RU2507665C2 - Двигательно-трансформаторный агрегат - Google Patents

Двигательно-трансформаторный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2507665C2
RU2507665C2 RU2012104209/07A RU2012104209A RU2507665C2 RU 2507665 C2 RU2507665 C2 RU 2507665C2 RU 2012104209/07 A RU2012104209/07 A RU 2012104209/07A RU 2012104209 A RU2012104209 A RU 2012104209A RU 2507665 C2 RU2507665 C2 RU 2507665C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
winding
stator
motor
unit
Prior art date
Application number
RU2012104209/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012104209A (ru
Inventor
Игорь Георгиевич Забора
Камиль Якубович Вильданов
Наталья Владимировна Берёзкина
Екатерина Львовна Сибирёва
Андрей Андреевич Ставинский
Original Assignee
Игорь Георгиевич Забора
Камиль Якубович Вильданов
Наталья Владимировна Берёзкина
Екатерина Львовна Сибирёва
Андрей Андреевич Ставинский
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 Игорь Георгиевич Забора, Камиль Якубович Вильданов, Наталья Владимировна Берёзкина, Екатерина Львовна Сибирёва, Андрей Андреевич Ставинский filed Critical Игорь Георгиевич Забора
Priority to RU2012104209/07A priority Critical patent/RU2507665C2/ru
Publication of RU2012104209A publication Critical patent/RU2012104209A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507665C2 publication Critical patent/RU2507665C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области специальных электрических машин, а именно к конструкции электрических асинхронных герметизированных двигателей, используемых в промышленных установках для работы в химически агрессивных, радиационных и взрывоопасных газообразных и жидких средах, при высоких давлениях и температуре. Технический результат изобретения направлен на расширение области применения и повышение энергетических характеристик и надежности двигательно-трансформаторного агрегата. Трансформаторная часть агрегата выполнена с первичной обмоткой, присоединенной к трехфазной сети, и со вторичной z-фазной стержневой обмоткой, расположенной в z пазах магнитопровода трансформатора, замкнутой с одной стороны короткозамыкающим кольцом. Двигательная часть агрегата содержит асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и статором со стержневой обмоткой, электрически соединенной со вторичной обмоткой трансформатора, а с другой стороны замкнутой короткозамыкающим кольцом. Стержни вторичной обмотки трансформатора соединены с Z стержнями-гермовводами, расположенными в герметичной перегородке. Каждый стержень-гермоввод с другой стороны электрически соединен с n стержнями обмотки статора через промежуточные электропроводные дугообразные сегменты, примыкающие к статору (где n=1, 2,… - кратное число между стержнями обмотки статора и вторичной обмотки трансформатора). 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области специальных электрических машин, а именно, к конструкции электрических асинхронных герметизированных двигателей, используемых в промышленных установках для работы в химически агрессивных, радиационных и взрывоопасных газообразных и жидких средах, при высоких давлениях и температуре.
Известны асинхронные двигатели для привода устройств, работающих в герметичных объектах или агрессивных средах, со статором, вынесенным за пределы объекта (среды), в котором вращается ротор, и отделенным от ротора герметичной перегородкой-экраном [1, с.26, рис.5]. Электродвигатель [1], содержит установленные в корпусе статор и ротор, расположенные в полостях, разделенных герметичной перегородкой. Герметичная перегородка-экран выполнена в виде сплошной, тонкостенной цилиндрической гильзы, расположенной между статором и ротором.
Недостатками таких двигателей являются низкие энергетические характеристики из-за увеличенного на толщину гильзы зазора между статором и ротором. Кроме этого, часть энергии электромагнитного поля не передается в ротор, а выделяется в виде тепла от действия вихревых токов, наводимых в экране при пересечении его основным магнитным потоком. Другими недостатками являются сложные системы разгрузки тонкостенной гильзы от аксиально-радиальных усилий в герметичном объекте и трудности отвода тепла с ротора, находящегося в герметичной полости и охваченного основным источником тепловыделения.
Известны также асинхронные двигатели для привода устройств, работающих в герметичных объектах или агрессивных средах [2]. Электродвигатель для герметичных объектов, описанный в [2] и принятый в качестве прототипа, представляет собой, как сказано в описании, двигательно-трансформаторный агрегат, включающий электродвигательное и трансформаторное устройства. Агрегат содержит двигатель со статором и ротором расположенными внутри герметичного объекта, отделенного от трансформатора перегородкой и трансформатор-преобразователь напряжения и числа фаз с вращающимся магнитным полем, выполненный с первичной обмоткой присоединенной к трехфазной сети и вторичной z-фазной стержневой обмоткой, расположенной в z пазах магнитопровода трансформатора, замкнутой с одной стороны короткозамыкающим кольцом, а с другой соединенной с Z стержнями обмотки статора.
Недостатком этого устройства является значительный вылет и объем меди лобовых частей первичной распределенной обмотки трансформатора при большом числе пазов, приходящихся на полюс и фазу (больше двух). Это соответственно приводит к увеличению длины соединительных стержней между вторичной обмоткой трансформатора и обмоткой статора двигательной части агрегата, тем самым, ухудшая его энергетические показатели. Кроме этого, при большом количестве соединительных стержней, усложняется их герметичная установка в перегородке и снижается надежность работы агрегата.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение области применения и повышение энергетических характеристик и надежности двигательно-трансформаторного агрегата.
Поставленная задача решается за счет того, что двигательно-трансформаторный агрегат включает электродвигательное и трансформаторное устройства. Трансформаторная часть агрегата выполнена с первичной обмоткой присоединенной к трехфазной сети и вторичной z-фазной стержневой обмоткой, расположенной в z пазах магнитопровода трансформатора, замкнутой с одной стороны короткозамыкающим кольцом.
Двигательная часть агрегата содержит асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и статором со стержневой обмоткой, электрически соединенной со вторичной стержневой обмоткой трансформатора, а с другой стороны замкнутой короткозамыкающим кольцом.
В отличие от известного технического решения электродвигатель расположен внутри герметичного объекта, отделенного от трансформатора перегородкой, а стержни трансформатора соединены с Z стержнями-гермовводами, расположенными в перегородке, причем каждый стержень-гермоввод с другой стороны электрически соединен с n стержнями обмотки статора через промежуточные электропроводные дугообразные сегменты, примыкающие к статору (где n=1, 2, … - кратное число между стержнями обмотки статора и вторичной обмотки трансформатора). Электрическое соединение каждого стержня вторичной обмотки трансформатора с n стержнями обмотки статора выполнено в двигательной части агрегата.
Выполнение двигательно-трансформаторного агрегата в соответствии с вышеназванными основными признаками расширяет возможные области применения, а также повышает энергетические характеристики и надежность за счет уменьшения длины соединительных стержней между вторичной обмоткой трансформатора и обмоткой статора двигательной части агрегата, тем самым, улучшая его энергетические показатели. Кроме этого, при меньшем в n раз количестве соединительных стержней, упрощается их герметичная установка в перегородке и повышается надежность работы агрегата.
Признаки, касающиеся выполнения магнитопровода трансформатора цилиндрическим, а статора и ротора двигателя - дисковыми, развивают общие признаки и поэтому являются частными.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами. На фиг.1 изображен продольный разрез двигательно-трансформаторного агрегата. На фиг.2 - поперечный разрез по А-А двигателя с дисковым статором. На фиг.3 - развернутый кольцевой разрез Б-Б по осям стержней-гермовводов. На фиг.4 - развертка активных поверхностей трансформатора и статора со стороны стержней (фиг.4, а); распределение магнитодвижущих сил (МДС) по среднему диаметру трансформатора и двигателя от токов в стержневых обмотках трансформатора (фиг.4, б) и статора (фиг.4, в), соответственно.
Двигательно-трансформаторный агрегат содержит трансформаторное устройство 1 и электродвигательное устройство 2. Трансформатор 1 выполнен с первичной распределенной обмоткой 3 присоединенной к трехфазной сети переменного тока и вторичной z-фазной стержневой обмоткой 4, расположенной в z пазах 5 магнитопровода 6 трансформатора 1, Стержни 4 вторичной обмотки трансформатора 1 замкнуты с одной стороны короткозамыкающим кольцом 7. Асинхронный двигатель 2 выполнен с короткозамкнутым ротором 8 и статором 9 со стержневой обмоткой 10, расположенной в пазах сердечника 11. Стержни 10 обмотки статора 9 с одной стороны электрически соединены через стержни-гермовводы 12 со вторичной стержневой обмоткой 4 трансформатора 1, а с другой стороны замкнуты короткозамыкающим кольцом 13. Электродвигатель 2, расположенный внутри герметичного объекта, отделен от трансформатора 1 перегородкой 14. Каждый из Z стержней-гермовводов 12, расположенных в перегородке 14, электрически соединен с n стержнями 10 обмотки статора 9 через промежуточные электропроводные дугообразные сегменты 16 (где n=1, 2, … - кратное число между стержнями обмотки статора и стержнями вторичной обмотки трансформатора). Электрическое соединение каждого стержня вторичной обмотки трансформатора 4 с n стержнями 10 обмотки статора через дугообразные сегменты 16 выполнено в двигательной части агрегата. Перегородка 14 может быть частью фланца корпуса электродвигателя, герметично закрывающего люк в корпусе герметичного объекта (на чертежах не показан), либо может быть частью корпуса герметичного объекта.
Двигательно-трансформаторный агрегат (ДТА) работает следующим образом.
При подключении первичной трехфазной распределенной обмотки 3 трансформатора 1 с p парами полюсов к трехфазной сети с частотой f возникают протекающие токи, которые создают вращающееся магнитное поле с частотой вращения n1=60f/p. Это поле, пересекая стержни 4 вторичной Z-фазной обмотки трансформатора (Z - число стержней) наводят в них электродвижущие силы (ЭДС). В Z-фазной стержневой обмотке 4 трансформатора 1 электрически соединенной через стержни-гермовводы 12 и дугообразные сегменты 16 с nZ-фазной стержневой обмоткой 10 статора 9 протекают токи, создавая ступенчатую кривую магнитодвижущих сил (МДС) FT (см. фиг.4, б). Первая гармоника МДС вращается с той частотой, что и вращающееся магнитное поле трансформатора. Z-фазные токи вторичной стержневой обмотки 4 трансформатора 1 с помощью дугообразных сегментов 16 разделяются на входе стержневой обмотки 10 статора 9 на nZ-фазные токи (n=1, 2, …), сохраняя то же число полюсов 2p. nZ-фазная система токов, протекающая по стержням 10, образует ступенчатую кривую магнитодвижущих сил (МДС) FS (см. фиг.4, в) и создает в рабочем зазоре между статором 9 и короткозамкнутым ротором (кз-ротором) 8 вращающееся магнитное поле с тем же числом полюсов 2p и с той же частотой вращения n1, что и поле трансформатора 1. Это поле, проходя через ротор 8, наводит в его короткозамкнутой обмотке ЭДС, что вызывает протекание в этой обмотке токов и создает электромагнитный момент, который приводит ротор во вращение, аналогично обычному асинхронному двигателю с кз-ротором.
Вышеописанная конструкция по существу представляет агрегат из двух электрических машин (разновидность машинно-трансформаторных агрегатов, рассмотренных в [3]), электрически связанных стержневыми обмотками 4 и 10 и разделенных герметичной перегородкой 14. Одна электрическая машина (в левой части от перегородки 14) является понижающим трансформатором 1 с вращающимся магнитным полем и преобразователем числа фаз из m1=3 для трехфазной распределенной обмотки статора 3, подключенной к трехфазной сети, в число фаз m2=Z для вторичной стрежневой обмотки 4 трансформатора. При этом вторичная обмотка трансформатора образует Z-фазную лучевую звезду, электрически замкнутую кольцом 7. Вторая электрическая машина (в правой части от перегородки 14) представляет собой асинхронный двигатель с обычным короткозамкнутым ротором 8 и статором 9 с nZ-фазной стержневой обмоткой возбуждения, электрически замкнутой кольцом 9 и подключенной ко вторичной обмотке трансформатора 4 через электрические стержни-гермовводы 12 и дугообразные сегменты 16.
Двигательная часть ДТА выполнена с низковольтной стержневой обмоткой статора 9 без изоляционного покрытия стержней 10 (аналогично короткозамкнутой обмотке ротора обычного асинхронного двигателя). Это дает возможность повысить до единицы коэффициент заполнения пазов проводниковым материалом и сократить до минимума длину лобовых частей обмоток, тем самым - увеличить энергетические показатели в двигательной части агрегата. Фазное напряжение, подаваемое на стержневую обмотку 10 статора не превышает 2-3 вольта. Такая конструкция двигателя позволяет использовать его во взрыво- и пожароопасных средах, а также при высоких температурах окружающей среды (до 500-600°) и сильном радиационном излучении (например, в электроприводе механизмов в зоне реактора атомных электростанций).
В рассматриваемой конструкции ДТА решена задача улучшения гармонического состава МДС nZ-фазной стержневой обмотки возбуждения статора (см. фиг 4, в) по сравнению с МДС вторичной Z-фазной стержневой обмоткой трансформатора (фиг 4, б) при уменьшенном в n раз числа герметичных вводов 12 в двигательную часть ДТА.
В этом случае первичная обмотка трансформаторной части ДТА может быть использована с минимальным количеством пазов на полюс и фазу q=1. Это упрощает укладку катушек и позволяет снизить длину вылета и металлоемкость лобовых частей первичной обмотки трансформатора, что обеспечивает минимальные массогабаритные показатели агрегата.
Дисковое выполнение статора и ротора двигательной части ДТА обеспечивает ее малую осевую длину - часто необходимое требование для двигателей герметичных объектов, работающих в экстремальных условиях окружающей среды, а также обеспечивает конструктивную пластичность при сочленении с рабочими органами привода.
Источники информации
1. Вишневский Н.Е., Глуханов Н.П., Ковалев И.С. Машины и аппараты с герметичным электроприводом. Л.: Машиностроение, 1977.
2. Забора И.Г., Вильданов К.Я. и др. Электродвигатель для герметичных объектов. Патент РФ №2173926. Опубл. 20.09.2001. Бюл. №26.
3. Свечарник Д.В., Забора И.Г. Машинно-трансформаторный агрегат // Электротехника. 1998. №9. С.1-8.

