RU2660442C2 - Малошумный электрический двигатель - Google Patents

Малошумный электрический двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2660442C2
RU2660442C2 RU2017115042A RU2017115042A RU2660442C2 RU 2660442 C2 RU2660442 C2 RU 2660442C2 RU 2017115042 A RU2017115042 A RU 2017115042A RU 2017115042 A RU2017115042 A RU 2017115042A RU 2660442 C2 RU2660442 C2 RU 2660442C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
grooves
motor
magnetic field
noise
Prior art date
Application number
RU2017115042A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017115042A (ru
Inventor
Евгений Николаевич Коптяев
Марк Леонидович Ивлев
Дмитрий Николаевич Семенов
Original Assignee
Евгений Николаевич Коптяев
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 Евгений Николаевич Коптяев filed Critical Евгений Николаевич Коптяев
Priority to RU2017115042A priority Critical patent/RU2660442C2/ru
Publication of RU2017115042A publication Critical patent/RU2017115042A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660442C2 publication Critical patent/RU2660442C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/28Layout of windings or of connections between windings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электродвигателях переменного тока, в составе тягового электропривода и исполнительных механизмах. Технический результат состоит в улучшении качества распределения создаваемого магнитного поля, и соответствующего уменьшения вибрации и шума двигателя при сохранении высокого к.п.д. В предлагаемом малошумном электродвигателе используется принцип суммирования магнитных полей обмоток. Для этого совмещенные обмотки располагаются в общих пазах электродвигателя. Их векторы магнитной индукции суммируются с формированием общего поля. Это обеспечивает наличие пространственного сдвига между двумя первичными обмотками при последовательном согласном соединении фаз обмоток. Результирующее магнитное поле определяется суммой магнитных полей, созданных обмотками, расположенными в общих пазах статора и имеющих пространственный сдвиг между собой, определяемый по числу пазов взаимного пространственного смещения, близкий к согласному включению обмоток. 4 ил.
.

