RU2121207C1 - Якорь многофазной электрической машины - Google Patents

Якорь многофазной электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2121207C1
RU2121207C1 RU96111144A RU96111144A RU2121207C1 RU 2121207 C1 RU2121207 C1 RU 2121207C1 RU 96111144 A RU96111144 A RU 96111144A RU 96111144 A RU96111144 A RU 96111144A RU 2121207 C1 RU2121207 C1 RU 2121207C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
coil
phases
coils
cores
Prior art date
Application number
RU96111144A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111144A (ru
Inventor
Анатолий Трофимович Пластун
Original Assignee
Анатолий Трофимович Пластун
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 Анатолий Трофимович Пластун filed Critical Анатолий Трофимович Пластун
Priority to RU96111144A priority Critical patent/RU2121207C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121207C1 publication Critical patent/RU2121207C1/ru
Publication of RU96111144A publication Critical patent/RU96111144A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкции якоря многофазной электрической машины. Задача изобретения состоит в полном уничтожении всех четных гармоник в кривой распределения в зазоре между якорем и ротором. Якорь многофазной электрической машины с числом полюсов 2р состоит из кольцевой m ≥ 3 фазной одноименнополюсной обмотки, оси каждой из катушек которой совпадают с осью вращения ротора, сердечников зубцов, принадлежащих соседним зубцовым наконечникам и размещенных по разным сторонам кольцевой одноименнополюсной обмотки, причем с любой стороны любой катушки любой фазы размещены Р сердечников зубцов. Якорь выполнен так, что число катушек фаз кольцевой обмотки равно 2 Qm, гле Q - число зубцовых наконечников, приходящихся на полюс и фазу, а m - нечетное число фаз, число зубцовых наконечников равно 2 Qmр, число зубцовых сердечников равно (2 Qm + 1)Р, по разным сторонам каждой катушки любой из фаз размещены сердечники, принадлежащие двум соседним зубцовым наконечникам, сдвинутым относительно друг друга на угол 360/2 Qm электрических градусов, для любого нечетного числа фаз каждым Q катушек, расположенных рядом вдоль оси вала ротора, образуют катушечные группы фаз, в которых катушки соединены последовательно согласно, каждая К-я и (m + К)-я катушечные группы соединены либо последовательно встречно, либо параллельно встречно, причем отсчет катушечной группы (m + К)-й ведется от любой катушечной группы, которой присваивается номер первой, началом первой фазы является начало катушечной группы, которой присвоен номер первый, началами остальных фаз m - фазной кольцевой одноименнополюсной обмотки, а именно началом второй, третьей и т.д. фаз является начало катушечных групп последовательно с номерами катушек, равными (2 Qn + 1), где n - числа натурального ряда, начиная с единицы, причем n ≤ m. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкции якоря многофазной электрической машины.
Якорь является одним из основных узлов в электрической машине. В нем происходит процесс преобразования механической энергии в электрическую и наоборот.
Известна конструкция якоря электрической машины, в которой якорная обмотка выполнена одно- или m-фазной кольцевой одноименно полюсной и разноименнополюсной обмоткой возбуждения, размещенной на гладком статоре, в которой с помощью зубчатого магнитопровода ротора при движении относительно гладкого магнитопровода статора коммутируется направление униполярного потока [1, с.165-167, рис. 19-1 и с. 185, рис. 20 - 8].
Недостатками известной конструкции являются наличие дополнительного воздушного зазора между щитом и валом ротора, что приводит к увеличению расхода меди на обмотку возбуждения по сравнению с одним воздушным зазором; использование половины поверхности расточки статора для проведения рабочего магнитного потока, что приводит к увеличению расхода материалов по сравнению со случаем, когда вся поверхность расточки статора используется для проведения рабочего потока.
Изобретение решает задачу полного уничтожения всех четных гармоник в кривой распределения поля в зазоре между якорем и ротором. Указанная цель достигается тем, что якорь многофазной электрической машины с числом полюсов 2p, состоящей из кольцевой m-фазной одноименнополюсной обмотки, ось каждой из катушек которой совпадает с осью вращения ротора, сердечников зубцов, принадлежащих соседним зубцовым наконечникам и размещенных по разным сторонам фазы кольцевой одноименнополюсной обмотки, причем с любой стороны любой катушки любой фазы кольцевой одноименнополюсной обмотки находятся P сердечников зубцов, отличается тем, что число катушек фаз кольцевой обмотки равно 2 Qm, где Q - число зубцовых наконечников, приходящихся на полюс и фазу, а m -нечетное число фаз, число зубцовых наконечников равно 2 Qmp, число зубцовых сердечников равно (2Qm+1)P, по разным сторонам каждой катушки любой из фаз находятся сердечники, принадлежащие двум соседним зубцовым наконечникам, сдвинутым относительно друг друга на угол
Figure 00000002
эл.град.
Для любого нечетного числа фаз каждые Q катушек, расположенных рядом вдоль оси вала ротора, образуют катушечные группы фаз, в которых катушки соединяются последовательно согласно, каждая K - я и (m+K) -я катушечные группы соединяются либо последовательно встречно, либо параллельно встречно, причем отсчет катушечных групп K и (m+K) ведется от любой катушечной группы, которой присваивается номер первый, началом первой фазы является начало катушечной группы, которой присвоено номер первый, началами остальных фаз m-фазной кольцевой одноименнополюсной обмотки, а именно, начало второй, третьей и т.д. фаз, являются начала катушечных групп последовательно с номерами катушек, равными (2Qn+K), где n - число натурального ряда начиная от единицы, причем n ≤ m.
Сопоставительный анализ показывает, что предложенное устройство по способу образования зубцовой структуры, числу сердечников зубцов и зубцовых наконечников, способу образования катушечных групп и соединение их в фазы для нечетного числа фаз отличается от прототипа. Таким образом, заявленный якорь многофазной электрической машины соответствует критерию изобретения "новизна".
На фиг. 1 представлен в геометрии, развернутый в линию якорь многофазной синхронной машины с числом пар полюсов p = 1 с разрезами.
На фиг. 2 показаны составляющие потока, проходящего по зубцовому наконечнику под номером Nz= 3, созданные токами фаз.
На фиг. 3 показаны составляющие потока, проходящего по зубцовому наконечнику под номером Nz= 4.
На фиг. 4 показана преобразованная к традиционному виду якорная обмотка для случая 2p = 4.
Якорь многофазного синхронного генератора фиг. 1 с числом пар полюсов P содержит 2Qm зубцовых наконечников 1 равной длины, где m - нечетного числа фаз, Q - число зубцовых наконечников на полюс и фазу. На фиг. 1 показано для 2p=2, m = 3, Q = 1 шесть зубцовых наконечников. На фиг. 1 все зубцовые наконечники пронумерованы от N 1 до N 6.
На фиг. 1 на зубцовых наконечниках N 3 и N 4 показаны сечения S3 и S4, которые заштрихованы. Все зубцовые наконечники на фиг. 1 разных геометрических размеров.
Зубцовые наконечники под номерами N 1, 2, 3, 4, 5 имеют по одному зубцовому сердечнику - 2. Шестой зубцовый наконечник имеет два зубцовых сердечника - 3, которые являются всегда крайними. Зубцовые сердечники являются магнитными мостиками между зубцовыми наконечниками 1 и общим ярмом 4. Число зубцовых наконечников 2Qmp. Число зубцовых сердечников (2Qm+1)P. На фиг. 1 для 2p = 2; Q = 1 показано (2Qmp=6) шесть зубцовых наконечников и [(2Qm+1)P= (2•1•3+1)1= 7] семь зубцовых сердечников. На фиг. 4 показано для Q = 1, 2p = 4 [2Qmp = 2•1•3•2=12] двенадцать зубцовых наконечников, пронумерованных от N1 до N12, и [(2Qm+1)P=(2•1•3+1)2=14] четырнадцать зубцовых сердечников. На фиг. 4 сечение зубцовых сердечников (2) заштриховано. Фазы кольцевой одноименнополюсной обмотки состоят из катушек, которые на фиг. 1 развернуты в линию и обозначены как Aн- Ак;
Figure 00000003
Bн- Bк и т.д.
Катушки распределены вдоль оси вращения так, что оси всех фаз совпадают с осью вращения ротора, и два сердечника зубцов, принадлежащих соседним зубцовым наконечникам, размещены по разным сторонам катушки фазы кольцевой одноименнополюсной обмотки. Следующий зубцовый сердечник, находящийся с той же стороны катушки, принадлежит (2Qm+1) зубцовому сердечнику. На фиг. 4 показано, что следующий зубцовый сердечник, находящийся с любой из сторон, например, катушки Aн, принадлежит [(2QM+1)=(2•1•3+1)=7) седьмому зубцовому наконечнику. Например, зубцовый сердечник третьего зубцового наконечника расположен сверху катушки
Figure 00000004
Следующий зубцовый сердечник, находящийся с той же стороны от катушки
Figure 00000005
, принадлежит седьмому зубцовому наконечнику, начиная отсчет от предыдущего зубцового сердечника, т.е. N 9: (3 + 7 - 1 = 9). Зубцовый сердечник четвертого зубцового наконечника согласно фиг. 4 лежит ниже катушки
Figure 00000006
Следующий зубцовый сердечник, находящийся с той же стороны катушки
Figure 00000007
, принадлежит тоже седьмому наконечнику, начиная отсчет от предыдущего зубцового наконечника, т.е. за номером десять, так как 4 + 7 - 1 = 10.
Два любых соседних зубцовых наконечника сдвинуты на угол 360/2Qm эл. град. Например, на фиг. 1 для 2P = 2, Q = 1, m = 3 угол сдвига между соседними зубцовыми наконечниками равен
Figure 00000008
эл.град.
Для любого нечетного числа фаз и m ≥ каждые Q катушек, расположенных рядом вдоль оси вала ротора, образуют катушечные группы фаз, в которых катушки соединяются последовательно согласно. Каждая K - я и (m + К)-я катушечные группы соединяются либо последовательно встречно, либо параллельно встречно, причем отсчет катушечных групп K и (m + K) ведется от любой катушечной группы, которой присваивается номер первый. Например, на фиг. 2 первая катушка сверху обозначена как Aн - Aк. Присвоим ей номер первый. Зададим, например, K = 2, тогда m + K = 3+2 = 5, т.е. вторая и пятая катушки
Figure 00000009
должны быть соединены последовательно встречно. Третья катушка от первой будет катушка, пронумерованная как Bн - Bк, тогда m+К=3+3=6. Шестая катушка от первой будет катушка, пронумерованная на фиг. 2, как
Figure 00000010

