RU2085009C1 - Трехфазная однослойная электромашинная обмотка - Google Patents

Трехфазная однослойная электромашинная обмотка Download PDF

Info

Publication number
RU2085009C1
RU2085009C1 RU93052541A RU93052541A RU2085009C1 RU 2085009 C1 RU2085009 C1 RU 2085009C1 RU 93052541 A RU93052541 A RU 93052541A RU 93052541 A RU93052541 A RU 93052541A RU 2085009 C1 RU2085009 C1 RU 2085009C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subgroups
winding
coils
phase
grooves
Prior art date
Application number
RU93052541A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93052541A (ru
Inventor
В.И. Попов
Ю.Н. Петров
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 RU93052541A priority Critical patent/RU2085009C1/ru
Publication of RU93052541A publication Critical patent/RU93052541A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085009C1 publication Critical patent/RU2085009C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Использование: в трехфазных электрических машинах переменного тока. Сущность изобретения: концентрическая обмотка с нечетным числом пазов на полюс и фазу q≥5, нечетные подгруппы содержат по (q/2+0,5) катушек с шагами по пазам Yпi=2q-2(i-1), а четные - по (q/2-0,5) с шагами Yпk=3q-2к, где i и к равны 1, 2, 3,... Технический результат: уменьшение дифференциального рассеяния и расхода меди. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к обмоткам электрических трехфазных машин переменного тока асинхронных и синхронных.
Известны трехфазные симметричные обмотки электрических машин переменного тока с целым числом пазов (z) на полюс (p) и фазу(m 3) q z/6p ц.ч. выполняемые однослойными, двухслойными и одно-двухслойными [1] Наиболее простыми из них в изготовлении являются однослойные и при выполнении их в виде шаблонной равнокатушечной или концентрической содержат 3p катушечных групп с q катушками соседних пазов в каждой. Они имеют повышенный расход обмоточного провода, так как газ по пазам yп их катушек эквивалентен диаметральному (yп= 3q), и характеризуются высоким содержанием гармонических в кривой МДС, что увеличивает дифференциальное рассеяние обмоток и снижает энергетические показатели машин с такими обмотками.
Наиболее близкой к предлагаемой по выполнению является однослойная концентрическая обмотка "вразвалку", в которой каждая катушечная группа при выходе из пазов делится на две половины (подгруппы) и их лобовые части отгибаются в разные стороны [3] Такая обмотка выполняется обычно при четных значениях q≥4, содержит 6p катушечных подгрупп и имеет меньший расход обмоточного провода, но в электромагнитном отношении шаг ее катушек эквивалентен диаметральному и поэтому ее дифференциальное рассеяние одинаково с шаблонными и концентрическими обмотками.
Известны также однослойные цепные обмотки с укороченным шагом катушек и уменьшенным расходом провода, в которых в разные стороны отгибаются лобовые части каждой пары соседних катушек [3] При четных значениях q≥4 они характеризуются пониженным дифференциальным рассеянием, а при нечетных значениях q≥5 оно возрастает, что является их недостатком.
В изобретении ставится задача уменьшения расхода обмоточного провода и понижения дифференциального рассеяния трехфазной однослойной обмотки с целым нечетным числом q≥5. Эта задача решается тем, что для трехфазной однослойной электромашинной обмотки, 2р-полюсной с целым числом пазов на полюс и фазу q, выполненной из концентрических катушек и содержащей Г=6p катушечных подгрупп с равномерно смещенными осями с номерами 1Г + 3Г(с), (3Г + 3Г(с), 5Г + 3Г(с) соответственно в фазах первой, второй, третьей, соединенных в фазах последовательно при встречном включении четных подгрупп относительно нечетных: при нечетных значениях q≥5 нечетные подгруппы содержат по (q/2 + 0,5) катушек с шагами по пазам yпi=3q 2(i -1), а четные подгруппы содержат по (q/2 -0,5) катушек с шагами по пазам yпк, причем внутренняя катушка всех подгрупп имеет шаг по пазам yп.в= 2q 1, где p 1, 2, 3, c 0, 1, 2, (2q 1); i 1, 2, (q/2 0,5) и к 1, 2, (q/2 -1,5).
На фиг. 1 изображена развернутая схема предлагаемой обмотки при числах q 5, p 1 и z 30 пазах; на фиг. 2 чередование по пазам (1.30) фазных зон обмотки фиг. 1; на фиг. 3 многоугольник МДС обмотки фиг. 1, построенный по вспомогательной треугольной сетке.
Обмотка (фиг. 1) выполнена m 3-фазной однослойной, концентрической с полюсностью p 1 в z 6pq 30 пазах при числе пазов на полюс и фазу q 5 и содержит Г 6p 6 катушечных подгрупп (с номерами от 1Г до 6Г), соединенных в фазах последовательно при встречном включении четных подгрупп относительно нечетных. Фазы A-X, B-Y, C-Z могут соединяться звездой или треугольником и содержат подгруппы с номерами соответственно 1Г + 3Г(с) 1Г и 4Г; 3Г + 3Г(с) 3Г и 6Г; 5Г + 3Г(с) 5Г и 2Г, где с 0 и 1. Нечетные подгруппы содержат по (q/2 + 0,5) 3 катушки с шагами по пазам yпi 15, 13, 9, а четные подгруппы по (q,2 0,5) 2 катушки с шагами yпк 13, 9. Средний шаг по пазам катушек, характеризующий расход обмоточного провода, равен yп.ср= (∑yп)/q[15+2(13+9)]/5=11,8, а обмоточный коэффициент определяется по коэффициентам укорочения Kу катушек подгрупп и равен
Figure 00000002

