RU2286642C2 - Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа - Google Patents

Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2286642C2
RU2286642C2 RU2003136486/09A RU2003136486A RU2286642C2 RU 2286642 C2 RU2286642 C2 RU 2286642C2 RU 2003136486/09 A RU2003136486/09 A RU 2003136486/09A RU 2003136486 A RU2003136486 A RU 2003136486A RU 2286642 C2 RU2286642 C2 RU 2286642C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
poles
stator
armature winding
pole
Prior art date
Application number
RU2003136486/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003136486A (ru
Inventor
Виктор Васильевич Булгар (UA)
Виктор Васильевич Булгар
Владимир Васильевич Гололобов (UA)
Владимир Васильевич Гололобов
Анатолий Дмитриевич Ивлев (UA)
Анатолий Дмитриевич Ивлев
Дмитрий Анатольевич Ивлев (UA)
Дмитрий Анатольевич Ивлев
Александр Владимирович Яковлев (UA)
Александр Владимирович Яковлев
Original Assignee
Виктор Васильевич Булгар
Владимир Васильевич Гололобов
Анатолий Дмитриевич Ивлев
Дмитрий Анатольевич Ивлев
Александр Владимирович Яковлев
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 Виктор Васильевич Булгар, Владимир Васильевич Гололобов, Анатолий Дмитриевич Ивлев, Дмитрий Анатольевич Ивлев, Александр Владимирович Яковлев filed Critical Виктор Васильевич Булгар
Priority to RU2003136486/09A priority Critical patent/RU2286642C2/ru
Publication of RU2003136486A publication Critical patent/RU2003136486A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2286642C2 publication Critical patent/RU2286642C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электроприводах общепромышленных механизмов для поддержания устойчивой регулируемой частоты вращения в широком диапазоне скоростей. Двигатель содержит кольцевой корпус, в котором установлены два неподвижных статора, содержащих одну общую обмотку якоря и обмотку возбуждения. Активные проводники каждой секции обмотки якоря уложены в пазы одного статора со сдвигом в полюсное деление относительно пазов другого статора. Секции общей обмотки якоря коммутируются коммутатором-коллектором, установленным неподвижно в торцевой части двигателя. Щеточный узел коммутатора-коллектора жестко соединен с валом ротора, содержащего две системы добавочных полюсов, каждая из которых имеет обмотку, включенную последовательно с обмоткой якоря посредством двух вращающихся контактных колец и неподвижных щеток. Технический результат состоит в упрощении изготовления, уменьшении себестоимости, повышении удельных значений мощности и момента. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в электроприводах общепромышленных механизмов для поддержания устойчивой регулируемой частоты вращения в широком диапазоне скоростей.
Известна одноименнополюсная индукторная электрическая машина с двусторонним возбуждением, в которой две обмотки возбуждения расположены по обе стороны от якоря и пакета ротора с полюсными выступами (Д.А.Бут. Бесконтактные электрические машины. - М.: Высшая школа. 1990, стр.138).
Недостатком известной конструкции является наличие дополнительных технологических зазоров между втулкой ротора и консольной расточкой корпуса, что приводит к увеличению размеров обмотки возбуждения и, соответственно, к увеличению электрических потерь и габаритов машины в целом.
Наиболее близкой является двухпакетная одноименнополюсная индукторная машина, в которой активные зоны с обмотками якоря и зубчатым ротором размещены по обеим сторонам от обмотки возбуждения (Д.А.Бут. Бесконтактные электрические машины. - М.: Высшая школа. 1990, стр.137).
Данная электрическая машина выбрана прототипом.
Прототип имеет следующие общие признаки с заявляемым изобретением:
- общий неподвижный кольцевой корпус, несущий статоры, и расположенную между ними обмотку возбуждения;
- ротор с полюсами.
Недостатками прототипа следует считать:
- наличие уложенных на каждом из статоров двух полноразмерных обмоток якоря, внутренние лобовые части которых значительно увеличивают как расход активных материалов(меди), так и общую длину машины;
- при увеличении мощности машины в значительной мере увеличивается диаметр вала, который одновременно является активной частью магнитной цепи.
В основу изобретения поставлена задача создать электрический двигатель постоянного тока индукторного типа (ЭДПТИТ), в котором за счет дополнительной установки коммутатора-коллектора и полюсов особой конструкции обеспечить упрощение изготовления двигателя и повышение удельных значений его мощности и момента, и, как следствие, уменьшить себестоимость двигателя.
