RU2272351C1 - Синхронный двигатель - Google Patents

Синхронный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2272351C1
RU2272351C1 RU2004131923/09A RU2004131923A RU2272351C1 RU 2272351 C1 RU2272351 C1 RU 2272351C1 RU 2004131923/09 A RU2004131923/09 A RU 2004131923/09A RU 2004131923 A RU2004131923 A RU 2004131923A RU 2272351 C1 RU2272351 C1 RU 2272351C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
motor
transformer
phase
stator
Prior art date
Application number
RU2004131923/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Григорьевич Стрижков (RU)
Игорь Григорьевич Стрижков
Александр Николаевич Трубин (RU)
Александр Николаевич Трубин
Сергей Игоревич Стрижков (RU)
Сергей Игоревич Стрижков
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный университет
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный университет filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный университет
Priority to RU2004131923/09A priority Critical patent/RU2272351C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272351C1 publication Critical patent/RU2272351C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно - к синхронным машинам, более конкретно - к синхронным двигателям и силовым блокам "трасформатор-двигатель" и предназначено для использования в приводе турбомеханизмов и иных машин средней и большой единичной мощности, не требующих регулирования частоты вращения. Сущность изобретения состоит в следующем. Синхронный электродвигатель содержит основную и дополнительную трехфазные статорные обмотки, первые выводы которых присоединены к трехфазному трансформатору, подключенному первичной обмоткой к источнику электроэнергии, причем дополнительная обмотка присоединена к трансформатору через выключатель, вторые выводы основной обмотки статора соединены в общую точку, трехфазный выпрямитель, выводы переменного тока которого соединены с вторыми выводами дополнительной трехфазной статорной обмотки, а выводы постоянного тока с выводами обмотки возбуждения синхронного двигателя. При этом согласно изобретению трехфазный трансформатор выполнен в виде автотрансформатора, имеющего ответвления во вторичной обмотке, к которым подключены статорные обмотки электродвигателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к синхронным машинам, а более конкретно к синхронным двигателям и силовым блокам «трансформатор-двигатель» и предназначено для использования в приводе турбомеханизмов и иных машин средней и большой единичной мощности, не требующих регулирования частоты вращения.
В сельхозмелиорации широкое применение находят передвижные насосные установки, для привода которых применяют блоки «трансформатор-двигатель», позволяющие производить подключения к сети 10 кВ. К ним предъявляется требование максимальной простоты конструкции и эксплуатации, высокой экономичности. Этим требованиям отвечает синхронный двигатель по авторскому свидетельству СССР №1694038, Н 02 К 19/12, 1995 г. К недостаткам этого двигателя следует отнести наличие 2-х выпрямительных устройств, и трех трехфазных обмоток в пазах статора, сдвинутых в пространстве машины на определенный угол, что, как следствие, завышает массогабаритные показатели и усложняет конструкцию и эксплуатацию двигателя.
Наиболее близким по конструкции к заявляемому двигателю является синхронный двигатель по патенту РФ 2028719 «Синхронный электродвигатель», Н 02 Р 1/50 // Н 02 К 19/12. Это устройство, принятое за прототип, содержит основную и дополнительную трехфазные статорное обмотки, вторые выводы первой из которых соединены в общую точку, трехфазный выпрямитель, выводы переменного тока которого соединены со вторыми выводами дополнительной трехфазной статорной обмотки, а выводы постоянного тока через первый ключ - с выводами обмотки возбуждения синхронного двигателя, зашунтированной цепью, составленной из последовательно соединенных второго ключа и резистора, трехфазный трехобмоточный трансформатор, первичная обмотка которого подключена к источнику электроэнергии, а в каждую из вторичных включена одна из обмоток статора электродвигателя.
Существенными недостатками двигателя являются относительно низкий КПД, особенно при малой загрузке, что вызвано высокими потерями в обмотках трансформатора, перегрев статорной обмотки в процессе асинхронного пуска, значительное снижение пускового момента за счет падения напряжения на трансформаторе, высокая стоимость и габариты.
Высокие потери мощности можно объяснить на примере режима холостого хода двигателя. В этом режиме по обмоткам статора протекают токи большей величины, чем сумма токов этих обмоток. Такое положение вещей складывается потому, что ток I2 обмотки статора, включенной последовательно с выпрямителем и обмоткой возбуждения имеет характер потребляемого тока (см. фиг.1), в то время как ток I1 другой обмотки статора, соединенной звездой, имеет характер тока генератора (обмотка работает в режиме генератора), а геометрическая сумма токов I0 имеет модуль, меньший модуля каждого из этих токов. Большие токи обмоток статора обтекают соответствующие вторичные обмотки трансформатора, вызывая в них большие электрические потери.
Перегрев одной из вторичных обмоток трансформатора при пуске двигателя происходит потому, что пусковой ток двигателя, как правило 5-7-кратный от номинального, протекает только по одной из вторичных обмоток трансформатора, сечение которой относительно невелико.
Значительное падение напряжения на трансформаторе при пуске, затрудняющее запуск двигателя, происходит потому, что вторичная обмотка, рассчитанная на часть мощности двигателя, имеет большее сопротивление рассеяния, чем аналогичная обмотка, рассчитанная на полную мощность.
