержат одну катушку с Yп = 4 и числом витков (1 + x)Wк для групп с номерами 5Г + 8к, Wк для остальных групп, где k = 0, 1, 2, ..., а 0,45≅x≅ 0,55. Технический результат: уменьшение дифференциального рассеяния и повышение обмоточного коэффициента. 7 ил.

Description

Изобретение относится к обмоткам электрических машин переменного тока - асинхронных и синхронных.
Известны трехфазные обмотки машин переменного тока, выполняемые двуслойными с дробным числом пазов на полюс и фазу q из равношаговых или концентрических катушек [1] Недостатки дробных обмоток повышение содержания гармонических в кривой МДС, что увеличивает дифференциальное рассеяние и ухудшает показатели машин с такими обмотками. Группировка катушек для дробных обмоток определяется по рядам, приводимым в [2]
Цель изобретения улучшение электромагнитных параметров трехфазной дробной обмотки с q 1,125 с группировкой катушек по ряду 2 1 1 1 1 1 1 1, повторяемому 3р/4 раза, путем повышения обмоточного коэффициента и снижения дифференциального рассеяния.
На фиг. 1 3 изображены чередования по пазам фазных зон трехфазной дробной обмотки при p 4 и Z 27 пазах (q 1,125) известной (фиг. 1) и предлагаемой по первому (фиг. 2) и второму (фиг. 3) вариантам; на фиг. 4 6 - многоугольники МДС обмоток по фиг. 1 (фиг. 4), по фиг. 2 (фиг. 5) и по фиг. 3 (фиг. 6); на фиг. 7 диаграмма сдвига осей катушечных групп обмотки, где угол α = 7,5°/q.
Трехфазная дробная обмотка с числом пазов на полюс и фазу q z/6p 1,125 выполнена двуслойной с полюсностью p 4 в z 27 пазах (фиг. 1 3) из 6p 24 катушечных групп (группы от 1Г до 24Г) с номерами в фазах I, II, III соответственно 1Г + 3к 1Г, 4Г, 7Г, 10Г, 13Г, 16Г, 19Г, 22Г; 9Г + 3к 9Г, 12Г, 15Г, 18Г, 21Г, 24Г, 3Г, 6Г; 17Г + 3к 17Г, 20Г, 23Г, 2Г, 5Г, 8Г, 11Г, 14Г, где k 0, 1, 2, (2p 1) 7. Группы в фазах соединяются последовательно при встречном включении четных групп относительно нечетных и начала фаз выводятся из начала групп 1Г, 2Г, 17Г, а их концы из начала групп 22Г, 6Г, 14Г. Катушки в катушечных группах группируются по ряду 2 1 1 1 1 1 1 1, повторяемому 3p/4 3 раза, т.е. группы с номерами 1Г + 8к 1Г, 9Г, 17Г содержат две катушки, а остальные группы одну катушку. Фазные зоны на фиг. 1 3 обозначены как A X, B Y, C Z и зоны A, B, C соответствуют начальным сторонам групп, а X, Y, Z их конечным сторонам. Известная обмотка (фиг. 1) выполнена из разновитковых катушек с их шагом по пазам Yп 4.
Предлагаемая обмотка (фиг. 2 и 3) содержит в группах с номерами 1Г + 8к две концентрические катушки с шагами по пазам Yп 5 и 3 и числами витков (1 x)Wк и Wк (фиг. 2), а в остальных группах одну катушку с шагом по пазам Yп 4 и числом витков (1 + x)Wк для групп с номерами 5Г + 8к 5Г, 13Г, 21Г; Wк для остальных групп, где 2Wк число витков в пазу, а значение x выбирается в пределах 0,45≅x≅0,55 и в среднем равно x 0, 5. Для обмотки по второму варианту (фиг. 3) группы с номерами 1Г + 8к содержат в катушках по (1 - x)Wк витков и пазы с номерами 2, 5, 11, 14, 20, 23 заполнены обмоткой на 3/4 и показаны зачерченными на фиг. 3. При полюсном делении τ = 3q = 3,375 коэффициенты укорочения катушек по фиг. 2 и 3 равны sin(π•5/2τ) = 0,7274, sin(π•3/2τ) = 0,9848, sin(π•4/2τ) = 0,9580 и обмоточный коэффициент с учетом фиг. 7 для обмотки по фиг. 2 при x 0,5 равен
Figure 00000002
, а средний шаг катушек по пазам равен Yп.ср [(5•0,5+3)+4• 1,5+4•6]/9 35,5/9 3,94; для обмотки по второму варианту (фиг. 3) - Kоб 0,9248 и Yп.ср 4,0; для известной обмотки (фиг. 1) - Коб 0,9153 при Yп 4.
По фиг. 1 3 на фиг. 4 6 построены многоугольники МДС (по вспомогательной треугольной сетке со стороной равной 0,5 ед. длины), по которым определяется коэффициент дифференциального рассеяния σд= [(Rд/R)2-1]100% ,, характеризующий качество обмотки по уровню содержания в ее кривой МДС высших и низших гармонических, где
Figure 00000003
квадрат среднего радиуса пазовых точек многоугольника, а R = (Z•Kоб/pπ) радиус окружности для основной гармонической МДС. Для известной обмотки (фиг. 1) по фиг. 4 определяются: R 2 д = 41/9;R = (27•0,9153/4π) и σд= 17,79% : для предлагаемой обмотки по фиг. 2 (фиг. 5) R 2 д = 39,25/9; R = (27•0,9281/4π) и σд= 9,673% ; для предлагаемой обмотки по фиг. 3 (фиг. 6)
Figure 00000004
где z' 25,5 эквивалентное число полностью заполненных обмоток пазов (см. фиг. 3).
Таким образом, предлагаемая обмотка по сравнению с известной имеет лучшие электромагнитные параметры: большее значение Коб (в 0,9281/0,9153 1,014 раза) и значительно меньшее значение σд (в 17,79/9,67 1,84 и 17,79/8,848 2,01 раза) при практически одинаковых значениях среднего шага катушек по пазам. Применение предлагаемой обмотки, например, в асинхронных двигателях с к.з. ротором позволяет значительно ( приблизительно в 2 раза) снизить амплитуды высших гармонических полей в зазоре, уменьшить добавочные потери в стали, перегрев ротора и магнитный шум, повысить КПД, а также уменьшить индуктивное сопротивление рассеяния обмотки и повысить коэффициент мощности машины.

