RU2561497C2 - Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием - Google Patents

Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием Download PDF

Info

Publication number
RU2561497C2
RU2561497C2 RU2013144111/07A RU2013144111A RU2561497C2 RU 2561497 C2 RU2561497 C2 RU 2561497C2 RU 2013144111/07 A RU2013144111/07 A RU 2013144111/07A RU 2013144111 A RU2013144111 A RU 2013144111A RU 2561497 C2 RU2561497 C2 RU 2561497C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
welding
capacitors
rectifier
terminals
Prior art date
Application number
RU2013144111/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013144111A (ru
Inventor
Абрек-Заур Рауфович Джендубаев
Эдуард Абрек-Заурович Джендубаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ"
Priority to RU2013144111/07A priority Critical patent/RU2561497C2/ru
Publication of RU2013144111A publication Critical patent/RU2013144111A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561497C2 publication Critical patent/RU2561497C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к асинхронным генераторам с конденсаторным самовозбуждением, и может быть использовано в устройствах ручной дуговой электросварки. Технический результат - уменьшение массы рабочей обмотки, уменьшение тока и электрических потерь в рабочей обмотке при технологических КЗ и сварке. Асинхронный сварочный генератор имеет две трехфазные обмотки на статоре: обмотку возбуждения, имеющую клеммы для подключения конденсаторов возбуждения, и рабочую обмотку, начала которой имеют клеммы для подключения выпрямителя, к выходу которого подключен сварочный электрод. Концы фаз рабочей обмотки имеют клеммы для подключения компаундирующих конденсаторов. К клеммам рабочей обмотки последовательно подключены компаундирующие конденсаторы, первый трехфазный выпрямитель, к выходу которого подключен сглаживающий дроссель и сварочный электрод. Также к клеммам ответвления от меньшего числа витков рабочей обмотки относительно ее начала последовательно подключен компаундирующий регулируемый дроссель и второй трехфазный выпрямитель, выход которого соединен параллельно с выходом первого выпрямителя. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к асинхронным генераторам с конденсаторным самовозбуждением, и может быть использовано в устройствах ручной дуговой электросварки.
Известна конструкция бесконтактного сварочного генератора [1], который имеет короткозамкнутый ротор и две трехфазные обмотки на статоре. К первой обмотке через выпрямительное устройство и дроссель подключена нагрузка (дуга). Ко второй обмотке подключены конденсаторы возбуждения, причем выводы этой обмотки могут использоваться для питания потребителей переменного трехфазного напряжения.
Недостатком этого генератора является то, что в режиме холостого хода намагничивающий ток превышает номинальный в несколько раз.
Это связано с тем, что для обеспечения номинальной индукции в зазоре генератора в режиме холостого хода (XX) требуется одно значение емкости конденсаторов, а в режиме технологического короткого замыкания (КЗ) или нагрузки - другое, причем большее. В силу этого при фиксированной емкости конденсаторов, которая выбрана для работы в режиме КЗ или номинальной нагрузки, переход в режим XX сопровождается увеличением намагничивающего тока, значительным насыщением магнитной системы и, как следствие, ростом потерь XX. Применение быстродействующего регулятора реактивной мощности, способного решить эту проблему, приводит к значительному усложнению генераторной установки, уменьшению ее надежности и увеличению массы.
Известна конструкция асинхронного сварочного генератора, который имеет короткозамкнутый ротор и две трехфазные обмотки на статоре [2]. К первой обмотке - обмотке возбуждения последовательно подключается первичная обмотка компаундирующего трансформатора и батарея конденсаторов, которая обеспечивает самовозбуждение генератора и его работу под нагрузкой. Вторая обмотка является рабочей. Последовательно в цепь этой обмотки подключается вторичная обмотка компаундирующего трансформатора, выпрямитель и сварочная цепь.
Недостатком этой конструкции является наличие компаундирующего трансформатора, что приводит к увеличению массы сварочной установки, росту потерь и затрудняет процесс самовозбуждения сварочного генератора.