Высокая стоимость и габариты трансформатора объясняются передачей через него полной электрической мощности двигателя, а также тем, что он является трехобмоточным трансформатором, имеющим большие затраты изоляционных материалов, чем двухобмоточный трансформатор.
Технической задачей является снижение потерь мощности в блоке «трансформатор-двигатель», снижение его массогабаритных показателей и стоимости, облегчение пуска двигателя от источника питания соизмеримой мощности.
Решение задачи достигается тем, что синхронный электродвигатель, содержащий основную и дополнительную трехфазные статорные обмотки, первые выводы которых присоединены к трехфазному трансформатору, подключенному первичной обмоткой к источнику электроэнергии, причем дополнительная обмотка подключена к трансформатору через выключатель, вторые выводы основной обмотки статора соединены в общую точку, трехфазный выпрямитель, вывод переменного тока которого соединены с вторыми выводами дополнительной трехфазной статорной обмотки, а выводы постоянного тока с выводами обмотки возбуждения синхронного двигателя, трехфазный трансформатор выполнен в виде автотрансформатора, имеющего ответвления во вторичной обмотке, к которым подключены статорные обмотки электродвигателя.
По данным патентной и научно-технической литературы не выявлена заявляемая совокупность признаков, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критериям «изобретательский уровень» и «новизна». Заявляемое решение может быть реализовано в электроприводе турбомеханизмов и других устройств, что отвечает критерию «промышленная применимость».
На фиг.1 представлена векторная диаграмма токов синхронного двигателя и трансформатора; на фиг.2 - принципиальная схема соединения обмоток синхронного двигателя.
На фиг.1 U - вектор фазного напряжения на обмотке двигателя, соединенной звездой, I1 - вектор тока этой обмотки и тока в первой вторичной обмотке трансформатора, I2 - вектор тока второй статорной обмотки двигателя и трансформатора, I0 - геометрическая сумма токов I1+I2 или приведенный ток первичной обмотки трансформатора.
Устройство двигателя поясняет фиг.2.
Через выключатель 1 автотрансформатор 2 присоединяется к трехфазному источнику электроэнергии. Вторичная обмотка автотрансформатора имеет выводы ответвлений 3 и 4, к которым присоединены статорные обмотки двигателя 6 и 7, причем обмотка 6 присоединена через выключатель 5. Выходные концы обмотки 6 подключены на вход трехфазного выпрямителя 8 (выпрямительного моста), к выходу которого подключена обмотка возбуждения двигателя 9.
Двигатель в установившемся синхронном режиме работает следующим образом. Контакты выключателей 1 и 5 замкнуты. Автотрансформатор подключен к источнику электроэнергии и обеспечивает на обмотках 6 и 7 синхронного двигателя напряжение, причем на обмотке 6 напряжение выше, чем на обмотке 7 благодаря их подключению к разным ответвлениям вторичной обмотки автотрансформатора 2. В обмотке 7 напряжение компенсируется противоЭДС обмотки, а в обмотке 6 такая же противоЭДС компенсирует приложенное более высокое напряжении не полностью. Не скомпенсированное напряжение прикладывается к выпрямителю 8, обеспечивая ток в обмотке возбуждения 9. При этом ток возбуждения является выпрямленным током обмотки 6. Токи статорных обмоток 6 и 7 создают в двигателе вращающееся магнитное поле, которое сцепляется с магнитным полем обмотки возбуждения, обеспечивая ротору вращение с синхронной скоростью (т.е. скоростью вращения поля). При этом на участке вторичной обмотки автотрансформатора от выводов 3 до общей точки обмотки (нейтрали) протекает ток, равный геометрической сумме токов обмоток 6 и 7, как правило, меньший алгебраической суммы этих токов, благодаря чему электрические потери в обмотке снижаются по сравнению с прототипом. Другой причиной снижения потерь является более высокий КПД автотрансформатора по сравнению с многообмоточным трансформатором, что общеизвестно из теории трансформаторов.
Пуск и управление двигателем происходят следующим образом. В исходном состоянии контакты выключателей 1 и 5 разомкнуты и напряжение на обмотках автотрансформатора и двигателя отсутствует. Для асинхронного пуска двигателя включается выключатель 1 и автотрансформатор 2 подает напряжение на статорную обмотку 7 двигателя. Соединенная звездой обмотка 7 обтекается пусковым током двигателя, который создает вращающееся магнитное поле, обеспечивая асинхронный разбег двигателя. Статорная обмотка 6 при этом не обтекается током. Благодаря тому, что сечение вторичной обмотки автотрансформатора рассчитывается на электрическую мощность обеих статорных обмоток, она имеет большее сечение и, соответственно, меньший нагрев, чем у вторичной обмотки трансформатора прототипа, рассчитанной только на ток одной статорной обмотки. Поскольку сопротивление короткого замыкания автотрансформатора меньше, чем у трехобмоточного трансформатора той же мощности, падение напряжения при пуске в автотрансформаторе меньше, соответственно на статорной обмотке 7 двигателя - больше, что увеличивает пусковой момент двигателя и тем самым создает более благоприятные условия для его разгона.
При достижении подсинхронной скорости (скольжение 2-5%), включается выключатель 5, обмотки 6 и возбуждения 9 обтекаются током, двигатель втягивается в синхронизм. На этом пуск двигателя завершается и он переходит в синхронный режим работы. При увеличении нагрузки на валу двигателя токи в статорных обмотках 6 и 7 возрастают, благодаря чему возрастает и ток возбуждения. При снижении нагрузки токи статорных обмоток и обмотки возбуждения уменьшаются, реализуя тем самым автоматическое регулирование возбуждения.
Поскольку другим известным достоинством автотрансформатора по отношению к трехобмоточному трансформатору являются меньшие габариты и низкая стоимость, весь силовой блок «трансформатор-двигатель» выигрывает в массогабаритных и стоимостных показателях.