Третья и шестая катушки должны быть включены либо последовательно встречно, либо параллельно встречно, т. е. на фиг. 2 катушки (Bн - Bк) и
Figure 00000011
должны быть включены встречно. Если ток в катушке (Bн - Bк), как указано на фиг. 2, направлен слева направо, то ток в катушке
Figure 00000012
направлен встречно. Присвоим для примера катушке (Cн - Cк) номер первый. Пусть K = 2, тогда m + K = 5. Тогда катушка
Figure 00000013
будет второй, и далее по кругу (Aн - Aк) - третьей,
Figure 00000014
четвертой, (Bн - Bк) - пятой, т.е. должны быть включены последовательно вторая и пятая, а именно
Figure 00000015
и (Bн - Bк). Из сказанного следует, что безразлично какой из катушек (либо катушечной группе) присвоен номер первый.
Началом первой фазы является начало катушки при Q = 1, либо катушечной группы при Q > 1, которой присвоен номер первый. Началом второй фазы и последующих фаз являются начала катушечных групп последовательно с номерами катушек, равными (2Qn+1), где n - числа натурального ряда, начиная с единицы, причем n ≤ m. Зададим m = 3. Например, на фиг. 2 первую катушку от верха обозначим как (Aн - Aк) и присвоим ей номер первый. Зададим n = 1, Q = 1. Тогда началом второй фазы будет начало катушки за номером 2Qn+1=2•1•1+1= 3. т. е. начало третьей катушки от верха фиг. 2 будет началом второй фазы, которую обозначим как (Bн - Bк). Зададим последовательно n = 2, тогда началом третьей фазы (Cн - Cк) будет катушка под номером (2Qn+1=2•1•2+1=5) - пять. Началом следующей фазы будет катушка под номером (2Qn+1=2•1•3+1=7) - семь. Пройдем по кругу все шесть катушек. Тогда седьмой катушкой будет вновь первая катушка (Aн - Aк).
На фиг. 2 показаны в плане зубцовые наконечники, пронумерованные как 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой зубцовый наконечник показан дважды слева и справа. Пусть каждая катушка имеет один виток. На фиг. 2 он развернут в линию так, что слева все начала (Aн,
Figure 00000016
Bн,
Figure 00000017
Cн,
Figure 00000018
), а справа все концы (Aк ,
Figure 00000019
Bк,
Figure 00000020
Cк,
Figure 00000021
). Зададим направление токов в катушках, как показано в таблице, в соответствии с векторной диаграммой токов питающей сети. Зададим значение токов в фазах в долях от максимального значения Im, как показано в таблице справа. Определим, например, поток зуба под номером 3 (Ф3) как сумму частичных потоков от всех остальных зубцов. Например, поток Фс′в есть поток между зубцовым наконечником под номерами N1 и N3. Он создан токами фаз катушек
Figure 00000022
и (Bн- Bк). Токи фаз создают намагничивающие силы. Изобразим вектором
Figure 00000023
магнитодвижущую силу (МДС) катушки
Figure 00000024
Изобразим МДС катушки фазы (Bн - Bк) как
Figure 00000025
Составим таблицу МДС для потоков других зубцов (фиг. 2). Поскольку поток третьего зуба есть сумма частичных потоков от других зубцов, то найдем результирующую суммарную намагничивающую силу и обозначим ее как
Figure 00000026
МДС
Figure 00000027
по модулю будет равна шести МДС одной катушки фазы, т. е.
Figure 00000028
На фиг. 3 найдено МДС для четвертого зуба как
Figure 00000029
Из векторной диаграммы фиг. 2 видно, что МДС
Figure 00000030