Известна конструкция двухфазного асинхронного сварочного генератора с двумя обмотками на статоре [3]. Одна из этих обмоток является обмоткой возбуждения, к которой подключены конденсаторы возбуждения. Другая двухфазная обмотка статора является рабочей. К каждой фазе этой обмотки подключены компаундирующие конденсаторы и однофазный мостовой выпрямитель, выход которого соединен параллельно с выходом выпрямителей другой фазы. К этому объединенному выходу подключается сварочный электрод. При КЗ и сварке ток протекает через компаундирующие конденсаторы, что и обеспечивает работу генератора в этих режимах. На холостом ходу ток компаундирующих конденсаторов равен нулю и возбуждение обеспечивается только за счет конденсаторов возбуждения. Емкость этих конденсаторов выбирается такой, чтобы обеспечить самовозбуждение и небольшое насыщение при работе в режиме XX. При этом магнитные потери на XX ходу существенно снижаются по сравнению с потерями у первого аналога.
Недостатком этого генератора является то, что при КЗ в сварочной цепи магнитный поток в воздушном зазоре создается намагничивающими токами, протекающими как в обмотке возбуждения, так и в рабочей обмотке.
Недостатком этого генератора является то, что при технологическом КЗ и сварке магнитный поток в воздушном зазоре генератора возрастает по сравнению с режимом XX, т.к. в этом случае он создается не только намагничивающим током обмотки возбуждения, но значительной намагничивающей (емкостной) составляющей тока рабочей обмотки. Это, во-первых, приводит к росту электрических потерь в обмотке возбуждения, т.к. по сравнению с режимом XX происходит увеличение ЭДС, напряжения и тока в этой обмотке, а, во-вторых, это приводит к росту магнитных потерь из-за увеличения магнитной индукции в частях магнитной системы генератора. Причем, чем больше емкость компаундирующих конденсаторов, тем больше сварочный ток и его намагничивающая составляющая и тем больше индукция, насыщение и магнитные потери.
Еще одним недостатком данного генератора является то, что в нем процесс выпрямления переменного тока происходит при больших искажениях, чем в трехфазном мостовом выпрямителе. Это снижает качество сварки.
Известна конструкция асинхронного сварочного генератора, в которой, во-первых, удалось уменьшить рост индукции и насыщения при технологическом КЗ и сварке, во-вторых, увеличить сварочный ток и, в-третьих, уменьшить его искажения [4]. Этот генератор имеет три трехфазных обмотки на статоре, которые укладываются в общие пазы. Одна обмотка является обмоткой возбуждения, к которой подключены конденсаторы возбуждения. Другие две обмотки являются рабочими. К началу фаз первой рабочей обмотки подключается выпрямитель со сварочным электродом, а к концам фаз - компаундирующие конденсаторы, соединенные в треугольник. К началам фаз второй рабочей обмотки подключается еще один выпрямитель, выход которого соединен параллельно с выходом выпрямителя, подключенного к первой рабочей обмотке. К концу фаз второй рабочей обмотки подключается регулируемый дроссель (индуктивность).
При сварке и при технологическом КЗ в первой рабочей обмотке протекает ток, который имеет намагничивающую (емкостную) составляющую. Во второй рабочей обмотке протекает ток с размагничивающей (индуктивной) составляющей. Благодаря этому удается уменьшить рост индукции и насыщения магнитной системы генератора и более чем на 50% увеличить сварочный ток.
К недостаткам этой конструкции следует отнести наличие двух рабочих обмоток на статоре, что усложняет конструкцию и изготовление генератора.
Прототипом предлагаемого изобретения является конструкция, у которой отсутствует этот недостаток, т.е. генератор имеет две трехфазные обмотки на статоре [5]. Одна обмотка является обмоткой возбуждения. К ее клеммам подключены конденсаторы возбуждения, которые обеспечивают самовозбуждение и работу генератора на холостом ходу. Другая обмотка является рабочей. Начала фаз рабочей обмотки имеют клеммы для подключения шунтирующих конденсаторов и выпрямителя, к выходу которого подключен сварочный электрод, а концы фаз этой обмотки имеют клеммы для подключения компаундирующих конденсаторов, соединенных в треугольник.
К недостаткам этой конструкции следует отнести относительно небольшой ток при технологическом КЗ и сварке. Значительную индукцию (насыщение), которая обусловлена большой реактивной (намагничивающей) составляющей тока, вызванной компаундирующими конденсаторами в цепи рабочей обмотки. Последнее сопровождается ростом магнитных потерь, а также ростом ЭДС, тока и электрических потерь в обмотке возбуждения. Значительная реактивная составляющая тока, протекающая в рабочей обмотке генератора, сопровождается значительными электрическими потерями в этой обмотке.
Технический результат, который обеспечивает заявленное изобретение, заключается в увеличении сварочного тока, уменьшении реактивной составляющей тока рабочей обмотки, снижении электрических и магнитных потерь и, как следствие, в увеличении КПД генератора и снижении потребления топлива приводным двигателем.
Указанный технический результат достигают тем, что асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре, одна из которых - обмотка возбуждения, имеет клеммы для подключения конденсаторов возбуждения, другая является рабочей обмоткой, начала которой имеют клеммы для подключения выпрямителя, к выходу которого подключен сварочный электрод, а концы фаз рабочей обмотки имеют клеммы для подключения компаундирующих конденсаторов, причем рабочая обмотка соединена в звезду или треугольник, к клеммам этой обмотки последовательно подключены компаундирующие конденсаторы, первый трехфазный выпрямитель, к выходу которого подключен сглаживающий дроссель и сварочный электрод, также к клеммам ответвления от меньшего числа витков рабочей обмотки относительно ее начала последовательно подключен компаундирующий регулируемый дроссель (индуктивность) и второй трехфазный выпрямитель, выход которого соединен параллельно с выходом первого выпрямителя.
Электрическая схема асинхронного сварочного генератора с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием представлена на фиг. 1. На фиг. 2 представлены кривые напряжения и сварочного тока прототипа и предлагаемой конструкции асинхронного сварочного генератора (АСГ) при переходе от режима холостого хода к технологическому КЗ с последующим его отключением. На фиг. 3 приведены кривые изменения взаимной индуктивности прототипа и АСГ при переходе от режима холостого хода к технологическому КЗ с последующим его отключением. На фиг. 4 представлены кривые напряжения и тока рабочей обмотки прототипа при технологическом КЗ. На фиг. 5 представлены кривые напряжения и тока рабочей обмотки АСГ при технологическом КЗ.
Асинхронный сварочный генератор имеет на статоре трехфазную обмотку возбуждения 1 и трехфазную рабочую обмотку 2 (фиг. 1). Фаза А рабочей обмотки имеет клемму 3 начала фазы, а также клемму 4 ответвления от узла 5 рабочей обмотки. Аналогичные клеммы имеют две другие фазы рабочей обмотки. Концы фаз рабочей обмотки соединены в звезду (узел 6).
Естественно, что эта обмотка может быть соединена и в треугольник. К клемме 7 начала фазы А обмотки возбуждения 1 подключены конденсаторы возбуждения 8, соединенные в треугольник. К клемме 3 последовательно подключена фаза А компаундирующих конденсаторов 9 и соответствующая фаза первого трехфазного мостового выпрямителя 10, к выходу которого подключен сглаживающий дроссель 11 и сварочный электрод 12. К клемме 4 последовательно подключена фаза А компаундирующего регулируемого дросселя 13 (индуктивности) и соответствующая фаза второго трехфазного мостового выпрямителя 14. Выход выпрямителя 14 соединен параллельно с выходом выпрямителя 10. Генератор имеет короткозамкнутый ротор 15 обычной конструкции.
Число витков обмотки возбуждения 1 оптимизировано под рабочее напряжение конденсаторов возбуждения 8. Число витков рабочей обмотки 2 (от клеммы 3 до узла 6) рассчитывают таким образом, чтобы напряжение (ЭДС) холостого хода на электроде не превышало 100 B. Число витков рабочей обмотки от узла 6 до клеммы 4 (узла 5) больше, чем от клеммы 4 (узла 5) до клеммы 3. Соответственно напряжение на компаундирующих конденсаторах 9 больше, чем на компаундирующем дросселе 13. Такое подключение обеспечивает равномерное распределение сварочного тока между первой параллельной ветвью, состоящей из компаундирующих конденсаторов 9 и первого трехфазного мостового 10, и второй параллельной ветвью, состоящей из компаундирующего регулируемого дросселя 13 (индуктивности) и второго трехфазного мостового выпрямителя 14. Это обеспечивает оптимальное насыщение магнитной системы генератора, уменьшение магнитных потерь и высших гармоник в сварочном токе, а также устойчивое зажигание и поддержание сварочной дуги.