Поставленная задача решается в конструкции электрического двигателя постоянного тока индукторного типа, который содержит кольцевой корпус, в котором установлены два неподвижных статора с обмотками якоря и возбуждения, а также ротор с полюсами, тем, что оба неподвижных статора имеют одну общую обмотку якоря, причем активные проводники каждой секции уложены в пазы одного статора со сдвигом в полюсное деление относительно пазов другого статора, а секции общей обмотки якоря коммутируются коммутатором-коллектором, установленным неподвижно в торцевой части двигателя, при этом щеточный узел коммутатора-коллектора жестко соединен с валом ротора, который снабжен двумя системами добавочных полюсов, каждая из которых содержит обмотку, которая включена последовательно с обмоткой якоря посредством двух вращающихся контактных колец и неподвижных щеток.
Новым в предлагаемом электрическом двигателе постоянного тока индуктивного типа является наличие таких признаков:
- одна общая для обоих статоров обмотка якоря;
- дополнительно установленный неподвижный коммутатор-коллектор;
- ротор снабжен двумя системами добавочных полюсов с обмотками.
В заявляемом ЭДПТИТ, в отличие от прототипа, оба статора имеют только одну общую обмотку якоря, то есть лобовые части обмоток якоря, которые примыкают к обмотке возбуждения, отсутствуют, что приводит к уменьшению затрат активных материалов (меди проводников обмотки якоря) и уменьшению общей длины двигателя.
В предлагаемом ЭДПТИТ вал двигателя выбирается только из условий механической прочности, так как он не является частью магнитной цепи двигателя, что обеспечивает уменьшение массы его вращающейся части и, соответственно, уменьшение динамического момента:
Figure 00000002
где I=mp2 - момент инерции двигателя (кг·м2),
ω - частота вращения (с-1), p - радиус инерции (м).
Данное обстоятельство, а также наличие неподвижного коммутатора-коллектора позволяет увеличить быстродействие двигателя, уменьшить потери электроэнергии в переходных режимах
Figure 00000003
Использование добавочных полюсов позволяет увеличить значение линейной токовой нагрузки, а конструкция ротора с полюсной системой в виде ферромагнитных стержней, расположенных в определенной последовательности вдоль расточки статора, позволяет увеличить (сравнительно с классической машиной постоянного тока) как величину коэффициента полюсного перекрытия αб, так и величину магнитной индукции в рабочем воздушном зазоре Bб, что позволяет повысить удельные значения его мощности и момента при значительном уменьшении трудоемкости изготовления его ротора, уменьшить себестоимость двигателя в целом.
Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа представлен на чертежах, где:
Фиг.1 - конструктивная схема двигателя;
Фиг.2 - вид двигателя, сечение А-А;
Фиг.3 - система добавочных полюсов, аксонометрия;
Фиг.4 - система основных полюсов, аксонометрия;
Фиг.5 - схема обмотки якоря двигателя.
Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа (фиг.1 - фиг.4) содержит неподвижную часть 1, вращающийся ротор 2 и коммутатор-коллектор 3. Неподвижная часть 1 содержит кольцевой корпус 4, на внутренней поверхности которого расположены два статора 5, 6. В пазах статоров 5, 6 уложены секции общей обмотки якоря 7, а в промежутке между статорами 5, 6 - обмотка возбуждения 8. Неподвижная часть 1 по торцам закрыта немагнитными подшипниковыми щитами 9, 10, которые установлены на подшипниках 11, 12, в которых вращается вал 13 ротора 2. С валом 13 жестко соединены немагнитные диски 14, 15, которые являются крепящими конструкциями для ферромагнитных полюсов 16, расположенных симметрично (без сдвига) относительно статоров 5, 6. Ширина каждого из полюсов 16 (ферромагнитных стержней переменного сечения вдоль длины) равняется αбτ вдоль образующей ротора, где αб - коэффициент полюсного перекрытия, τ - величина полюсного деления (фиг.2). Полюсы 16 отделены от статоров 5, 6 рабочим воздушным зазором б. Магнитный поток Ф0, созданный обмоткой возбуждения 8, замыкается по пути: корпус 4, статор 6, полюс 16, статор 5, корпус 4, проходя при этом два воздушных зазора б. При этом каждый из ферромагнитных полюсов 16 обеспечивает замыкание магнитного потока Ф0, который выходит, например, из статора 6 и входит в статор 5. Число полюсов 16 определяется выбранным значением числа полюсных делений каждого из статоров 5, 6:
Figure 00000004
где Np - число полюсных делений статора,
Np - число полюсов 16 ротора 2 двигателя.