Из фиг. 2 видно, что фазные зоны обмотки фиг. 1 (обозначенные в соответствии с обозначениями начал и концов фаз) получаются несплошными и симметричными относительно их осей. На фиг. 3 в соответствии с фиг. 2 построен многоугольник МДС при стороне треугольной сетки, принятой за единицу длины; токи фазных зон изображены единичными векторами в центре многоугольника. По фиг. 3 определяется квадрат среднего радиуса R 2 д пазовых точек R 2 i (по теореме косинусов) многоугольника для его одной повторяющейся части из q 5 точек: R 2 д = (∑ R 2 i )/q=[16+2(21+19)]/5= 19,2.. При радиусе окружности для основной гармонической МДС [2] R= (z•Kоб/p•π)= (30•0,9149/2π) коэффициент дифференциального рассеяния σд, характеризующий качество обмотки по уровню содержания гармонических в кривой МДС, равен [2] σд% [(Rд/R)2 1]100 0,617.
Сравним электромагнитные параметры предлагаемой (фиг. 1) обмотки с известной однослойной (q 5; p 1; z 30; τп z/2p 15. Для обмотки шаблонной равнокатушечной (yп 15), концентрической (yп 19, 17, 15, 13, 11 при yп.ср.= 15), концентрической вразвалку (yп 15, 13, 11 для нечетных и yп 13, 11 для четных подгрупп при yп.ср.=12,6) и цепной при yп= τп= 15 фазные зоны будут сплошными, т.е. q 5 катушечных сторон фазы занимают q 5 соседних пазов, при этом обмоточный коэффициент равен Kоб 0,9567 и многоугольник МДС будет представлять собой симметричный шестиугольник, по которому R 2 д [25 + 2(21 + 19)] /5 21,0, поэтому при R=(30•0,9567/2π) коэффициент дифференциального рассеяния равен
Figure 00000003
т.е. превышает sд предлагаемой обмотки. Для цепной укороченной обмотки при, например, yп 13 фазные зоны становятся несплошными и несимметричными, поэтому многоугольник МДС деформируется относительно шестиугольника несимметричным образом и в кривой МДС возникают четные гармонические; для нее Kоб 0,9358, R 2 д = 20,1 и σд%= 0,681, т.е. дифференциальное рассеяние возрастает.
Параметры предлагаемой обмотки при q 5 в сравнении с известными однослойными цепными приведены в таблице.
Таким образом, предлагаемая однослойная обмотка по сравнению с известными всех видов имеет при q 5 меньший расход обмоточного провода из-за меньшего среднего шага катушек yп.ср 11,8, а также пониженное дифференциальное рассеяние σд%= 0,617, что показывает целесообразность и эффективность ее применения на статоре трехфазных асинхронных и синхронных машин; она использована на статоре двухскоростных лифтовых АД при 2p 4 и z 60. Ее применение позволяет упрощать изготовление машины, уменьшать расход обмоточного провода, снижать добавочные потери и магнитные шумы, повышать КПД. Т

Claims (1)

