RU2453971C1 - Каскадный синхронно-асинхронный генератор - Google Patents

Каскадный синхронно-асинхронный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2453971C1
RU2453971C1 RU2011112578/07A RU2011112578A RU2453971C1 RU 2453971 C1 RU2453971 C1 RU 2453971C1 RU 2011112578/07 A RU2011112578/07 A RU 2011112578/07A RU 2011112578 A RU2011112578 A RU 2011112578A RU 2453971 C1 RU2453971 C1 RU 2453971C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
stages
electric
stator
asynchronous
Prior art date
Application number
RU2011112578/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Семен Вольфович Шапиро (RU)
Семен Вольфович Шапиро
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимская государственная академия экономики и сервиса"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимская государственная академия экономики и сервиса" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимская государственная академия экономики и сервиса"
Priority to RU2011112578/07A priority Critical patent/RU2453971C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2453971C1 publication Critical patent/RU2453971C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к таким электрическим машинам, как электрические гидро- и ветрогенераторы, то есть к генераторам с малым числом оборотов ротора в минуту. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, состоит в снижении расхода активных материалов для каскадного электрического генератора с малой частотой вращения ротора при одновременном сохранении номинальной мощности данного генератора и числа оборотов в минуту. Указанный технический результат достигается тем, что в каскадном синхронно-асинхронном генераторе с несколькими ступенями, первая из которых представляет собой обращенный синхронный генератор, а все остальные - асинхронные преобразователи, работающие в режиме тормоза, согласно данному изобретению промежуточные статоры всех ступеней, кроме последней, выполнены с возможностью вращения в сторону, противоположную вращению роторов, а статор последней ступени - неподвижным и его статорная обмотка подключена к выходным клеммам генератора, а число ступеней выполнено четным. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электрическим машинам, конкретно к электрическим гидро- и ветрогенераторам, т.е. к генераторам с малым числом оборотов ротора в минуту.
На практике применяется гидрогенератор зонтичной конструкции с вертикальной осью вращения и большим количеством пар полюсов. [см. Копылов И.П., Клоков Б.К., Морозкин В.П., Токарев Б.Ф. Проектирование электрических машин. - М.: Высшая школа, 2002 г.].
Недостатком этого генератора является громоздкость конструкции, в частности необходимость спиц, соединяющих магнитную часть ротора с валом, контактных колец для питания обмоток возбуждения и возбудителя - машины постоянного тока, генерирующей ток возбуждения.
Известен синхронный тихоходный генератор с большим количеством пар полюсов, отличающихся тем, что каждая пара полюсов образует отдельную ступень многоступенчатого каскада, расположенного на одном валу, причем первая ступень является обращенным трехфазным синхронным генератором, а все последующие - асинхронными трехфазными преобразователями, работающими в режиме тормоза, т.е. такими, первичные и вторичные обмотки которых соединены попарно поочередно с изменением порядка чередования фаз [свидетельство на полезную модель Российской федерации №17363, приоритет от 17.07.2000 г., кл. 7601 В 13/00, бюл. №9 от 27.03.2001 г.]. Примем данное устройство за прототип.
У прототипа нет недостатков предыдущего аналога, однако у него значительно больше расход активных материалов - обмоточного провода и электротехнической стали для магнитопровода, чем у быстроходных электрических машин на ту же мощность (например, у турбогенераторов).
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является электрический генератор с малой частотой вращения ротора, обладающий меньшим расходом активных материалов, чем существующие той же номинальной мощности и числом оборотов в минуту.
Поставленная задача решается тем, что в каскадном синхронно-асинхронном генераторе с несколькими ступенями, первая из которых представляет собой обращенный синхронный генератор, а все остальные - асинхронные преобразователи, работающие в режиме тормоза, в отличие от прототипа, промежуточные статоры выполнены с возможностью вращения в сторону, противоположную вращению роторов, Статор последней ступени неподвижный. Его статорная обмотка подключена к выходным клеммам генератора, а число ступеней выполнено четным.
На фиг.1 приведена конструкция данного генератора. Его первая ступень состоит из обращенного синхронного генератора 1, обмотки возбуждения которого wв вместе с полюсами находятся на статоре и питаются постоянным напряжением uв. Трехфазная якорная обмотка wp1 располагается на роторе, который приводится во вращение с частотой n1 от гидротурбины, соединенной с валом, на котором располагаются роторы всех ступеней каскадного генератора.
Частота эдс, генерируемых в обмотках wp1, равна
Figure 00000001
где p - число пар полюсов генератора 1 (принимаем, что число пар полюсов всех ступеней каскада одинаково).
Обмотки wp1 соединены с роторными обмотками wp2 трехфазной асинхронного преобразователя - ступени 2 каскада. При этом чередование фаз изменено у обмоток wp2 на противоположное по сравнению с таковым у обмоток wp1. Благодаря этому магнитное поле в зазоре ступени 2 вращается в ту же сторону, что и ротор, т.е. с удвоенной частотой
Figure 00000002
Статор преобразователя 2 вращается в сторону, противоположную вращению ротора, с частотой n2 (об/мин). Поэтому магнитное поле ротора этой ступени вращается относительно трехфазной обмоток статора wc2 со скоростью
Figure 00000003
Поэтому в обмотках wc2 генерируется эдс с частотой
Figure 00000004
Эти эдс вызывают ток в обмотках wc3 следующей ступени 3 каскада. Чередование фаз у обмоток wc3 снова выполнено противоположным по сравнению с обмотками wc2. Потому частота эдс в роторных обмотках этой ступени wp3 равна
Figure 00000005
Далее подобный характер соединения статорных и роторных обмоток повторяется, а статоры всех ступеней вращаются в сторону, противоположную вращению ротора, с частотой n2. Поэтому частота тока в статорных обмотках к-той ступени составляет
Figure 00000006
А в роторных обмотках
Figure 00000007
где знак «плюс» соответствует четной ступени, а «минус» - нечетной. Статор последней ступени (номер «m») неподвижный, поэтому частота эдс статорных обмоток wcm равна
Figure 00000008
Напряжения между фазами А, В, С обмоток wcm и являются выходными напряжениями генератора. Поэтому частота fm, определяемая формулой (7), является его номинальной частотой. Согласно формуле (7) число ступеней каскада равно
Figure 00000009
Нетрудно видеть, что вращение статоров промежуточных ступеней каскада приводит к уменьшению их числа. Действительно, если бы все статоры были неподвижны, как в прототипе (n2=0), то число m0 равнялось бы
Figure 00000010
т.е. было больше, чем m согласно формуле (8). В частности, если n1=n2, т.е. частоты вращения статоров и роторов промежуточных ступеней генератора были бы одинаковы, то число
Figure 00000011
равнялось бы
Figure 00000012
Согласно [3] выходная мощность k-той ступени генератора равна
Figure 00000013
где Pl - мощность первой ступени синхронного генератора.
Нетрудно видеть, что машинная постоянная CA, пропорциональная отношению Pk/fk [3], одинакова для всех ступеней генератора
Figure 00000014
Поскольку масса активных материалов, потери, габаритный объем определяются однозначно CA, следовательно, чем меньше ступеней, тем экономичнее каскадный генератор.
На фиг.2 изображен вариант коробки передач, позволяющей создать встречное роторной оси вращение статоров. Коробка состоит из неподвижного корпуса 1, шестерни с внутренним расположением зубьев 2, шестерни 3, ось которой жестко связана с осью роторов и имеет ту же самую частоту вращения np, и промежуточной шестерни 4, передающей вращение от шестерни 3 шестерне 2. Частота вращения шестерни 2 связана с частотой вращения шестерни 3 соотношением
Figure 00000015
где D1 и D2 - диаметры шестерен 3 и 2. Вал шестерни 2 связан со статорами промежуточных ступеней каскада. Поэтому они вращаются с той же частотой nc в сторону, противоположную вращению роторов. Действительно, как видно из фиг.2, если угловая скорость np шестерни 3 направлена против часовой стрелки, то скорость nп промежуточной шестерни 4, а вместе с ней и шестерни 2 - nc, направлены по часовой стрелке.
Таким образом, разработана экономичная конструкция каскадного синхронно-асинхронного электрического генератора с двумя вращающимися в противоположные стороны частями, не имеющего скользящих контактов.

Claims (1)

  1. Каскадный синхронно-асинхронный генератор с несколькими ступенями, первая из которых представляет собой обращенный синхронный генератор, а все остальные - асинхронные преобразователи, работающие в режиме тормоза, отличающийся тем, что промежуточные статоры всех ступеней, кроме последней, выполнены с возможностью вращения в сторону, противоположную вращению роторов, статор последней ступени неподвижный, и его статорная обмотка подключена к выходным клеммам генератора, а число ступеней выполнено четным.
RU2011112578/07A 2011-04-04 2011-04-04 Каскадный синхронно-асинхронный генератор RU2453971C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112578/07A RU2453971C1 (ru) 2011-04-04 2011-04-04 Каскадный синхронно-асинхронный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112578/07A RU2453971C1 (ru) 2011-04-04 2011-04-04 Каскадный синхронно-асинхронный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2453971C1 true RU2453971C1 (ru) 2012-06-20

Family

ID=46681212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011112578/07A RU2453971C1 (ru) 2011-04-04 2011-04-04 Каскадный синхронно-асинхронный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2453971C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536176C1 (ru) * 2013-05-31 2014-12-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Университет Экономики И Сервиса" Короткозамкнутый ротор каскадной синхронно-асинхронной электромеханической системы

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1694296A (en) * 1926-05-15 1928-12-04 Gen Electric Frequency-changer apparatus
GB1157885A (en) * 1965-07-19 1969-07-09 Bbc Brown Boveri & Cie Rotary Transformer for Coupling Multi-Phase Systems having a Small Frequency Difference
SU710096A1 (ru) * 1977-04-27 1980-01-15 Киевское высшее военное авиационное инженерное училище Преобразователь частоты
US5953225A (en) * 1995-04-21 1999-09-14 General Electric Co. Power flow control and power recovery with rotary transformers
RU17363U1 (ru) * 2000-07-17 2001-03-27 Уфимский технологический институт сервиса Синхронный тихоходный генератор
RU2001101724A (ru) * 2001-01-22 2002-12-20 Фархат Умарович Ашрапов Электроэнергетическая установка
RU2348097C1 (ru) * 2007-05-08 2009-02-27 Закрытое акционерное общество "Эверест-турбосервис" Синхронный генератор-компенсатор и способ его работы

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1694296A (en) * 1926-05-15 1928-12-04 Gen Electric Frequency-changer apparatus
GB1157885A (en) * 1965-07-19 1969-07-09 Bbc Brown Boveri & Cie Rotary Transformer for Coupling Multi-Phase Systems having a Small Frequency Difference
SU710096A1 (ru) * 1977-04-27 1980-01-15 Киевское высшее военное авиационное инженерное училище Преобразователь частоты
US5953225A (en) * 1995-04-21 1999-09-14 General Electric Co. Power flow control and power recovery with rotary transformers
RU17363U1 (ru) * 2000-07-17 2001-03-27 Уфимский технологический институт сервиса Синхронный тихоходный генератор
RU2001101724A (ru) * 2001-01-22 2002-12-20 Фархат Умарович Ашрапов Электроэнергетическая установка
RU2348097C1 (ru) * 2007-05-08 2009-02-27 Закрытое акционерное общество "Эверест-турбосервис" Синхронный генератор-компенсатор и способ его работы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536176C1 (ru) * 2013-05-31 2014-12-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Университет Экономики И Сервиса" Короткозамкнутый ротор каскадной синхронно-асинхронной электромеханической системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103795159B (zh) 定转子双永磁型游标电机
JP5086498B1 (ja) 発電機
US9236784B2 (en) Flux-switching electric machine
Zulu et al. Topologies for wound-field three-phase segmented-rotor flux-switching machines
RU2704308C1 (ru) Синхронный электродвигатель
RU203977U1 (ru) Полифазный синхронный электрический двигатель
RU203611U1 (ru) Полифазный синхронный электрический двигатель
RU2453971C1 (ru) Каскадный синхронно-асинхронный генератор
CN102403860B (zh) 等极双段磁阻发电机
RU2066912C1 (ru) Синхронный двигатель с электромагнитной редукцией
RU2499344C1 (ru) Синхронный электродвигатель
Li et al. A Linear-Rotating Axial Flux Permanent Magnet Generator for Direct Drive Wave Energy Conversion
RU2559197C2 (ru) Многофазная электрическая машина переменного тока
RU2477917C1 (ru) Редукторная электрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
RU2076433C1 (ru) Синхронный двигатель с электромагнитной редукцией
RU2478250C1 (ru) Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
RU2392723C1 (ru) Бесконтактная редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
JP2008178187A (ja) 多相誘導機
RU2779505C1 (ru) Многополюсный синхронный электродвигатель
RU209317U1 (ru) Полифазный генератор
RU2436221C1 (ru) Бесконтактная магнитоэлектрическая машина с аксиальным возбуждением
RU2497264C1 (ru) Синхронный реактивный двигатель с электромагнитной редукцией
Zhang et al. The principle and harmonic analysis of a new BDFM with tooth harmonic wound rotor using as a generator
CN218976422U (zh) 径向磁场单相交流永磁无刷电机
RU200394U1 (ru) Вентильный электродвигатель

Legal Events

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

Effective date: 20170405