RU2124245C1 - Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное - Google Patents

Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное Download PDF

Info

Publication number
RU2124245C1
RU2124245C1 RU98100796A RU98100796A RU2124245C1 RU 2124245 C1 RU2124245 C1 RU 2124245C1 RU 98100796 A RU98100796 A RU 98100796A RU 98100796 A RU98100796 A RU 98100796A RU 2124245 C1 RU2124245 C1 RU 2124245C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
electromotive forces
extreme
magnetic fluxes
induced
Prior art date
Application number
RU98100796A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98100796A (ru
Inventor
М.А. Юндин
Original Assignee
Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия
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 Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия filed Critical Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия
Priority to RU98100796A priority Critical patent/RU2124245C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124245C1 publication Critical patent/RU2124245C1/ru
Publication of RU98100796A publication Critical patent/RU98100796A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Использование: для электропитания трехфазных электродвигателей от однофазной сети. Способ основан на получении прямой и обратной последовательности чередования фаз напряжений за счет формирования магнитных потоков, одинаковых по величине и смещенных на 120 эл. град. относительное друг друга. Эти магнитные потоки формируют в крайних стержнях трехстержневого трансформатора, суммируют их в среднем стержне. Образованная трехфазная система магнитных потоков индуктирует электродвижущие силы во вторичных обмотках, расположенных на каждом из трех стержней. Причем для обратной последовательности чередования фаз индуктируемых электродвижущих сил дополнительно изменяют на 180 эл.град. по отношению к двум вторичным электродвижущим силам фазу третьей вторичной электродвижущей силы, которая индуктируется суммарным магнитным потоком в среднем стержне. Для прямой последовательности чередования фаз индуктируемых электродвижущих сил добиваются фазового сдвига между магнитными потоками крайних стержней в 60 эл. град, образуют встречное направление указанных потоков в среднем стержне и изменяют на 180 эл. град. по отношению к двум вторичным электродвижущим силам фазу той вторичной электродвижущей силы, которая индуктируется опережающим во времени магнитным потоком, возбужденным в крайнем стержне от однофазного источника. Технический результат заключается в получении симметричной последовательности чередования фаз, как прямой, так и обратной. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электропитания трехфазных электродвигателей от однофазной электросети.
Известен способ преобразования однофазного напряжения в многофазное, на основе которого реализовано устройство [1]. По данному способу однофазным источником создают магнитные потоки в первичных обмотках трансформаторов, возбуждают противодействующий магнитный поток с помощью вторичных дополнительных обмоток, подключенных к конденсаторам, суммируют основной и противодействующий магнитные потоки в магнитопроводах трансформатора и снимают индуктируемые многофазные напряжения с основных обмоток трансформаторов. При этом угол фазового сдвига суммарного магнитного потока изменяют путем последовательно-встречного включения вторичных дополнительных обмоток разных трансформаторов и изменения емкости конденсаторов.
Недостатком данного способа являются сложность его реализации и отсутствие возможности реверсирования частоты вращения электродвигателя.
Известен также способ преобразования однофазного напряжения в трехфазное, принятый за прототип, основанный на возбуждении в крайних стержнях трехстержневого трансформатора двух магнитных потоков, сдвинутых между собой по фазе на 120o, и суммировании в среднем стержне упомянутых потоков, которые индуктируют в каждой из трех вторичных обмоток электродвижущие силы, образующие трехфазную систему напряжений.
По данному способу реализовано устройство [2], содержащее трехстержневой трансформатор с двумя первичными и тремя вторичными обмотками, соединенными по схеме звезда, при этом первичные обмотки размещены на крайних стержнях трансформатора, а одна из них зашунтирована конденсатором.
Недостатком указанного способа являются несимметричная последовательность чередования фаз и отсутствие возможности реверсирования электродвигателя.
Задачей настоящего изобретения является получение симметричной системы чередования фаз как прямой, так и обратной последовательности.
Она решается в способе тем, что в крайних стержнях трехстержневого трансформатора возбуждаются два магнитных потока от однофазного источника питания, сдвинутых между собой по фазе на 120 электрических градусов, которые геометрически суммируются в среднем стержне, каждый магнитный поток индуктирует электродвижущие силы во вторичных обмотках, размещенных на трех стержнях, при этом для обратной последовательности чередования фаз индуктируемых электродвижущих сил (ЭДС) дополнительно изменяют на 180o по отношению к двум вторичным электродвижущим силам фазу третьей вторичной ЭДС, которая индуктируется суммарным магнитным потоком в среднем стержне, а для прямой последовательности чередования фаз индуктируемых ЭДС добиваются фазового сдвига между магнитными потоками крайних стержней в 60o, образуют встречное направление указанных потоков в среднем стержне и изменяют на 180o по отношению к двум вторичным ЭДС фазу той вторичной электродвижущей силы, которая индуктируется опережающим во времени магнитным потоком, возбужденном в крайнем стержне от однофазного источника.
Предлагаемый способ поясняется векторными диаграммами прямой и обратной последовательности чередования фаз ЭДС, показанными на фиг. 1 и 2 соответственно.
На фиг. 1 построена векторная диаграмма возбуждаемых в трехстержневом магнитопроводе магнитных потоков и индуктируемых ими ЭДС для прямой последовательности чередования фаз, а на фигуре 2 изображены аналогичные величины для обратной последовательности чередования фаз.
Способ осуществляется следующим образом.
При помощи фазоповоротного элемента по первичным обмоткам, распложенным на крайних стержнях трехстержневого магнитопровода, в первичных обмотках от однофазного источника питания формируются токи, равные по модулю и сдвинутые между собой на 120 электрических градусов. Каждый ток в крайних стержнях трехстержневого трансформатора возбуждает соответствующие магнитные потоки Ф1 и Ф3, которые в среднем стержне геометрически суммируются. Для удобства функционального анализа индексы при магнитных потоках соответствуют условным номерам стержней магнитопровода. Во втором (среднем) стержне возбуждается суммарный результирующий магнитный поток Ф2, который определяется как
Figure 00000002

Возбужденные магнитные потоки индуктируют во вторичных обмотках, размещенных на стержнях упомянутого трансформатора, соответствующие ЭДС, которые по закону электромагнитной индукции в общем виде равны
Figure 00000003

В соответствии с принятой маркировкой ЭДС будут равны по модулю и иметь следующие фазовые сдвиги (фиг. 2):
Figure 00000004

Для обратной последовательности чередования фаз изменяют на 180o фазу ЭДС Е2 (фиг. 2). Технически эту операцию можно выполнить простым изменением маркировки зажимов начала и конца вторичной обмотки, расположенной на втором (среднем) стержне магнитопровода, по отношению к направлению намотки двух других вторичных обмоток.
При получении прямой последовательности чередования фаз в первичных обмотках формируются токи, равные по модулю и сдвинутые между собой на 60 электрических градусов. Каждый ток в крайних стержнях трехстержневого трансформатора возбуждает соответствующие магнитные потоки Ф1 и Ф3, которые в среднем стержне направлены навстречу друг другу. Во втором (среднем) стержне возбуждается суммарный результирующий магнитный поток Ф2, который определяется как
Figure 00000005

Возбужденные магнитные потоки индуктируют во вторичных обмотках, размещенных на стержнях трансформатора, соответствующие ЭДС, которые будут равны по модулю и иметь следующие фазовые сдвиги (фиг. 1):
Figure 00000006

Для прямой последовательности чередования фаз изменяют на 180o фазу ЭДС Е1 (фиг. 1). Эту операцию можно выполнить аналогичным изменением маркировки зажимов начала и конца вторичной обмотки, но расположенной уже на первом стержне магнитопровода.
Осуществление способа возможно при помощи простых устройств, например трехстержневого магнитопровода с двумя первичными обмотками, расположенными на крайних стержнях, и тремя вторичными обмотками, находящимися на каждом стержне. Для формирования фазового сдвига между первичными токами может быть применен фазосдвигающий элемент, состоящий из C-L или R-L электрических цепей.
Использование указанного способа реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное позволяет эффективно использовать габарит трехфазных электродвигателей при их питании от однофазного источника и осуществить реверсивное управление работой электродвигателя от одного преобразователя.
Источники информации
1. Авт. св. SU 665376, H 02 M 5/14, 1979.
2. Авт. св. SU 1683147, H 02 M 5/14, G 05 F 3/08, 1991 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазную систему напряжений, основанный на возбуждении в крайних стержнях трехстержневого трансформатора двух магнитных потоков, равных по модулю и сдвинутых между собой по фазе на 120 эл.град., которые в среднем стержне суммируются, последующем индуктировании образованной трехфазной системой магнитных потоков электродвижущихся сил во вторичных обмотках, расположенных на каждом из трех стержней, отличающийся тем, что для обратной последовательности чередования фаз индуктируемых электродвижущихся сил дополнительно изменяют на 180 эл.град. по отношению к двум вторичным электродвижущим силам фазу третьей вторичной электродвижущейся силы, которая индуктируется суммарным магнитным потоком в среднем стержне, а для прямой последовательности чередования фаз индуктируемых электродвижущихся сил добиваются фазового сдвига между магнитными потоками крайних стержней в 60 эл.град. образуют встречное направление указанных потоков в среднем стержне и изменяют на 180 эл.град. по отношению к двум вторичным электродвижущимся силам фазу той вторичной электродвижущей силы, которая индуктируется опережающим во времени магнитным потоком, возбужденным в крайнем стержне от однофазного источника.
RU98100796A 1998-01-20 1998-01-20 Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное RU2124245C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100796A RU2124245C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100796A RU2124245C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2124245C1 true RU2124245C1 (ru) 1998-12-27
RU98100796A RU98100796A (ru) 2000-01-10

Family

ID=20201258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98100796A RU2124245C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124245C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Нейман Л.Р. и Калантаров П.Л. Теоретические основы электротехники, ч. II, - М. - Л.: ГЭИ 1959, с. 249 - 251, рис. 212 - 216. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH08168221A (ja) ブラシレス三相同期発電機
WO2008044020A1 (en) Improvements in and relating to electromotive machines
US4287444A (en) Cylindrical linear induction motor
RU2124245C1 (ru) Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное
RU2115186C1 (ru) Многофазный трансформатор
JP3103487B2 (ja) バリアブルリラクタンス型角度検出器
US3767950A (en) Inductor machine
Kamper et al. Formulation, finite-element modeling and winding factors of non-overlap winding permanent magnet machines
RU2333562C1 (ru) Однофазный трансформатор с вращающимся магнитным полем
RU2192088C1 (ru) Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
Chalmers et al. Modelling and simulation of the Torus generator
RU2122255C1 (ru) Способ преобразования однофазного напряжения в трехфазное и преобразователь для его осуществления
WO2003103114A1 (en) Synchronous electrical concentrated coil machine
RU2081498C1 (ru) Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
RU2139622C1 (ru) Индукторная электрическая машина
RU2503117C2 (ru) Электромашинный преобразователь частоты (варианты)
Di Gerlando et al. Permanent magnet linear actuators with concentrated coils
RU2047262C1 (ru) Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
RU27279U1 (ru) Преобразователь числа фаз
RU2086068C1 (ru) Двухтрансформаторный электродвигатель
RU2045790C1 (ru) Трехфазный трансформатор
RU2200355C2 (ru) Трехфазный трансформаторный агрегат
RU58816U1 (ru) Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
RU2192065C1 (ru) Трансформатор инвертора
RU98100796A (ru) Способ реверсивного преобразования однофазного напряжения в трехфазное