Емкость Св конденсаторов возбуждения 8 имеет значение, которое обеспечивает устойчивое самовозбуждение и работу генератора на холостом ходу. Также эти конденсаторы позволяют регулировать в небольшом диапазоне сварочный ток. Большими возможностями с этой точки зрения обладают компаундирующие конденсаторы и дроссель. Для этого емкость Ск компаундирующих конденсаторов 9 и индуктивность Lk компаундирующего регулируемого дросселя 13 изменяют ступенчато или плавно в зависимости от заданных технических условий по регулированию сварочного тока.
Известно, что асинхронный генератор с конденсаторным самовозбуждением является системой с положительной обратной связью. При вращении его ротора 15, определенных значениях емкости Св конденсаторов возбуждения 8 и при наличии "стартера" (некоторого положительного возмущения с точки зрения самовозбуждения), в качестве которого могут выступать остаточная индукция, остаточный заряд на конденсаторах и т.д., генератор теряет устойчивость и начинается процесс асинхронного самовозбуждения. Процесс самовозбуждения сопровождается лавинообразным увеличением токов, потока и ЭДС, вплоть до наступления насыщения магнитной системы, при котором генератор устойчиво работает в установившемся режиме с конденсаторным самовозбуждением. В режиме холостого хода на сварочном электроде устанавливается напряжение, которое зависит от величины емкости Св конденсаторов возбуждения 8, подключенных к обмотке возбуждения 1, и числа витков рабочей обмотки 2.
При технологическом КЗ и сварке в компаундирующих конденсаторах 9 протекает активно-емкостной ток (намагничивающий), а в компаундирующем дросселе 13 - активно-индуктивный ток (размагничивающий). Эти токи, после их выпрямления, суммируются на выходе выпрямителей 10 и 14. Этот суммарный выпрямленный ток протекает через сглаживающий дроссель 11 и сварочный электрод 12. Поскольку фаза А компаундирующих конденсаторов 9 и дросселя 13 подключены соответственно к клеммам 3 и 4, то суммирование их токов происходит в узле 5 рабочей обмотки 2. Следует отметить, что в отличие от прототипа, в котором реактивный ток компаундирующих конденсаторов протекает во всей рабочей обмотке, в предлагаемом решении этот ток протекает только в небольшой ее части, т.е. от клеммы 3 до узла 5.
Суммирование в узле 5 токов с разными по характеру реактивными составляющими приводит к тому, что в части рабочей обмотки от узла 5 до узла 6 протекает ток, реактивная составляющая которого меньше, чем у токов первой и второй параллельных ветвей компаундирования.
Для подтверждения технического результата проведены соответствующие расчеты. Так, на фиг. 2 представлены кривые напряжения и сварочного тока прототипа и предлагаемой конструкции АСГ при переходе от режима холостого хода к технологическому КЗ с последующим его отключением. При расчете использовались одинаковые параметры у прототипа и АСГ, за исключением наличия отпайки у АСГ. Мгновенное значение напряжения холостого хода на электроде у прототипа и АСГ не превысило 100 В, что допускается стандартом (кривые 16 и 17). Значения сварочного тока id у АСГ более чем на 80% больше (кривая 19), чем у прототипа (кривая 18).
На фиг. 3 приведены кривые изменения взаимной индуктивности прототипа и АСГ при переходе от режима холостого хода к технологическому КЗ с последующим его отключением. При технологическом КЗ кривая 20 взаимной индуктивности прототипа расположена ниже аналогичной кривой 21 АСГ и при t=0,07 с составляет 50,6% от взаимной индуктивности АСГ. Это свидетельствует о том, что в этом режиме магнитная система прототипа насыщена существенно больше, чем у АСГ, соответственно у прототипа больше магнитные потери, а также электрические потери в обмотке возбуждения, вызванные увеличением индукции, ЭДС и тока в этой обмотке.
В установившемся режиме технологического короткого замыкания в рабочей обмотке ipo протекает значительный реактивный ток, что подтверждается кривыми тока (22) и напряжения upo (23) фазы «А», представленными на фиг. 4. Следует отметить, что кривые остальных фаз имеют аналогичный вид. Из фиг. 4 видно, что во всей рабочей обмотке прототипа протекает опережающий напряжение ток с амплитудой 194 A.
На фиг. 5 представлены кривые напряжения и тока рабочей обмотки АСГ при технологическом КЗ. Ток (24), протекающий в компаундирующих конденсаторах и части рабочей обмотки от клеммы 3 до узла 5 (ikC=ipo3-5), находится в противофазе с током (25), протекающем в дросселе от узла 5 и клеммы 4 (ikL=i5-4). Ток (26), протекающий в рабочей обмотке от узла 5 до клеммы 6 (ipo5-6), имеет значение более чем в два раза меньшее, чем токи в компаундирующих конденсаторах и дросселе. Это в свою очередь позволяет уменьшить электрические потери в большей части рабочей обмотки от узла 5 до клеммы 6. Также на фиг. 5 представлена кривая (27) фазного напряжения на клемме 3 рабочей обмотки (upo3) и кривая фазного напряжения (28) на клемме 4 ответвления от рабочей обмотки (upo4). Естественно, что напряжение upo3 больше напряжения upo4, что позволяет сбалансировать значения токов ikC и ikL для необходимого насыщения. Характерной особенностью работы генератора является то, что с одной стороны результирующий ток ipo5-6 отстает по фазе от напряжений upo4 и upo3 рабочей обмотки, т.е. он имеет размагничивающую составляющую, однако, с другой стороны, в режиме технологического КЗ предлагаемый АСГ насыщается по сравнению с режимом холостого хода (фиг. 3), т.е. намагничивающий ток и соответствующая МДС возрастают. Вопрос о том, где «спрятался» этот ток, решается сам собой, если вспомнить, что в меньшей части рабочей обмотки от клеммы 3 до узла 5 протекает реактивный (намагничивающий) ток от компаундирующих конденсаторов ikC.
Таким образом, предлагаемый генератор обеспечивает заявленный технический результат, а именно:
1. Сварочный ток заявленного генератора на 80% больше, чем у прототипа;
2. Отсутствие значительного роста магнитной индукции (сильного насыщения) в режиме технологического КЗ и сварки уменьшает потери в магнитной системе генератора и препятствует значительному росту ЭДС, тока и электрических потерь в обмотке возбуждения генератора;
3. В большей части рабочей обмотки предлагаемого решения протекает ток, реактивная составляющая которого существенно меньше, чем в обмотке прототипа. Соответственно меньше и электрические потери в этой обмотке.
Во всем этом и заключается эффект конденсаторно-дроссельного компаундирования.
Следует подчеркнуть, что желаемое насыщение генератора можно задать путем изменения соотношения между значением емкости компаундирующих конденсаторов Ск и индуктивностью компаундирующего дросселя Lk, а также изменением числа витков до отпайки. Величину сварочного тока регулируют путем изменения емкости компаундирующих конденсаторов и индуктивности компаундирующего дросселя. Например, для уменьшения сварочного тока следует уменьшить емкость и увеличить индуктивность.
Следует отметить, что компаундирующие конденсаторы в прототипе обычно соединены в треугольник и находятся под линейным напряжением. В предлагаемом решении они находятся под фазным напряжением. В силу этого для получения той же реактивной мощности, что и в случае с прототипом, емкость компаундирующих конденсаторов необходимо увеличить в три раза. Естественно, что проблему увеличения емкости компаундирующих конденсаторов можно нивелировать, если использовать конденсаторы, которые специально изготовлены для работы с этим сварочным генератором, т.е. с учетом напряжения (40 B) и частоты (100-400 Гц).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Пат. ГДР №237406, Н02К 47/10. Burstenljser schweib generator / Julke Edmund, Dassel Jurgen; VEB Mansfeld - Kombinat Wilhelm Pick. 2763853; Заявл. 16.05.85, опубл. 09.07.86.
2. A.c. SU 1798863 A1, МПК 5 H02K 17/00. Асинхронный сварочный генератор. / П.И. Костраускас, В.-Ю.А. Жалис, А.К. Кулакаускас, Л.П. Лемежонене, С.Ю. Марзаас, С.А. Диржас, А.И. Лаужадис, А.В. Паштукас. - 4845636/07. Заявл. 23.04.1990. Опубл. 28.02.1993.
3. Патент на изобретение RU №2404032, Н02К 17/00, Н02Р 9/46, В23К 9/00. Двухфазный асинхронный сварочный генератор / А.-З.Р. Джендубаев. - №2008149659/02; Опубл. 20.11.10. Бюл. №32.
4. Пат. РФ 2501149, МПК7 Н02К 17/00, Н02К 17/42, Н02Р 9/46, В23К 9/00. Трехфазный асинхронный сварочный генератор с тремя обмотками на статоре / Джендубаев А.-З.Р.; заявитель и патентообладатель ООО "НИЭЛЬ". - №2012103815/07; заявл. 03.02.2012; опубл. 27.08.2013. Бюл. №24. - 6 с: ил.
5. Патент на изобретение RU №2211519, Н02К 17/00, Н02Р 9/46, В23К 9/00. Асинхронный сварочный генератор. / А.-З.Р. Джендубаев. - №2001124752/09; Опубл. 27.08.03. Бюл. №24.

Claims (1)

  1. Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре, одна из которых - обмотка возбуждения имеет клеммы для подключения конденсаторов возбуждения, другая является рабочей обмоткой, начала которой имеют клеммы для подключения выпрямителя, к выходу которого подключен сварочный электрод, а концы фаз рабочей обмотки имеют клеммы для подключения компаундирующих конденсаторов, отличающийся тем, что рабочая обмотка соединена в звезду или треугольник, к клеммам этой обмотки последовательно подключены компаундирующие конденсаторы, первый трехфазный выпрямитель, к выходу которого подключен сглаживающий дроссель и сварочный электрод, также к клеммам ответвления от меньшего числа витков рабочей обмотки относительно ее начала последовательно подключен компаундирующий регулируемый дроссель (индуктивность) и второй трехфазный выпрямитель, выход которого соединен параллельно с выходом первого выпрямителя.
RU2013144111/07A 2013-10-01 2013-10-01 Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием RU2561497C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144111/07A RU2561497C2 (ru) 2013-10-01 2013-10-01 Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144111/07A RU2561497C2 (ru) 2013-10-01 2013-10-01 Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013144111A RU2013144111A (ru) 2015-04-10
RU2561497C2 true RU2561497C2 (ru) 2015-08-27

Family

ID=53282376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144111/07A RU2561497C2 (ru) 2013-10-01 2013-10-01 Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561497C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168610U1 (ru) * 2016-06-03 2017-02-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Тяговый вентильный электродвигатель с постоянными магнитами и секционированной обмоткой статора для транспортных средств
RU2673566C1 (ru) * 2017-11-10 2018-11-28 Эдуард Абрек-Заурович Джендубаев Асинхронный сварочный генератор

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1152436A (en) * 1965-08-04 1969-05-21 Nat Res Dev Alternating Current Generators
DE3613636A1 (de) * 1985-05-16 1986-12-11 Veb Mansfeld-Kombinat Wilhelm Pieck, Ddr 4250 Lutherstadt Eisleben Buerstenloser schweissgenerator
RU2111599C1 (ru) * 1995-12-26 1998-05-20 Абрек-Заур Рауфович Джендубаев Трехфазный асинхронный электросварочный генератор
RU2211519C2 (ru) * 2001-09-11 2003-08-27 Джендубаев Абрек-Заур Рауфович Асинхронный сварочный генератор
RU2392098C1 (ru) * 2008-12-01 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Асинхронный сварочный генератор с двумя распределенными обмотками на статоре для ручной дуговой электросварки с улучшенными тепловыми характеристиками

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1152436A (en) * 1965-08-04 1969-05-21 Nat Res Dev Alternating Current Generators
DE3613636A1 (de) * 1985-05-16 1986-12-11 Veb Mansfeld-Kombinat Wilhelm Pieck, Ddr 4250 Lutherstadt Eisleben Buerstenloser schweissgenerator
RU2111599C1 (ru) * 1995-12-26 1998-05-20 Абрек-Заур Рауфович Джендубаев Трехфазный асинхронный электросварочный генератор
RU2211519C2 (ru) * 2001-09-11 2003-08-27 Джендубаев Абрек-Заур Рауфович Асинхронный сварочный генератор
RU2392098C1 (ru) * 2008-12-01 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Асинхронный сварочный генератор с двумя распределенными обмотками на статоре для ручной дуговой электросварки с улучшенными тепловыми характеристиками

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168610U1 (ru) * 2016-06-03 2017-02-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Тяговый вентильный электродвигатель с постоянными магнитами и секционированной обмоткой статора для транспортных средств
RU2673566C1 (ru) * 2017-11-10 2018-11-28 Эдуард Абрек-Заурович Джендубаев Асинхронный сварочный генератор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013144111A (ru) 2015-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9837824B2 (en) Connection system for power generation system with DC output
CN107889545B (zh) 涉及无励磁器同步电机的系统和方法
US8264182B2 (en) Motor power factor correction apparatus and method
EP3494451A1 (en) An electrical power supply system and process
EP2609663A1 (en) Device and method for filtering in electrical power networks
CN103296952A (zh) 电流反馈与可控励磁并联式励磁装置
RU2561497C2 (ru) Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием
CN205178888U (zh) 铁磁谐振式三相交流稳压装置
KR101617857B1 (ko) 전력 손실 감소 장치
Grauers et al. The rectifiers influence on the size of direct-driven generators
Saeed et al. Partitioned stator doubly-fed brushless reluctance machine for wind generating systems
RU2404032C2 (ru) Двухфазный асинхронный сварочный генератор
RU2211519C2 (ru) Асинхронный сварочный генератор
RU2501149C2 (ru) Трехфазный асинхронный сварочный генератор с тремя обмотками на статоре
Pratap et al. Compensation in pulsed alternators
RU98652U1 (ru) Трехфазный асинхронный сварочный генератор
RU2111599C1 (ru) Трехфазный асинхронный электросварочный генератор
CN104240899A (zh) 一种新型的三相他励式磁控电抗器
CN101834502B (zh) 带复励的三相无刷同步发电机
RU2642488C1 (ru) Система возбуждения асинхронизированной электрической машины
CN104795202A (zh) 一种缩短暂态响应时间的饱和电抗器
RU2315420C1 (ru) Способ стабилизации сварочного тока при ручной дуговой электросварке и сварочный генератор для его осуществления
Garvey et al. The role of integrated passive components in protecting motor windings
CN219875102U (zh) 动态无功补偿装置和调压型磁控调相器
CN205986694U (zh) 一种交流侧对直流侧分流的可控相复励系统

Legal Events

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

Effective date: 20171002