, но по фазе сдвинута на угол 60 эл. град., т.е. в магнитном отношении поток зуба N4, как и в машинах классического исполнения, сдвинут на угол 60 эл. град. для случая, когда P = 1, Z = 6, m = 3. По абсолютной величине поток зуба N 4 равен половине потока зуба N3, так как проекция вектора
Figure 00000031
на вектор
Figure 00000032
(Cos 60o) равен
Figure 00000033
(половине
Figure 00000034
). Вектор МДС зуба N 2 будет сдвинут то же на 60 эл. град., но опережает вектор
Figure 00000035
на 60 эл. град. и т.д. Поток зуба N 6 равен потоку зуба N3, но с обратным знаком. Максимум индукции будет под зубцами N 3 и N 6 . Ось поля будет совпадать с осями третьего и шестого зубцов. Поле симметрично относительно этой оси и имеет число полюсов 2p = 2. Поскольку ток в катушке
Figure 00000036
направлен встречно току катушки (Aн - Aк), то соединим электрический конец Aк с концом
Figure 00000037
Тогда начало
Figure 00000038
будет концом витка
Figure 00000039
Далее по правилам, указанным выше, соединим катушки фаз B и C. Тогда катушка (Aн - Aк) как бы есть одна сторона витка классической барабанной обмотки, а
Figure 00000040
есть другая сторона этого витка, т.е. расчетное число витков в витке фазы есть число витков в катушке. Если число витков в катушечной группе Q, то число витков в фазе есть произведение числа витков в катушке на число катушек Q в группе. Шаг такой обмотки есть диаметральный. На фиг. 4 показана такая обмотка для случая, когда Q = 1, 2p = 4.
Был выполнен экспериментальный образец якоря с кольцевыми обмотками для случая: m = 3, Q = 1, 2p = 2. Число катушек K равно шести: K = 6.
Целью экспериментальных исследований было:
1) Определить состав гармоник в кривой поля в зазоре между якорем и ротором асинхронного двигателя при питании якоря синусоидальными токами промышленной частоты;
2) определить поток в каждом зубцовом наконечнике со стороны зазора;
3) определить положение максимума потока в зазоре, если известны токи по фазам;
4) определить величину пространственного сдвига потока в функции электрического сдвига токов в фазах.
Исследование поля велось с помощью измерительных витков, которые подключались к измерительным приборам. В качестве измерительных приборов использовались либо вольтметр, либо двухлучевой осциллограф. Для измерения состава гармоник поля изготовлялись измерительные обмотки с различным число пар полюсов, а именно:
P1=1, P2=2, P3=3, P4=4 и т.д. Катушки измерительной обмотки с числом пар полюсов P1=1 выполнялись с шагом
Figure 00000041
Катушки измерительной обмотки с числом пар полюсов P2= 2 выполнялись с шагом
Figure 00000042
и т.д. В каждой измерительной обмотке все катушки соединялись последовательно. Число последовательно соединенных витков в каждой измерительной обмотке Wф было принято равным (Wф=40). Измерение состава гармоник производилось следующим образом. Измерительная обмотка размещалась в зазоре между индуктором и ротором. От симметричного источника регулируемого трехфазного напряжения запитывалась якорная обмотка исследуемого индуктора. В каждом шаге задавалось одно и то же действующее значение токов по фазам статора (Iфс=10A). С помощью измерительного прибора (вольтметра) измерялась ЭДС измерительной обмотки. Если в зазоре между статором и ротором существуют все гармоники поля, то измерительная обмотка с шагом y = τ1, измерит ЭДС
Figure 00000043
, равное
Figure 00000044

где
Figure 00000045

E1; E2; E3; E4; E5;... - соответственно ЭДС от поля с числом пар полюсов P1; P2; P3; P4; P5;... .
В общем случае обмотка с шагом y = τ/ν измерит ЭДС
Figure 00000046

Отношение замеренных действующих ЭДС обмоток с шагом
Figure 00000047
равно
Figure 00000048

Исследования лабораторного образца показали, что отношение
Figure 00000049
менее 1%, т. е. потока с числом пар полюсов Sp1 и кратным ему (9p1, 12p1, 15p1 и т.д.) с ошибкой менее 1% можно считать, что нет. С ошибкой менее 5% можно считать, что
Figure 00000050
Тогда, если принять, что в измерительных обмотках число витков в обмотке одинаково, то
Figure 00000051
Амплитуда индукции для ν - той гармоники по отношению к амплитуде индукции первой гармоники в % соответствует
Figure 00000052

Испытания показали, что для рассматриваемой магнитной системы амплитуда индукции второй гармоники по отношению к амплитуде первой гармоники составляет величину менее 2%, третьей - меньше 1, пятой - менее 25%, седьмой - менее 15% и т.д. Таким образом, амплитуда второй гамроники по отношению к амплитуде первой гармоники уменьшена в предложенном устройстве по сравнению с прототипом более, чем в 25 раз и находится в пределах ошибки измерения. Амплитуда четвертой гармоники так же уменьшена более чем в 25 раз.
Использование заявленного изобретения позволит существенно уменьшить потери от высших гамроник и амплитуда паразитных электромагнитных моментов от высших гармоник, например, в кривой момента асинхронных двигателей.

Claims (1)