  1. Трехфазная однослойная электромашинная обмотка, 2р-полюсная с целым числом пазов на полюс и фазу q, выполненная из концентрических катушек и содержащая Г=6р катушечных подгрупп с равномерно смещенными осями с номерами 1Г+3Г(с), 3Г+3Г(с), 5Г+3Г(с) соответственно в фазах первой, второй, третьей, соединенных в фазах последовательно при встречном включении четных подгрупп относительно нечетных, отличающаяся тем, что при нечетных значениях q≥5 нечетные подгруппы содержат по (q/2 + 0,5) катушек с шагами по пазам упi=3q 2(i 1), а четные подгруппы содержат по (q/2 0,5) катушек с шагами по пазам упk=3q 2k, причем внутренняя катушка всех подгрупп имеет шаг по пазам упв=2q 1, где р=1,2,3, с=0,1,2, (2р 1), i=1,2, (q/2 0,5) и k=1,2, (q/2 1,5).
RU93052541A 1993-11-18 1993-11-18 Трехфазная однослойная электромашинная обмотка RU2085009C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93052541A RU2085009C1 (ru) 1993-11-18 1993-11-18 Трехфазная однослойная электромашинная обмотка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93052541A RU2085009C1 (ru) 1993-11-18 1993-11-18 Трехфазная однослойная электромашинная обмотка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93052541A RU93052541A (ru) 1996-06-27
RU2085009C1 true RU2085009C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=20149435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93052541A RU2085009C1 (ru) 1993-11-18 1993-11-18 Трехфазная однослойная электромашинная обмотка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085009C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102368643A (zh) * 2011-10-11 2012-03-07 泰豪科技股份有限公司 一种中频发电机分数槽三相单层正弦绕组

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. 72 - 80. 2. Попов В.И. Определение дифференциального рассеяния многофазных совмещенных обмоток. Электричество, 0987, N 6, с. 50 - 53. 3. Вольдек А.И. Электрические машины. - М.: Энергия, 1978, с. 415 - 422. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102368643A (zh) * 2011-10-11 2012-03-07 泰豪科技股份有限公司 一种中频发电机分数槽三相单层正弦绕组

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2085009C1 (ru) Трехфазная однослойная электромашинная обмотка
RU2046501C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка
RU2085007C1 (ru) Дробная трехфазная обмотка якоря
RU2085006C1 (ru) Трехфазная дробная (q=2,25) обмотка якоря
RU2072607C1 (ru) Дробная трехфазная обмотка
RU2051453C1 (ru) Трехфазная дробная статорная обмотка
RU2264028C2 (ru) Трехфазная двухслойная дробная (q=1,5) обмотка электрических машин
RU2713877C1 (ru) Способ формирования обмоток ассиметричного асинхронного электродвигателя и статор ассиметричного асинхронного электродвигателя
RU2268539C1 (ru) ТРЕХФАЗНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА ПРИ 2p=2c ПОЛЮСАХ В z=36c ПАЗАХ
RU2224346C2 (ru) Многофазная дробная (q=6/5) обмотка электрических машин переменного тока
WO2024109323A1 (zh) 定子组件及其电机
RU2046500C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка статора
RU2041543C1 (ru) Трехфазная дробная якорная обмотка
RU2058651C1 (ru) Трехфазная дробная обмотка якоря
RU2058649C1 (ru) Трехфазная якорная дробная обмотка
RU2079946C1 (ru) Трехфазная дробная (q = 3,125) обмотка
SU1631662A1 (ru) Электромашинна совмещенна роторна обмотка
RU2091961C1 (ru) Трехфазная дробная (q=12/5) обмотка электрических машин
RU2267209C2 (ru) ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ДРОБНАЯ (q=4,5) ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
RU2335062C2 (ru) ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА ПРИ 2p=16·c ПОЛЮСАХ В z=3(8·b+1)·c ПАЗАХ
RU2268537C1 (ru) ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА ПРИ 2p=2c ПОЛЮСАХ В z=27c ПАЗАХ
RU2058653C1 (ru) Трехфазная дробная (q = 1,375) обмотка
RU2268538C1 (ru) ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА ПРИ 2p=2c ПОЛЮСАХ В z=21c ПАЗАХ
RU2227360C2 (ru) Девятифазная 2p=2- полюсная обмотка при z=54 пазах
RU2085005C1 (ru) Трехфазная дробная (q=2,125) обмотка