Claims (1)

  1. Синхронный электродвигатель, содержащий основную и дополнительную трехфазные статорные обмотки, первые выводы которых присоединены к трехфазному трансформатору, подключенному первичной обмоткой к источнику электроэнергии, причем дополнительная обмотка присоединена к трансформатору через выключатель, вторые выводы основной обмотки статора соединены в общую точку, трехфазный выпрямитель, вывод переменного тока которого соединены с вторыми выводами дополнительной трехфазной статорной обмотки, а выводы постоянного тока с выводами обмотки возбуждения синхронного двигателя, отличающийся тем, что трехфазный трансформатор выполнен в виде автотрансформатора, имеющего ответвления во вторичной обмотке, к которым подключены статорные обмотки электродвигателя.
RU2004131923/09A 2004-11-01 2004-11-01 Синхронный двигатель RU2272351C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131923/09A RU2272351C1 (ru) 2004-11-01 2004-11-01 Синхронный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131923/09A RU2272351C1 (ru) 2004-11-01 2004-11-01 Синхронный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2272351C1 true RU2272351C1 (ru) 2006-03-20

Family

ID=36117376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131923/09A RU2272351C1 (ru) 2004-11-01 2004-11-01 Синхронный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272351C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457609C2 (ru) * 2008-05-04 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Блок трансформатор-бесконтактный синхронный двигатель
RU169097U1 (ru) * 2016-05-24 2017-03-03 Константин Владимирович Лицин Устройство векторно-импульсного пуска синхронной машины с обмоткой возбуждения
RU193040U1 (ru) * 2019-06-03 2019-10-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина" Устройство для форсирования возбуждения синхронного двигателя

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457609C2 (ru) * 2008-05-04 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Блок трансформатор-бесконтактный синхронный двигатель
RU169097U1 (ru) * 2016-05-24 2017-03-03 Константин Владимирович Лицин Устройство векторно-импульсного пуска синхронной машины с обмоткой возбуждения
RU193040U1 (ru) * 2019-06-03 2019-10-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина" Устройство для форсирования возбуждения синхронного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6504261B2 (en) Synchronous generator having auxiliary power windings and variable frequency power source and method for use
US5493201A (en) Starter/generator system and method utilizing a low voltage source
JP6360442B2 (ja) 永久磁石同期モータ、巻線切替モータ駆動装置、及び、それらを用いた冷凍空調機器、電動車両
KR940002926B1 (ko) 시동 발전기 시스템
US6844707B1 (en) AC/DC brushless starter-generator
KR101543794B1 (ko) 발전기 시동 방법
WO2009070089A1 (en) Method and system for controlling an electric ac motor
RU2315413C2 (ru) Система согласования мощности для турбинного электродвигателя-генератора (варианты) и способ управления электродвигателем-генератором
KR20220167319A (ko) 모바일 하이브리드 전력 시스템
CN108880363A (zh) 三级式无刷同步电机异步起动控制方法及系统
JP2015164385A (ja) 可変速電気機械
RU2272351C1 (ru) Синхронный двигатель
KR100698218B1 (ko) 하이브리드 인덕션 모터의 구동회로
Aizza et al. Coordinated speed and voltage regulation of a DC power generation system based on a woundfield split-phase generator supplying multiple rectifiers
Marouani et al. Power factor correction of an electrical drive system based on multiphase machines
RU2271600C1 (ru) Синхронный двигатель
Thanyaphirak et al. Soft starting control of single-phase induction motor using PWM AC Chopper control technique
Drozdowski Speed control of multiphase cage induction motors incorporating supply sequence
RU2396692C1 (ru) Устройство пуска синхронного двигателя
Asghar et al. Speed control of wound rotor induction motors by ac regulator based optimum voltage control
RU2354035C1 (ru) Блок трансформатор - синхронный двигатель
JPS61124278A (ja) 誘導電動機の始動方法
RU2572023C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
RU2457609C2 (ru) Блок трансформатор-бесконтактный синхронный двигатель
Al-Rawashdeh et al. Modeling and analysis of energy losses under transient conditions in induction motors

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061102