RU2516250C2 - Однофазный асинхронный электродвигатель - Google Patents

Однофазный асинхронный электродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2516250C2
RU2516250C2 RU2012109878/07A RU2012109878A RU2516250C2 RU 2516250 C2 RU2516250 C2 RU 2516250C2 RU 2012109878/07 A RU2012109878/07 A RU 2012109878/07A RU 2012109878 A RU2012109878 A RU 2012109878A RU 2516250 C2 RU2516250 C2 RU 2516250C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase asynchronous
rotor
stator
magnetic
main
Prior art date
Application number
RU2012109878/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012109878A (ru
Inventor
Сергей Ильич Качин
Олег Сергеевич Качин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический 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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2012109878/07A priority Critical patent/RU2516250C2/ru
Publication of RU2012109878A publication Critical patent/RU2012109878A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516250C2 publication Critical patent/RU2516250C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к однофазным асинхронным электродвигателям с пусковой обмоткой, и может быть использовано в электроинструменте и бытовой технике, например в холодильных компрессорах, имеющих существенную нагрузку на валу в момент пуска и нередко работающих в условиях пониженного напряжения питающей сети. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, состоит в повышении пускового электромагнитного момента однофазного асинхронного электродвигателя, что может обеспечить надежный пуск при наличии увеличенной нагрузки на валу. Указанный технический результат достигается тем, что в однофазном асинхронном электродвигателе, содержащем ротор и статор с пазами, в которых размещены основная и вспомогательная обмотки со смещением магнитных осей по отношению друг к другу на половину полюсного деления, согласно данному изобретению в статоре в области пазов, расположенных в зонах магнитных осей основной обмотки, выполнены сквозные немагнитные зазоры с воздушным заполнением или с немагнитными вставками. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к однофазным асинхронным электродвигателям с пусковой обмоткой и может быть использовано в электроинструменте и бытовой технике, например, в холодильных компрессорах, имеющих существенную нагрузку на валу в момент пуска и нередко работающих в условиях пониженного напряжения питающей сети.
Известен однофазный асинхронный электродвигатель, в котором коротко-замкнутый ротор выполнен длиннее в сравнении с магнитопроводом статора с рабочей обмоткой, и в зоне, выступающей относительно статора, ротор охвачен двумя магнитопроводами, каждый из которых имеет Сообразную форму и полюсные наконечники (Абрамов А.Д., Куделько А.Р. Однофазный асинхронный электродвигатель с повышенным пусковым моментом // Электричество, 1990, №12, стр.67-69).
Известен однофазный асинхронный электродвигатель, выбранный в качестве прототипа, содержащий ротор 1 и статор 2 с пазами 3, 4 (фиг.1), в которых размещены основная 5 и вспомогательная 6 обмотки со смещением магнитных осей по отношению друг к другу на половину полюсного деления (Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 480 с.).
Магнитный поток поперечной реакции ротора Фр, создаваемый под действием ЭДС, наводимой в обмотке ротора 1 магнитным потоком основной обмотки 5, замыкается через воздушные зазоры в зонах расположения пазов 3 с основной обмоткой 5 и ярмо статора 2. Следовательно, величина магнитного потока Фр в прототипе ограничивается, в основном, магнитным сопротивлением воздушных зазоров в зонах расположения пазов 3 с основной обмоткой 5.
Недостатком этого устройства является невысокий пусковой момент, к величине которого предъявляются особые требования при работе с рядом типов нагрузок, например с компрессорами холодильных установок.
Задачей изобретения является повышение величины пускового момента однофазного асинхронного электродвигателя.
Поставленная задача достигается тем, что однофазный асинхронный электродвигатель, также как в прототипе, содержит ротор и статор с пазами, в которых размещены основная и вспомогательная обмотки со смещением магнитных осей по отношению друг к другу на половину полюсного деления.
Согласно изобретению в статоре в области пазов, расположенных в зонах магнитных осей основной обмотки, выполнены сквозные немагнитные зазоры или с воздушным заполнением или с немагнитными вставками.
Предлагаемое изобретение уменьшает индуктивное сопротивление фазы ротора вследствие увеличения магнитного сопротивления для магнитного потока, создаваемого токами ротора.
При выполнении в заявленной конструкции (фиг.2) сквозных немагнитных зазоров в статоре в области пазов, расположенных в зонах магнитных осей основной обмотки, магнитный поток поперечной реакции ротора представляет совокупность двух магнитных потоков
Figure 00000001
и
Figure 00000002
. Причем каждый из указанных магнитных потоков почти в два раза меньше магнитного потока Фр (фиг.1) по сравнению с прототипом, поскольку они создаются уменьшенной (ориентировочно в два раза) МДС ротора. Соответственно, каждый из магнитных потоков
Figure 00000003
и
Figure 00000004
охватывает меньшее число проводников ротора в сравнении с прототипом (фиг.1). В результате величина индуктивности ротора в конструкции предлагаемого однофазного асинхронного электродвигателя (фиг.2) уменьшается почти в два раза по сравнению с однофазным электродвигателем, выполненным по конструкции прототипа.
Выполнение сквозных немагнитных зазоров (фиг.2) в статоре в заявленной конструкции однофазного асинхронного электродвигателя практически не влияет на величину основного магнитного потока, создаваемого основной обмоткой, и на электромагнитные параметры основной фазы статора.
Таким образом, уменьшение индуктивности обмотки ротора сопровождается снижением величины индуктивного сопротивления фазы ротора и, соответственно, повышением пускового момента электродвигателя, поскольку момент критический и скольжение критическое при этом возрастают (Москаленко В.В., Автоматизированный электропривод. М.: Энергоатомиздат, 1986, с.196).
Следовательно, заявленное изобретение позволяет улучшать пусковые характеристики однофазного асинхронного электродвигателя в сравнении с известными техническими решениями.
На фиг.1 изображена активная часть однофазного асинхронного электродвигателя, выбранного в качестве прототипа, с двумя основными и двумя вспомогательными неявновыраженными полюсами, с отображением силовых линий магнитного поля ротора.
На фиг.2 приведена активная часть однофазного асинхронного электродвигателя предлагаемой конструкции с вспомогательной обмоткой с отображением силовых линий магнитного поля ротора.
На фиг.3 приведены экспериментальные механические характеристики однофазных асинхронных электродвигателей, где кривая 1 - для электродвигателя, выбранного в качестве прототипа, а кривая 2 - для предлагаемого электродвигателя.
На фиг.4 представлены расчетные механические характеристики однофазных асинхронных электродвигателей, где кривая 1 - для электродвигателя, выбранного в качестве прототипа, а кривая 2 - для предлагаемого электродвигателя.
Однофазный асинхронный электродвигатель (фиг.2) содержит ротор 1, статор 2 с пазами 3, в которых уложена основная обмотка 5, и пазами 4, в которых уложена вспомогательная обмотка 6. В области пазов 4 вспомогательной обмотки 6, расположенных в зонах магнитных осей основной обмотки 5 (магнитные оси совпадают с осью ординат), выполнены сквозные немагнитные зазоры 7.
Полюсное деление каждой из систем полюсов составляет 180°, соответственно сдвиг основной и вспомогательной систем полюсов выполнен на 90° относительно друг друга. Возможно выполнение предлагаемой конструкции электродвигателя с большим числом полюсов в каждой из фаз, например, с четырьмя полюсами.
Вспомогательные обмотки 6 имеют большее, по сравнению с основными обмотками 5, соотношение активного и индуктивного сопротивлений, либо включены последовательно с конденсатором.
Сквозные немагнитные зазоры 7 могут иметь воздушное заполнение. При этом позиционирование составных частей статора 2 относительно друг друга может быть обеспечено элементами крепления, либо конструкцией станины электродвигателя. При позиционировании составных частей статора 2 относительно друг друга могут быть использованы немагнитные вставки 8, геометрия которых обеспечивает взаимное позиционирование составных частей статора 2. В качестве материала немагнитной вставки может быть использован текстолит, гетинакс или другой диэлектрический материал.
При включении основной фазы с основными обмотками 5 и вспомогательной фазы с вспомогательными обмотками 6 в сеть переменного напряжения создаются два пульсирующих магнитных потока, сдвинутых в пространстве и во времени. Суммарное магнитное поле статора 2, действующее на ротор 1, будет вращаться в пространстве и наводить в короткозамкнутой обмотке ротора 1 ЭДС, под действием которых в короткозамкнутой обмотке ротора 1 будут протекать токи и создавать магнитный поток ротора 1. Взаимодействие магнитных потоков статора 2 и ротора 1 создает вращающий момент на роторе 1. Причем наличие сквозных немагнитных зазоров 7 в статоре в области пазов 4 вспомогательной обмотки 6, расположенных в зонах магнитных осей основной обмотки 5 приводит к уменьшению индуктивного сопротивления обмотки ротора 1, что сопровождается изменениями во взаимодействии магнитных потоков статора 2 и ротора 1 и увеличением пускового момента однофазного асинхронного электродвигателя. В результате пуск электродвигателя при заданной нагрузке осуществляется за более короткий промежуток времени, либо может быть выполнен с увеличенной нагрузкой на валу. После выхода электродвигателя в рабочий режим вспомогательная фаза с вспомогательными обмотками 6 может быть отключена, поскольку при рабочей скорости вращения может обеспечиваться достаточный вращающий электромагнитный момент при работе лишь основной фазы с основными обмотками 5 (для электродвигателя с пусковой обмоткой).
Работоспособность предлагаемой конструкции проверена экспериментально на однофазном асинхронном электродвигателе электроточила «Томск 1У4.2» с пусковой обмоткой ТУ 16-539.533-72, в конструкции статора которого были выполнены сквозные немагнитные зазоры. Из приведенных зависимостей момента М от скольжения S однофазных асинхронных электродвигателей (фиг.3) следует, что пусковой момент в электродвигателе предложенной конструкции повышен на 23% (кривая 2) в сравнении с конструкцией прототипа (кривая 1), а его частота вращения на рабочем участке механической характеристики несколько снижена.
Эффект увеличения пускового момента в предложенной конструкции однофазного электродвигателя также подтверждается сравнением расчетных механических характеристик испытуемого типа однофазного асинхронного электродвигателя (фиг.4). Исходные расчетные данные электродвигателя предлагаемой конструкции отличаются от конструкции прототипа, уменьшенным почти в 1,7 раза значением индуктивного сопротивления фазы ротора. Приведенные расчетные зависимости момента М от скольжения S подтверждают повышение пускового момента при снижении индуктивности ротора в электродвигателе предложенной конструкции (кривая 2) в сравнении с конструкцией прототипа (кривая 1), а также некоторое снижение частоты вращения на рабочем участке механической характеристики, что согласуется с экспериментальными данными (фиг.3).
Таким образом, применение предлагаемого однофазного асинхронного электродвигателя позволяет повысить пусковой момент, что может обеспечить надежный пуск электродвигателя при наличии нагрузки на валу, близкой по величине к номинальной или даже превышающей ее, а также при снижении напряжения питающей сети относительно номинального значения.

Claims (1)

  1. Однофазный асинхронный электродвигатель, содержащий ротор и статор с пазами, в которых размещены основная и вспомогательная обмотки со смещением магнитных осей по отношению друг к другу на половину полюсного деления, отличающийся тем, что в статоре в области пазов, расположенных в зонах магнитных осей основной обмотки, выполнены сквозные немагнитные зазоры или с воздушным заполнением или с немагнитными вставками.
RU2012109878/07A 2012-03-14 2012-03-14 Однофазный асинхронный электродвигатель RU2516250C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109878/07A RU2516250C2 (ru) 2012-03-14 2012-03-14 Однофазный асинхронный электродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109878/07A RU2516250C2 (ru) 2012-03-14 2012-03-14 Однофазный асинхронный электродвигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012109878A RU2012109878A (ru) 2013-09-20
RU2516250C2 true RU2516250C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=49183060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012109878/07A RU2516250C2 (ru) 2012-03-14 2012-03-14 Однофазный асинхронный электродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516250C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585280C1 (ru) * 2014-11-05 2016-05-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Однофазный асинхронный электродвигатель

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU699614A1 (ru) * 1977-11-21 1979-11-25 ' Однофазный электродвигатель
US4322665A (en) * 1979-07-09 1982-03-30 Emerson Electric Co. Two speed single phase motor
EP0067114A1 (en) * 1981-06-08 1982-12-15 Wayne J. Morril Half-pitch capacitor induction motor
US5260620A (en) * 1992-03-09 1993-11-09 Morrill Giles W Asynchronous induction motor
RU2024164C1 (ru) * 1991-07-17 1994-11-30 Евгений Иванович Ефименко Двухфазный электродвигатель
RU2028024C1 (ru) * 1991-08-16 1995-01-27 Евгений Иванович Ефименко Однофазный электродвигатель
RU2421865C1 (ru) * 2010-04-12 2011-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Однофазный электродвигатель
RU113089U1 (ru) * 2011-07-27 2012-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Статор четырехполюсной коллекторной электрической машины

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU699614A1 (ru) * 1977-11-21 1979-11-25 ' Однофазный электродвигатель
US4322665A (en) * 1979-07-09 1982-03-30 Emerson Electric Co. Two speed single phase motor
EP0067114A1 (en) * 1981-06-08 1982-12-15 Wayne J. Morril Half-pitch capacitor induction motor
RU2024164C1 (ru) * 1991-07-17 1994-11-30 Евгений Иванович Ефименко Двухфазный электродвигатель
RU2028024C1 (ru) * 1991-08-16 1995-01-27 Евгений Иванович Ефименко Однофазный электродвигатель
US5260620A (en) * 1992-03-09 1993-11-09 Morrill Giles W Asynchronous induction motor
RU2421865C1 (ru) * 2010-04-12 2011-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Однофазный электродвигатель
RU113089U1 (ru) * 2011-07-27 2012-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Статор четырехполюсной коллекторной электрической машины

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АБРАМОВ А.Д., КУДЕЛЬКО А.Р., Однофазный асинхронный двигатель с повышенным пусковым моментом, Электричество, 1990, N12, с.67-69 *
КАЦМАН М.М., Справочник по электрическим машинам: Учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, Москва, Издательский центр "Академия", 2005, с.58-60, 104-113, 160-168. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012109878A (ru) 2013-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chalmers Electric motor handbook
Sekerak et al. Comparison of synchronous motors with different permanent magnet and winding types
WO2011136475A3 (ko) 이중돌극형 영구자석 전기기기의 권선 배치법
Popescu et al. Asynchronous performance analysis of a single-phase capacitor-start, capacitor-run permanent magnet motor
Liu et al. A family of vernier permanent magnet machines utilizing an alternating rotor leakage flux blocking design
MX2011008739A (es) Devanado de dos conductores para circuito del motor de induccion.
Ogunjuyigbe et al. Analysis of synchronous reluctance machine with magnetically coupled three-phase windings and reactive power compensation
Sekerák et al. Ferrites and different winding types in permanent magnet synchronous motor
Huang et al. A brushless DC motor design for an aircraft electro-hydraulic actuation system
Arumugam et al. Fault tolerant winding design—A compromise between losses and fault tolerant capability
Sharma et al. Design of an energy efficient outer rotor ceiling fan single phase induction motor
Xu et al. A novel 6/5 segmental rotor type switched reluctance motor: Concept, design and analysis
RU2516250C2 (ru) Однофазный асинхронный электродвигатель
Popescu et al. Effect of winding harmonics on the asynchronous torque of a single-phase line-start permanent-magnet motor
RU2421865C1 (ru) Однофазный электродвигатель
Jia et al. Design considerations and parameter optimization of stator wound field synchronous machines based on magnetic the gear effect
Son et al. Design and analysis of double stator axial field type srm
Shehata Design tradeoffs between starting and steady state performances of line-started interior permanent magnet synchronous motor
Upadhyay et al. Design of two-phase 4/6 switched reluctance motor for bidirectional starting in washing machine application
KR101792676B1 (ko) 개별 자력을 갖는 전동기의 코어 코일 권선 방법
da Rosa et al. Comparison of operating curves of five-phase and three-phase induction machines of same size
Hieu et al. Design and control of a high speed segmental stator 4/3 switched reluctane motor
Deshmukh et al. Three Phase Induction Motor-Model Design and Performance Analysis in ANSYS Maxwell
RU2510120C1 (ru) Однофазный асинхронный электродвигатель
Bogusz et al. Performance analysis of Switched Reluctance Motor with asymmetric stator

Legal Events

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

Effective date: 20140330