Claims (1)

  1. Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка с полюсностью р и числом пазов на полюс и фазу q= 1,125, выполненная двухслойной в Z=27р/4 из 6р катушечных групп с номерами в фазах первой, второй, третьей соответственно 1Г+3k, 9Г+3k, 17Г+3k, соединенных в фазах последовательно при встречном включении четных групп относительно нечетных, отличающаяся тем, что группы с номерами 1Г+8k содержат две концентрические катушки с шагами по пазам уп=5 и 3 и числами витков (1 х)Wk и Wk, а остальные группы содержат одну катушку с шагом по пазам уп=4 и числом витков (1+х)Wk для групп с номерами 5Г+8k, Wk для остальных групп, где р ≥ 4 кратно четырем, k=0,1,2, (2р-1), а значение х выбирается в пределах 0,45 ≅ х ≅ 0,55 и в среднем равно 0,5.
SU5048799 1992-06-22 1992-06-22 Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка RU2085008C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048799 RU2085008C1 (ru) 1992-06-22 1992-06-22 Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048799 RU2085008C1 (ru) 1992-06-22 1992-06-22 Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2085008C1 true RU2085008C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=21607549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5048799 RU2085008C1 (ru) 1992-06-22 1992-06-22 Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085008C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Копылов И.П. и др. Проектирование электрических машин. - М.: Энергия, 1980, с. 79 - 88. 2. Лившиц-Гарик М. Обмотки машин переменного тока. - М.-Л.: ГЭИ, 1959, с. 224. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2085008C1 (ru) Трехфазная дробная (q=1,125) обмотка
RU2058653C1 (ru) Трехфазная дробная (q = 1,375) обмотка
RU2085005C1 (ru) Трехфазная дробная (q=2,125) обмотка
RU2079946C1 (ru) Трехфазная дробная (q = 3,125) обмотка
RU2085006C1 (ru) Трехфазная дробная (q=2,25) обмотка якоря
RU2091961C1 (ru) Трехфазная дробная (q=12/5) обмотка электрических машин
RU2085007C1 (ru) Дробная трехфазная обмотка якоря
RU2041543C1 (ru) Трехфазная дробная якорная обмотка
RU2046503C1 (ru) Электромашинная трехфазная дробная обмотка
RU2051453C1 (ru) Трехфазная дробная статорная обмотка
RU2040845C1 (ru) ТРЕХФАЗНАЯ ДРОБНАЯ (q = 0,625) ОБМОТКА ЯКОРЯ
RU2058651C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка якоря
RU2058649C1 (ru) Трехфазная якорная дробная обмотка
RU2072607C1 (ru) Дробная трехфазная обмотка
RU2058650C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка
RU2079948C1 (ru) Трехфазная электромашинная дробная (q = 1,4) обмотка
RU2043688C1 (ru) Дробная трехфазная обмотка якоря
RU2046501C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка
RU2046500C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка статора
RU2091960C1 (ru) Трехфазная дробная (q=12/7) обмотка электрических машин
RU2046502C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка статора
RU2058652C1 (ru) Дробная трехфазная обмотка якорная
RU2043689C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка статора
RU2087065C1 (ru) Трехфазно-многофазная совмещенная обмотка ротора
RU2264028C2 (ru) Трехфазная двухслойная дробная (q=1,5) обмотка электрических машин