  1. Якорь многофазный электрической машины с числом полюсов 2p, состоящий из кольцевой m≥3 фазной одноименнополюсной обмотки, оси каждой из катушек которой совпадают с осью вращения ротора, сердечников зубцов, принадлежащих соседним зубцовым наконечникам и размещенных по разным сторонам фазы кольцевой одноименнополюсной обмотки, причем с любой стороны любой катушки любой фазы кольцевой одноименнополюсной обмотки размещены P сердечников зубцов, отличающийся тем, что число катушек фаз кольцевой обмотки равно 2Qm, где Q - число зубцовых наконечников, приходящихся на полюс и фазу, а m - нечетное число фаз, число зубцовых наконечников равно 2Qmp, число зубцовых сердечников равно (2Qm+1)p, по разным сторонам каждой катушки любой из фаз размещены сердечники, принадлежащие двум соседним зубцовым наконечникам, сдвинутым относительно друг друга на угол 360/2Qm электрических градусов, для любого нечетного числа фаз каждые Q катушек, расположенных рядом вдоль оси вала ротора, образуют катушечные группы фаз, в которых катушки соединены последовательно согласно, каждая K-я и (m+K)-я катушечные группы соединены либо последовательно-встречно, либо параллельно-встречно, причем отсчет (m+K)-й катушечной группы ведется от любой катушечной группы, которой присвоен номер первый, началом первой фазы является начало катушечной группы, которой присвоен номер первый, началами остальных фаз m-фазной кольцевой одноименнополюсной обмотки, а именно, началами второй, третьей и т.д. фаз, являются начала катушечных групп последовательно с номерами катушек, равными (2Qn+1), где n - числа натурального ряда, начиная с единицы, причем n≤m.
RU96111144A 1996-06-09 1996-06-09 Якорь многофазной электрической машины RU2121207C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111144A RU2121207C1 (ru) 1996-06-09 1996-06-09 Якорь многофазной электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111144A RU2121207C1 (ru) 1996-06-09 1996-06-09 Якорь многофазной электрической машины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2121207C1 true RU2121207C1 (ru) 1998-10-27
RU96111144A RU96111144A (ru) 1998-10-27

Family

ID=20181429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111144A RU2121207C1 (ru) 1996-06-09 1996-06-09 Якорь многофазной электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2121207C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA008613B1 (ru) * 2006-09-28 2007-06-29 Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" Многофазная электрическая машина
RU2684898C1 (ru) * 2018-04-02 2019-04-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Якорь многофазной электрической машины

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. Учебник для ВУЗов.- М.: Энергия, 1980, с. 165-167, рис. 19-1, с. 185, рис. 20-8. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA008613B1 (ru) * 2006-09-28 2007-06-29 Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" Многофазная электрическая машина
RU2684898C1 (ru) * 2018-04-02 2019-04-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Якорь многофазной электрической машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Toliyat et al. A five-phase reluctance motor with high specific torque
Toba et al. Generic torque-maximizing design methodology of surface permanent-magnet vernier machine
Thompson Polyphase electric currents and alternate-current motors
RU2121207C1 (ru) Якорь многофазной электрической машины
Wang et al. Study of multiphase superconducting wind generators with fractional-slot concentrated windings
RU2095923C1 (ru) Синхронная машина с совмещенным многофункциональным бесщеточным возбудителем
RU2249904C2 (ru) Электрическая машина с постоянными магнитами и энергосберегающим управлением
Kamper et al. Formulation, finite-element modeling and winding factors of non-overlap winding permanent magnet machines
Chen et al. New designs of switched reluctance motors with segmental rotors
RU2412519C1 (ru) Реактивная машина
Chalmers et al. Modelling and simulation of the Torus generator
Wiedenbrug et al. Electromagnetic mechanism of synchronous operation of the brushless doubly-fed machine
RU2478250C1 (ru) Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
RU2046515C1 (ru) Статорная обмотка двухполюсного трехфазного асинхронного двигателя
RU2437200C1 (ru) Бесконтактная редукторная машина с аксиальным возбуждением
Luo et al. Axial flux circumferential current permanent magnet (AFCC) machine
RU2684898C1 (ru) Якорь многофазной электрической машины
RU2751533C1 (ru) Способ намотки фазных обмоток статора многополюсной электрической машины
RU2723297C1 (ru) Статор электродвигателя
SU535665A1 (ru) Трехфазна полюсопереключаема двухслойна обмотка
Gule et al. Evaluation of rotor bar and end ring current waveform of brush dc equivalent controlled multiphase cage rotor induction machine
RU2124796C1 (ru) Якорь многофазного синхронного генератора
RU2075149C1 (ru) Совмещенная роторная обмотка одномашинных преобразователей частоты
SU1495915A1 (ru) Совмещенна корна трехфазно-однофазна обмотка
RU2071628C1 (ru) Электрическая машина переменного тока