В предлагаемом ЭДПТИТ конструктивная схема ротора предусматривает специальный способ укладки секций обмотки якоря 7, общих для статоров 5, 6, что обусловлено необходимостью создания однонаправленного электромагнитного момента, создаваемого взаимодействием общего магнитного потока Ф0 и токами соответствующих проводников обмотки якоря 7. В связи с этим проводники каждой из секций обмотки якоря 7 укладываются в пазы одного статора (например, 6) со сдвигом на величину полюсного деления τ в пазы второго статора (например, 5) (фиг.5), используя при этом известные схемы обмоток якоря классических машин постоянного тока. Указанный сдвиг проводников обмотки якоря 7 одного статора относительно второго обеспечивает сохранение однонаправленного электромагнитного момента статоров 5, 6.
Питание обмотки якоря 7 обеспечивается коммутатором-коллектором 3, который посредством крепящей конструкции 17 и подшипников 18, 19 установлен неподвижно и представляет из себя обычный коллектор машины постоянного тока, по обоим концам которого через изоляционные прокладки 20 дополнительно установлены контактные кольца 21, 22. К коллекторным пластинам 23, в соответствии со схемой обмотки, подключены выводы секций обмотки якоря 7, объединенные жгутом 24. Щеткодержатели 25 со щетками 26 (щеточный узел) конструктивно объединены с траверсой 27, жестко соединенной с валом 13. Щетки 26 коммутатора-коллектора 3, одновременно контактируя с токопроводящими кольцами 21, 22 и соответствующими коллекторными пластинами 23, выполняют функции как токопровода, так и токораспределения секций обмотки якоря 7.
В предлагаемом ЭДПТИТ установлены два аналогичных комплекта добавочных полюсов (фиг.1, 2, 3). Каждый из комплектов добавочных полюсов состоит из попарно ориентованных навстречу друг другу когтеобразных полюсных выступов 28, 29 и 30, 31, расположенных на линии геометрической нейтрали каждого из статоров 5, 6, примыкая с обеих сторон к каждому из полюсов 16. Полюсные выступы 28, 29 и 30, 31 закреплены на полых ферромагнитных цилиндрах 33, установленных с промежутком, равным промежутку между статорами 5, 6. Цилиндры 33 жестко соединены с валом 13 посредством немагнитной вставки 34. В промежутке между двумя полюсными выступами 28, 29 и 30, 31 на ферромагнитных цилиндрах 33 расположены обмотки добавочных полюсов 35.
При этом независимо от количества ферромагнитных полюсов 16 и, соответственно, полюсных выступов 28, 29 и 30, 31 каждый из комплектов добавочных полюсов имеет только одну общую обмотку 35. Выводы обмоток 35 соединены последовательно с обмоткой якоря 7 путем дополнительно установленных контактных колец 36, 37, закрепленных на валу 13 через изоляционную прокладку 38, и неподвижных щеток 39, 40.
Магнитный поток Фдп, созданный МДС, обмотки добавочных полюсов 35 замыкается по пути: полюсный выступ 28, сердечник статора 5, полюсный выступ 29, ферромагнитный цилиндр 33, то есть магнитный поток Фдп1 добавочных полюсов, например, статора 5, направлен навстречу потоку реакции якоря Фа1, чем обеспечивается улучшение условий коммутации секций обмотки якоря 7 в зоне геометрической нейтрали. Число встречно ориентированных пар когтеобразных полюсных выступов добавочных полюсов 28, 29 и 30, 31 равно числу ферромагнитных полюсов 16 ротора 2 (для каждого из статоров 5, 6). При этом увеличение числа основных полюсов 16 (соответственно увеличению числа полюсных делений статора) не приводит к увеличению числа обмоток 35 добавочных полюсов.
Предлагаемый ЭДПТИТ работает следующим образом. При подаче напряжения на обмотку возбуждения 8 (фиг.1, 2) взаимодействием основного магнитного потока Фо и токов проводников обмотки якоря 7, находящихся в данный момент в зоне полюсов 16, создается электромагнитный момент Мэм, под действием которого ротор 2 начинает вращаться. Коммутатор-коллектор 3 коммутирует токи в секциях обмотки якоря 7 таким образом, чтобы при вращении в одну сторону токи проводников, находящихся в это время против ферромагнитного полюса 16, сохраняли неизменное направление. Регулирование частоты вращения и реверс двигателя осуществляются известными для классических машин способами.
Простота конструкции ротора 3 двигателя, сравнительно меньшая инерционность, соответственно повышенное быстродействие позволяют использовать предлагаемый электрический двигатель постоянного тока индукторного типа, например, как двигатель для ввода вращения в герметичный объем промышленной установки (технологический лазер, компрессор и др.).

Claims (1)

  1. Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа, содержащий кольцевой корпус, в котором установлены два неподвижных статора с обмотками якоря и возбуждения, а также ротор с полюсами, отличающийся тем, что неподвижные статоры выполнены с одной общей обмоткой якоря, активные проводники секций которой уложены в пазы одного статора со сдвигом на полюсное деление относительно пазов другого статора и коммутируются коммутатором-коллектором, установленным неподвижно в торцевой части двигателя, щеточный узел которого жестко соединен с валом ротора, а ротор снабжен двумя системами добавочных полюсов, каждый из которых состоит из попарно ориентированных навстречу друг другу когтеобразных полюсных выступов, примыкающих с обеих сторон к каждому из полюсов и закрепленных на ферромагнитных цилиндрах, которые жестко соединены с валом и установлены с промежутком, равным промежутку между статорами, в промежутке между когтеобразными полюсными выступами каждого дополнительно полюса на ферромагнитном цилиндре установлена его обмотка, включенная последовательно с обмоткой якоря посредством вращающихся контактных колец и неподвижных щеток.
RU2003136486/09A 2003-12-16 2003-12-16 Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа RU2286642C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136486/09A RU2286642C2 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136486/09A RU2286642C2 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003136486A RU2003136486A (ru) 2005-05-20
RU2286642C2 true RU2286642C2 (ru) 2006-10-27

Family

ID=35820369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003136486/09A RU2286642C2 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2286642C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009139659A1 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Schlumberger Canada Limited A commutation system for a dc motor
RU2467451C2 (ru) * 2008-05-16 2012-11-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Коммутационная система электродвигателя постоянного тока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БУТ Д.А. Бесконтактные электрические машины, Москва, Высшая школа, 1990, с.137. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009139659A1 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Schlumberger Canada Limited A commutation system for a dc motor
RU2467451C2 (ru) * 2008-05-16 2012-11-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Коммутационная система электродвигателя постоянного тока
US8742643B2 (en) 2008-05-16 2014-06-03 Schlumberger Technology Corporation Commutation system for a DC motor

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003136486A (ru) 2005-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10476362B2 (en) Multi-tunnel electric motor/generator segment
US11784523B2 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
KR102048601B1 (ko) 향상된 영구 자석 자속밀도를 갖는 개선된 dc 전기 모터/발전기
US4709180A (en) Toothless stator construction for electrical machines
KR960003205B1 (ko) 전자속 반전형 자기저항 가변장치
Spooner et al. Hybrid excitation of AC and DC machines
EP0199496A2 (en) Permanent magnet variable reluctance generator
KR20190044634A (ko) 개선된 다중 터널 전기 모터/발전기
US4387335A (en) Constant-frequency dynamo with stationary armature
RU2286642C2 (ru) Электрический двигатель постоянного тока индукторного типа
US3293469A (en) Electrical alternator
US4608505A (en) Commutatorless d.c. electric motor
RU2716489C2 (ru) Электромеханический преобразователь
RU2359392C1 (ru) Коллекторная электрическая машина с полюсным якорем
US5952759A (en) Brushless synchronous rotary electrical machine
RU2286643C2 (ru) Торцовый электрический двигатель постоянного тока индукторного типа
RU2085010C1 (ru) Индукторная электрическая машина
RU2124799C1 (ru) Самовозбуждающийся бесколлекторный генератор постоянного тока
RU2088028C1 (ru) Двигатель ефименко (его варианты)
RU2079949C1 (ru) Электрическая машина
EP4068573A1 (en) A cogging electric machine and a method of operating the cogging electric machine
WO1995019063A1 (en) Rotor slip ring assembly for a homopolar generator
RU2158999C2 (ru) Торцевой тороидальный асинхронный электродвигатель
WO2002075895A2 (en) Homolar electric dc- motors/ -generators
US20230412023A1 (en) Multi-tunnel electric motor/generator

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20060220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees