RU2085009C1 - Трехфазная однослойная электромашинная обмотка - Google Patents
Трехфазная однослойная электромашинная обмотка Download PDFInfo
- 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
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
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 пазовых точек R (по теореме косинусов) многоугольника для его одной повторяющейся части из q 5 точек: R = (∑ R )/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.
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
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 [25 + 2(21 + 19)] /5 21,0, поэтому при R=(30•0,9567/2π) коэффициент дифференциального рассеяния равен 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 = 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)
- 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 уп i=3q 2(i 1), а четные подгруппы содержат по (q/2 0,5) катушек с шагами по пазам уп k=3q 2k, причем внутренняя катушка всех подгрупп имеет шаг по пазам уп в=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).
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)
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 |
-
1993
- 1993-11-18 RU RU93052541A patent/RU2085009C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |