RU2503117C2 - Электромашинный преобразователь частоты (варианты) - Google Patents

Электромашинный преобразователь частоты (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2503117C2
RU2503117C2 RU2012101690/07A RU2012101690A RU2503117C2 RU 2503117 C2 RU2503117 C2 RU 2503117C2 RU 2012101690/07 A RU2012101690/07 A RU 2012101690/07A RU 2012101690 A RU2012101690 A RU 2012101690A RU 2503117 C2 RU2503117 C2 RU 2503117C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
synchronous generator
stator
induction motor
pole pairs
Prior art date
Application number
RU2012101690/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012101690A (ru
Inventor
Владимир Яковлевич Геча
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Московское техническое бюро"
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 Закрытое акционерное общество "Московское техническое бюро" filed Critical Закрытое акционерное общество "Московское техническое бюро"
Priority to RU2012101690/07A priority Critical patent/RU2503117C2/ru
Publication of RU2012101690A publication Critical patent/RU2012101690A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503117C2 publication Critical patent/RU2503117C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники электромашиностроения и может быть использовано в регулируемом электроприводе, генераторных агрегатах переменного тока, а также в качестве преобразователей частоты с варьированием выходных параметров электроэнергии - частоты и амплитуды напряжения (вариант 1) и без варьирования (вариант 2). Предлагаемый электромашинный преобразователь частоты по первому варианту (вариант 1) содержит статор асинхронного двигателя с числом пар полюсов р1, ротор асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой, причем ротор асинхронного двигателя является полым и дополнительно содержит расположенный соосно ротор синхронного генератора обращенного типа с числом пар полюсов р2, при этом внутри ротора синхронного генератора расположен статор синхронного генератора, статор асинхронного двигателя содержит переключаемые обмотки с числом пар полюсов р1, р3, р4, причем р1≠р2, р3≠р2, р4≠р2, р1≠р3≠р4, между ротором асинхронного двигателя и ротором синхронного генератора расположена втулка, обеспечивающая отсутствие магнитной связи между ними. Электромашинный преобразователь частоты по второму варианту (вариант 2) содержит статор синхронного двигателя с числом пар полюсов p1 и ротор синхронного двигателя с постоянными магнитами, причем ротор синхронного двигателя является полым и дополнительно содержит расположенный соосно ротор синхронного генератора обращенного типа с числом пар полюсов р2, при этом внутри ротора синхронного генератора расположен статор синхронного генератора с числом пар полюсов р2, между ротором асинхронного двигателя и ротором синхронного генератора расположена втулка, обеспечивающая отсутствие магнитной связи между ними. Технический результат, достигаемый при использовании изобретений по обоим вариантам, состоит в повышении надежности и улучшении массогабаритиых показателей электромашинного преобразователя частоты. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Электромашинный преобразователь частоты относится к области электромашиностроения и может быть использован в регулируемом электроприводе, генераторных агрегатах переменного тока, а также в качестве преобразователя частоты с варьированием выходных параметров электроэнергии - частоты и амплитуды напряжения (вариант 1) и без варьирования (вариант 2).
Известен электромашинный преобразователь частоты (патент РФ №2410827 С1, МПК Н02K 47/18, Н02K 47/20), содержащий первую и вторую машины переменного тока с магнитопроводами на статорах и роторах, с обмотками якорей и индукторов с входными и выходными клеммами, и узел регулирования и управления, отличающийся тем, что установлен общий вал с размещенными на нем роторами первой и второй машин, снабжен дополнительными магнитопроводами на статоре и роторе, выполненными из отдельных шихтованных кольцевых пакетов с размещенными между смежными пакетами тороидальными обмотками переменного тока, соотносящимися по расточке статора магнитопровода через кольцевой воздушный зазор, противоположные цилиндрические стороны пакетов снабжены дополнительными замыкающими магнитопроводами, обмотки якорей и индукторов первой и второй машин выполнены для переменного тока, при этом роторные обмотки первой и второй машин соединены между собой с обратным следованием фаз и подключены к обмотке ротора дополнительного магнитопровода, обмотка индуктора второй машины установлена на статоре и подключена к узлу управления и регулирования, статорная обмотка первой машины подключена к выходным клеммам, входные клеммы установлены на тороидальной обмотке статора дополнительного магнитопровода. Недостатком аналога является сложность конструкции и плохие массогабаритные показатели.
Целью настоящего изобретения является создание электромашинного преобразователя частоты, обладающего повышенной надежностью, хорошими массогабаритными показателями, а также стойкостью к радиационному воздействию, в отличие от широко распространенных статических преобразователей частоты, построенных на полупроводниковых элементах, например, тиристорах или полевых транзисторах.
Известен асинхронный двигатель с трехфазной симметричной обмоткой статора и короткозамкнутым ротором (например, Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х томах. Учебник для вузов. - М.: Издательство МЭИ, 2004 - том 1 - 652 с.: ил., том 2 - 532 с.: ил.), при подаче напряжения на зажимы обмотки статора по обмотке статора протекает ток, в результате образуется вращающиеся МДС и магнитный поток статора. Магнитный поток статора пересекает витки короткозамкнутой обмотки ротора, наводит в ней ЭДС, по обмотке ротора протекает ток, МДС ротора взаимодействует с результирующим полем, образовавшимся в результате взаимодействия полей статора и ротора, в результате на ротор действует вращающий момент, ротор вращается с частотой, которая ниже частоты вращения электромагнитного поля, как правило, на 2-5%, где частота вращения электромагнитного поля:
n = 60f/p (1)
Figure 00000001
f - частота изменения электромагнитного поля статора, р - число пар полюсов обмотки статора.
Известен синхронный двигатель с трехфазной симметричной обмоткой статора и возбуждением от постоянных магнитов (например, Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х томах. Учебник для вузов. - М.: Издательство МЭИ, 2004 - том 1 - 652 с.: ил., том 2 - 532 с.: ил.), расположенных на роторе. При подаче напряжения на зажимы обмотки статора по ней протекает ток, образуется вращающиеся МДС и магнитный поток статора. В результате взаимодействия МДС статора с потоком постоянных магнитов ротора, действует вращающий момент, ротор вращается с частотой, определяемой формулой (1).
Известен синхронный генератор с трехфазной симметричной обмоткой статора и возбуждением от постоянных магнитов (например, Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х томах. Учебник для вузов. - М.: Издательство МЭИ, 2004 - том 1-652 с.: ил., том 2-532 с.: ил.), расположенных на роторе. При вращении ротора сторонним источником вращающего момента магнитное поле постоянных магнитов наводит в статоре ЭДС. При замыкании обмотки статора на нагрузку по ней потечет ток. Частота ЭДС и тока синхронного генератора также определяется из формулы (1).
При механическом соединении (например, через муфту) роторов описанных асинхронного двигателя и синхронного генератора может быть построен электромашинный преобразователь частоты. Он принят за прототип настоящего изобретения по варианту 1. Входными клеммами являются зажимы обмотки асинхронного двигателя, выходными - зажимы обмотки синхронного генератора. Недостатком прототипа являются плохие массогабаритные показатели. Поскольку создание такого электромашинного преобразователя частоты является вопросом инженерного проектирования, его конструкция не запатентована. При написании формулы авторы приняли за основу описание асинхронного двигателя.
При механическом соединении роторов описанных синхронного двигателя и синхронного генератора также может быть построен электромашинный преобразователь частоты. Он принят за прототип настоящего изобретения по варианту 2. Входными клеммами являются зажимы обмотки синхронного двигателя, выходными - зажимы обмотки синхронного генератора. Недостатком прототипа являются плохие массогабаритные показатели. Поскольку создание такого электромашинного преобразователя частоты является вопросом инженерного проектирования, его конструкция не запатентована. При написании формулы авторы приняли за основу описание синхронного двигателя.
При соединении роторов асинхронного двигателя с синхронным генератором (вариант 1) и числе пар полюсов асинхронного двигателя и синхронного генератора р1≥2 и р2=1 происходит уменьшение частоты выходного напряжения по сравнению с входным в k раз, где
k = (1 s) p 2 /p 1 , (2)
Figure 00000002
k - коэффициент преобразования частоты, s - электрическое скольжение ротора асинхронного двигателя. Таким образом, кроме отношения пар полюсов коэффициент преобразования частоты определяется электрическим скольжением s ротора асинхронного двигателя.
При соединении роторов синхронного двигателя с синхронным генератором (вариант 2) и числе пар полюсов синхронного двигателя и синхронного генератора p1≥2 и р2=1 происходит уменьшение частоты выходного напряжения по сравнению с входным в k раз:
k = p 2 /p 1 . (3)
Figure 00000003
Принцип действия электромашинного преобразователя частоты согласно варианту 1, поясняется фигурой чертежа 1. На фигуре чертежа штриховкой показан ротор преобразователя. Обмотки статора асинхронного двигателя являются входными. Индексы начал соответствующих фаз обмотки обозначены буквами: А, В, С.Индексы концов соответствующих фаз обмотки статора асинхронного двигателя обозначены буквами: X, Y, Z. Индекс до запятой соответствует первой обмотке асинхронного двигателя с числом пар полюсов р1, индекс после запятой соответствует второй обмотке асинхронного двигателя с числом пар полюсов р3, при этом p1≠р2, р1≠р3, p3≠p2, р4≠p2. Обмотка обмотки статора синхронного генератора является выходной. Индексы начал соответствующих фаз обмотки статора синхронного генератора с числом пар полюсов р2 обозначены: A1, B1, C1. Индексы концов соответствующих фаз обмотки статора синхронного генератора обозначены: X1, Y1, Z1. Внутри полого ротора асинхронного двигателя соосно расположен ротор синхронного генератора обращенного типа. На фигуре 1 р1=6, р2=1, р3=3. Выходная частота электромашинного преобразователя частоты при подаче напряжения на обмотку с числом пар полюсов р1 определяется выражением:
f 2 = f (1 s) p 2 /p 1 , (4)
Figure 00000004
где f - частота изменения электромагнитного поля обмотки статора асинхронного двигателя, s - скольжение асинхронного двигателя, при подаче напряжения на обмотку с числом пар полюсов р3 определяется выражением:
f 2 = f (1 s) p 2 /p 3 , (5)
Figure 00000005
Допустим, номинальное скольжение асинхронного двигателя s=0.02. Таким образом, для электромашинного преобразователя, согласно фиг.1, при подаче на входные зажимы напряжения частотой f=5 ОГц f2=8.16 Гц, либо f2=16.33 Гц.
На статоре асинхронного двигателя может располагаться еще ряд обмоток с другим числом пар полюсов, либо секции обмотки могут соединяться по полюсно-переключаемой схеме, образуя обмотку с числом пар полюсов р4.
При подаче напряжения на зажимы одной из обмоток 1 статора, расположенную в пазах, по обмотке протекает ток, в результате образуется вращающиеся МДС и магнитный поток, проходящий по сердечнику 2 статора. При этом обмотки 1 статора соединены в звезду или треугольник. Напряжение может подаваться на одну из обмоток 1 и число пар полюсов статора асинхронного двигателя может изменяться с p1 на p3. Магнитный поток статора пересекает короткозамкнутую обмотку ротора 3, расположенную в пазах сердечника 4 ротора, наводит в обмотке 4 ротора ЭДС, по обмотке 4 ротора протекает ток, МДС ротора взаимодействует с результирующим полем, образовавшимся в результате взаимодействия полей статора и ротора, в результате на ротор действует вращающий момент. Немагнитная втулка 5 между ротором асинхронного двигателя и ротором синхронного генератора служит для магнитной «развязки» между ними. Под действием вращающего момента вращается ротор синхронного генератора. Он состоит из сердечника 6 и постоянных магнитов 7 с числом пар полюсов р1=1. При вращении ротора магнитное поле постоянных магнитов 7 наводит ЭДС в обмотке статора 8 синхронного генератора. Обмотка статора 8 расположена в пазах сердечника статора 9 синхронного генератора. При замыкании обмотки статора на нагрузку по ней потечет ток пониженной частоты, отдавая мощность в нагрузку.
Принцип действия электромашинного преобразователя частоты, согласно варианту 2, поясняется фигурой чертежа 2. На фигуре чертежа штриховкой показан ротор преобразователя. Обмотка статора синхронного двигателя с числом пар полюсов р1 являются входной. Индексы начал соответствующих фаз обмотки статора синхронного двигателя обозначены А, В, С. Индексы концов соответствующих фаз обмотки статора синхронного двигателя обозначены X, У, Z. Обмотка статора синхронного генератора с числом пар полюсов р2 является выходной, причем р1≠р2. Индексы начал соответствующих фаз обмотки статора синхронного генератора обозначены A1, B1, C1. Индексы концов соответствующих фаз обмотки статора синхронного генератора обозначены X1, Y1, Z1. Внутри полого ротора синхронного двигателя соосно расположен ротор синхронного генератора обращенного типа. На фигуре 2
p1=6, р2=1. Выходная частота электромашинного преобразователя частоты при подаче напряжения на обмотку с числом пар полюсов р1 определяется выражением:
f 2 = f p 2 /p1 . (6)
Figure 00000006
Таким образом, для электромашинного преобразователя, согласно фиг.2, при подаче на входные зажимы напряжения частотой f=50 Гц f2=8.33 Гц.
При подаче напряжения на зажимы обмотки 10 статора, расположенной в пазах, по обмотке протекает ток, в результате образуется вращающиеся МДС и магнитный поток, проходящий по сердечнику 11 статора. При этом обмотка 10 статора соединена в звезду или треугольник. В результате взаимодействия МДС статора с потоком постоянных магнитов 12 ротора, действует вращающий момент. Ярмо 13, выполненное из магнитного материала, является магнитопроводом для потока постоянных магнитов 12. Немагнитная втулка 14 между ротором синхронного двигателя и ротором синхронного генератора служит для магнитной «развязки» между ними. Под действием вращающего момента вращается ротор синхронного генератора. Он состоит из сердечника 15 и постоянных магнитов 16 с числом пар полюсов р2=1. При вращении ротора магнитное поле постоянных магнитов 16 наводит ЭДС в обмотке статора 17 синхронного генератора. Обмотка статора 17 расположена в пазах сердечника статора 18 синхронного генератора. При замыкании обмотки статора на нагрузку по ней потечет ток пониженной частоты, отдавая мощность в нагрузку.
Техническим результатом настоящего изобретения по вариантам 1 и 2 является увеличения надежности и улучшение массогабаритных показателей.

Claims (7)

1. Электромашинный преобразователь частоты (вариант 1), содержащий статор асинхронного двигателя с числом пар полюсов р1, ротор асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой, отличающийся тем, что ротор асинхронного двигателя является полым и дополнительно содержит расположенный соосно ротор синхронного генератора обращенного типа с числом пар полюсов р2, и внутри ротора синхронного генератора расположен статор синхронного генератора, статор асинхронного двигателя содержит переключаемые обмотки с числом пар полюсов р1, р3, р4, причем р1≠р2, р3≠р2, р4≠р2, р1≠р3≠р4, между ротором асинхронного двигателя и ротором синхронного генератора расположена втулка, обеспечивающая отсутствие магнитной связи между ними.
2. Электромашинный преобразователь частоты по п.1, отличающийся тем, что при подаче напряжения частотой f на обмотку с числом пар полюсов p1 выходная частота определяется выражением f2=f·(1-s)·р21, где s - электрическое скольжение ротора асинхронного двигателя.
3. Электромашинный преобразователь частоты по п.1, отличающийся тем, что при подаче напряжения частотой f на обмотку с числом пар полюсов р3 выходная частота определяется выражением f2=f·(1-s)·р23.
4. Электромашинный преобразователь частоты по п.1, отличающийся тем, что втулка выполнена из немагнитной стали.
5. Электромашинный преобразователь частоты, содержащий статор синхронного двигателя с числом пар полюсов р1, ротор синхронного двигателя с постоянными магнитами, отличающийся тем, что ротор синхронного двигателя является полым и дополнительно содержит расположенный соосно ротор синхронного генератора обращенного типа с числом пар полюсов р2, и, внутри ротора синхронного генератора расположен статор синхронного генератора с числом пар полюсов р2, между ротором асинхронного двигателя и ротором синхронного генератора расположена втулка, обеспечивающая отсутствие магнитной связи между ними.
6. Электромашинный преобразователь частоты по п.5, отличающийся тем, что при подаче напряжения частотой f на обмотку с числом пар полюсов p1 выходная частота определяется выражением f2=f·р21.
7. Электромашинный преобразователь частоты по п.5, отличающийся тем, что втулка выполнена из немагнитной стали.
RU2012101690/07A 2012-01-18 2012-01-18 Электромашинный преобразователь частоты (варианты) RU2503117C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101690/07A RU2503117C2 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Электромашинный преобразователь частоты (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101690/07A RU2503117C2 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Электромашинный преобразователь частоты (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012101690A RU2012101690A (ru) 2013-07-27
RU2503117C2 true RU2503117C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49155323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012101690/07A RU2503117C2 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Электромашинный преобразователь частоты (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2503117C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167365U1 (ru) * 2016-06-15 2017-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Электромашинный преобразователь для пониженной частоты
RU2781082C1 (ru) * 2022-04-12 2022-10-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный преобразователь частоты

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU191683A1 (ru) * В. В. Апсит , В. А. Сушкевич Бесконтактный электромашинный преобразователь
GB725795A (en) * 1952-01-05 1955-03-09 Edoardo Rava Frequency converter
US4663536A (en) * 1985-03-04 1987-05-05 Precise Power Corporation A.C. motor-generator
SU1757043A1 (ru) * 1990-08-13 1992-08-23 Институт Электродинамики Ан Усср Бесконтактный преобразователь частоты
RU1794273C (ru) * 1990-12-10 1993-02-07 В.А.Обухов Электромашинный преобразователь частоты
WO2002091548A1 (en) * 2001-05-09 2002-11-14 Abb Ab Frequency converter
RU2208891C2 (ru) * 1998-08-05 2003-07-20 Вардгес Саргисович Варпетян Генераторная установка
RU2410827C1 (ru) * 2009-06-22 2011-01-27 ООО "НПФ "Электромашиностроение"-Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственная Фирма "Электромашиностроение" Электромашинный преобразователь частоты

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU191683A1 (ru) * В. В. Апсит , В. А. Сушкевич Бесконтактный электромашинный преобразователь
GB725795A (en) * 1952-01-05 1955-03-09 Edoardo Rava Frequency converter
US4663536A (en) * 1985-03-04 1987-05-05 Precise Power Corporation A.C. motor-generator
SU1757043A1 (ru) * 1990-08-13 1992-08-23 Институт Электродинамики Ан Усср Бесконтактный преобразователь частоты
RU1794273C (ru) * 1990-12-10 1993-02-07 В.А.Обухов Электромашинный преобразователь частоты
RU2208891C2 (ru) * 1998-08-05 2003-07-20 Вардгес Саргисович Варпетян Генераторная установка
WO2002091548A1 (en) * 2001-05-09 2002-11-14 Abb Ab Frequency converter
RU2410827C1 (ru) * 2009-06-22 2011-01-27 ООО "НПФ "Электромашиностроение"-Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственная Фирма "Электромашиностроение" Электромашинный преобразователь частоты

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167365U1 (ru) * 2016-06-15 2017-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Электромашинный преобразователь для пониженной частоты
RU2781082C1 (ru) * 2022-04-12 2022-10-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный преобразователь частоты

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012101690A (ru) 2013-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. A family of vernier permanent magnet machines utilizing an alternating rotor leakage flux blocking design
JP2015509697A (ja) 同期式の電気機械
RU2407135C2 (ru) Бесконтактная редукторная магнитоэлектрическая машина
RU2503117C2 (ru) Электромашинный преобразователь частоты (варианты)
Jia et al. Design considerations and parameter optimization of stator wound field synchronous machines based on magnetic the gear effect
RU2652102C1 (ru) Вентильный электродвигатель
Sheng et al. Topology exploration and torque component analysis of double stator biased flux machines based on magnetic field modulation mechanism
Tatevosyan et al. The study of the electromagnetic field of the synchronous magnetoelectric generator
Asgar et al. A swappable single phase switched reluctance motor with bifilar drive converter
RU2412519C1 (ru) Реактивная машина
Salihu et al. Power density evaluation of a novel double-stator magnetic geared permanent magnet generator
Dobzhanskyi Comparison analysis of cylindrical and rectangular linear permanent magnet transverse-flux machines for wave energy applications
RU2478250C1 (ru) Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
RU2477917C1 (ru) Редукторная электрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
RU2660945C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU175895U1 (ru) Кольцевая оботка якоря электрической машины
RU2414793C1 (ru) Бесконтактная модульная магнитоэлектрическая машина
RU175549U1 (ru) Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии
Deshmukh et al. Three Phase Induction Motor-Model Design and Performance Analysis in ANSYS Maxwell
Liu et al. Performance analysis of variable speed multiphase induction motor with pole phase modulation
Liu et al. Comparison study of doubly excited brushless reluctance machine with different rotor pole numbers
RU2585279C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
Muteba et al. Torque ripple reduction in five-phase induction machines using mixed winding configurations
CN113285651B (zh) 一种多相电源变换为单相电源的装置及方法
Dursun et al. A new design of single side brushless direct current linear motor

Legal Events

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

Effective date: 20160119