Claims (2)

1. Двигательно-трансформаторный агрегат, включающий электродвигательное и трансформаторное устройства, содержащий трансформатор, выполненный с первичной обмоткой, присоединенной к трехфазной сети, и вторичной z-фазной стержневой обмоткой, расположенной в z пазах магнитопровода трансформатора, замкнутой с одной стороны короткозамыкающим кольцом, и асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и статором со стержневой обмоткой, электрически соединенной со вторичной стержневой обмоткой трансформатора, а с другой стороны - короткозамыкающим кольцом, отличающийся тем, что электродвигатель расположен внутри герметичного объекта, отделенного от трансформатора перегородкой, а стержни вторичной обмотки трансформатора соединены с Z стержнями-гермовводами, расположенными в перегородке, причем каждый стержень-гермоввод с другой стороны электрически соединен с n стержнями обмотки статора через промежуточные электропроводные дугообразные сегменты, примыкающие к статору (где n=1, 2,… - кратное число между стержнями обмотки статора и вторичной обмотки трансформатора), при этом электрическое соединение каждого стержня вторичной обмотки трансформатора с n стержнями обмотки статора выполнено в двигательной части агрегата.
2. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что магнитопровод трансформатора выполнен цилиндрическим, а статор и ротор двигателя - дисковыми.
RU2012104209/07A 2012-02-08 2012-02-08 Двигательно-трансформаторный агрегат RU2507665C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104209/07A RU2507665C2 (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Двигательно-трансформаторный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104209/07A RU2507665C2 (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Двигательно-трансформаторный агрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012104209A RU2012104209A (ru) 2013-08-20
RU2507665C2 true RU2507665C2 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49162390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104209/07A RU2507665C2 (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Двигательно-трансформаторный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507665C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2173926C1 (ru) * 2000-02-03 2001-09-20 Забора Игорь Георгиевич Электродвигатель для герметичных объектов
UA45874A (uk) * 2001-08-07 2002-04-15 Український Державний Морський Технічний Університет Імені Адмірала Макарова Індукційна система електроприводу герметичних об'єктів
RU2255409C2 (ru) * 2003-07-07 2005-06-27 Забора Игорь Георгиевич Асинхронный генератор

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2173926C1 (ru) * 2000-02-03 2001-09-20 Забора Игорь Георгиевич Электродвигатель для герметичных объектов
UA45874A (uk) * 2001-08-07 2002-04-15 Український Державний Морський Технічний Університет Імені Адмірала Макарова Індукційна система електроприводу герметичних об'єктів
RU2255409C2 (ru) * 2003-07-07 2005-06-27 Забора Игорь Георгиевич Асинхронный генератор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012104209A (ru) 2013-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220385125A1 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
US11502567B2 (en) Stator winding for a rotating electrical machine
Chalmers Electric motor handbook
US20110018383A1 (en) Permanent-magnet switched-flux machine
AU2013341043B2 (en) An electrical machine
US4087711A (en) Rotating electric machine having a toroidal-winding armature
RU2402858C1 (ru) Аксиальный бесконтактный генератор постоянного тока
CN103929040A (zh) 环形绕组多相交流直线电机系统
RU2537691C2 (ru) Электромагнитный двигатель и генератор рабочего крутящего момента
RU2437201C1 (ru) Бесконтактная электрическая машина с аксиальным возбуждением
CN107508440B (zh) 一种轴向多单元定子电励磁双极性感应子电机
RU2487454C1 (ru) Двигательно-трансформаторный агрегат
RU2507665C2 (ru) Двигательно-трансформаторный агрегат
RU167099U1 (ru) Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный
RU105540U1 (ru) Модульная электрическая машина
Moros et al. New high voltage 2-pole concentrated winding and corresponding rotor design for induction machines
RU2255409C2 (ru) Асинхронный генератор
RU2716489C2 (ru) Электромеханический преобразователь
US20160013694A1 (en) Deeply nested coil arrays for motors and generators
RU2359392C1 (ru) Коллекторная электрическая машина с полюсным якорем
RU2173926C1 (ru) Электродвигатель для герметичных объектов
RU2124799C1 (ru) Самовозбуждающийся бесколлекторный генератор постоянного тока
RU2529521C1 (ru) Электромагнитный индукционный насос
Bespalov et al. Improved designs of disk induction motors of block-module type for extreme environments
CN219718067U (zh) 一种永磁同步和感应子混合磁场电机

Legal Events

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

Effective date: 20140209