Description

Область техники, к которой относится изобретение.
Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрическим машинам переменного тока, и может использоваться в тяговом электроприводе и исполнительных механизмах.
Уровень техники. Из уровня техники известна совмещенная обмотка асинхронной машины [патент РФ на изобретение №2538266], где рассматривается совмещенная обмотка асинхронного двигателя для случая числа полюсов 2р=4 и числа пазов Z=36 с шагом катушек у=1-10. Обмотка содержит 12 катушек, при этом число витков нечетных катушек и число витков нечетных катушек соотносятся как
Figure 00000001
раз. Данное техническое решение отличается тем, что схема совмещенной обмотки электрической машины с шагом у=1-10, числом пар полюсов 2р=4, числом параллельных ветвей а=1 или 2, и числом пазов z=36 включает полюсные катушки, которые состоят из двух равных по числу секций отдельных групп, при этом четные группы соединены в звезду, нечетные - в треугольник или, наоборот, четные - в треугольник, нечетные - в звезду, а выводы одноименных фаз звезды и треугольника соединены между собой и образуют точки подключения фаз. В указанных обмотках в двухслойных пазах число витков в два раза меньше, чем число витков в однослойных пазах.
К недостаткам такого решения можно отнести использование соединения обмотки в треугольник, что приводит к образованию замкнутого контура для протекания кольцевых токов и ухудшению из-за этого коэффициента полезного действия. Кроме того, данная обмотка является несимметричной по числу витков катушечных групп, что усложняет технологию изготовления электрических машин на ее основе и, соответственно, приводит к увеличению их стоимости.
Также известен асинхронный малошумный двигатель [патент РФ на изобретение №2507664], включающий в себя две взаимозависимые совмещенные обмотки, одна из которых включается по схеме звезды, другая - по схеме треугольник. Обмотки укладываются в пазы так, что результирующие векторы индукции магнитных потоков пар полюсов одноименных фаз звезды и треугольника образуют между собой угол 30 электрических градусов и располагаются в общих пазах статорной обмотки асинхронного двигателя.
К недостаткам такого решения можно отнести использование соединения обмотки в треугольник, что приводит к образованию замкнутого контура для протекания кольцевых токов и ухудшению из-за этого коэффициента полезного действия. Основным же недостатком способа является наличие взаимного сдвига на 30 градусов результирующих векторов магнитной индукции потоков совмещенных обмоток, что ведет к существенному ухудшению коэффициента полезного действия двигателя.
Раскрытие изобретения.
Ежегодно в мире производится порядка восьми миллиардов штук электродвигателей различной мощности и исполнений. На сегодня практически ни один технологический процесс невозможно организовать без использования электродвигателей, которые являются основой электропривода - начиная от простейших, и до сложных электромеханических систем с полупроводниковыми преобразователями.
Известно, что в обычном электродвигателе (например, асинхронном) с обмоткой, включенной по схеме звезды или треугольника, магнитное поле в рабочем зазоре распределяется неидеально. Наблюдается неравномерный вид кривой магнитодвижущей силы. Поле в рабочем зазоре электродвигателя имеет лишь некоторое приближение к синусоидальному распределению, из-за присутствия высших гармоник, обусловленных зубцовой структурой статора. Также имеет место неравномерное распределение поля в пределах одного полюса, определяемое типом и параметрами (шаг катушек, число зубцов на полюс) обмотки. В результате этого в двигателе возникают гармоники, вибрации и тормозящие моменты, которые оказывают отрицательное воздействие на двигатель и ухудшают его характеристики. Это приводит к модулированию тягового усилия ротора - пульсации вращающего момента, и вызывает нежелательные акустические шумы и вибрации двигателя, обусловленные электромагнитными силами. Поэтому при проектировании электрических двигателей для понижения уровня их шумов и вибраций стремятся получить максимально линейное распределение на кривой магнитодвижущей силы.
Применение электрических двигателей с совмещенными обмотками имеет место во многих областях промышленности для улучшения эксплуатационных характеристик электродвигателей. К их достоинствам относят то, что совмещенные обмотки также позволяют уменьшить уровень нечетных гармоник в магнитном потоке, что приводит к снижению общих потерь в элементах магнитопровода двигателя и повышению его перегрузочной способности и удельной мощности. Еще одним эффектом является уменьшение электромагнитных сил, вызывающих шум и вибрацию корпуса электродвигателя. Также считается, что двигатели с совмещенными обмотками обладают меньшей кратностью пусковых токов при более высоких пусковых моментах. Это имеет существенное значение для оборудования, работающего с частыми и затяжными пусками, а также для оборудования, подключенного к протяженным и высоконагруженным сетям с высоким уровнем падения напряжения.
Известные на данный момент решения используют комбинацию включения двух обмоток. В основе их лежит наличие сдвига протекающих токов на угол 30 электрических градусов в зависимости от схемы подключения нагрузки к трехфазной сети (звезда или треугольник) и образование векторов индукции магнитных потоков с упомянутым выше утлом. Соответственно, к обычной трехфазной сети можно подключить электродвигатель, имеющий на самом деле шестифазную обмотку. При этом одна обмотка должна быть включена в звезду, а другая в треугольник и результирующие вектора индукции полюсов одноименных фаз звезды и треугольника образуют между собой угол в 30 электрических градусов.
Однако любое использование схемы включения обмотки типа звезда требует в
Figure 00000002
раз большее число витков для соблюдения равенства магнитодвижущих сил в совмещенной обмотке. Это ведет к перерасходу меди обмоток, а кроме того, в сложных комбинированных обмотках с чередованием групп с разным числом витков ухудшается технологичность изготовления электродвигателя.
Предлагаемое решение основано на принципе суперпозиции полей - магнитные поля двух расположенных совместно обмоток определяются геометрической суммой их векторов магнитодвижущих сил. Таким образом, полностью согласное включение двух одинаковых обмоток (с углом сдвига, равным нулю) равноценно обмотке с удвоенным числом витков. Включение двух одинаковых обмоток во встречном включении (то есть в противофазе) равноценно обмотке с нулевым числом витков (аналог бифилярной обмотки) и является аварийным режимом работы. В промежутке между двумя упомянутыми крайними состояниями возможно пропорциональное числу пазов количество вариантов сдвига между обмотками. Минимально возможным сдвигом обмоток является сдвиг на один паз, максимальным - пропорционально числу пазов, деленному на число полюсов обмотки.
Моделирование в программной среде электромагнитных расчетов показало, что при наличии пространственного сдвига между расположенными совместно обмотками изменяется не только значение суммарной магнитодвижущей силы, но и происходит существенное перераспределение картины поля по окружности воздушного зазора. Таким образом, наличие сдвига обеспечивает регулирование всех основных параметров - не только фазы и модуля индукции, но и формы кривой магнитодвижущей силы в воздушном зазоре электрического двигателя.
Следует отметить, что два упомянутых выше параметра - фаза и модуль индукции, являются относительными и учитываются при проектировании электропривода. Непосредственно на такие эксплуатационные характеристики, как шум и вибрация электродвигателя, влияет только синусоидальность распределения электромагнитного поля по окружности воздушного зазора. Причина этого кроется в силах электромагнитного тяжения, которые определяются градиентом электромагнитного поля в пространстве.
Как известно из курса электродинамики, действующая на ферромагнитное тело сила пропорциональна градиенту магнитного поля, так что тело перемещается в сторону возрастания индукции. Такие силы называются пондеромоторными и являются одной из основных причин шума и вибрации электродвигателей. Упомянутые пондеромоторные силы минимальны при полностью синусоидальном распределении магнитного поля в воздушном зазоре между статором и ротором электрической машины. На улучшение синусоидальности такого распределения поля в воздушном зазоре и направлено предлагаемое решение.
На фиг. 1 изображены две совмещенные первичные обмотки, питаемые от трехфазной сети и имеющие пространственный сдвиг на целое число пазов. Из схемы соединений видно, что фазы обеих обмоток питаются от общего источника переменного тока и включаются последовательно друг с другом. Последовательное соединение позволяет избежать неравномерной загрузки обмоток, вызванной технологическими разбросами параметров упомянутых обмоток и сложными режимами работы.
Пространственный сдвиг между обмотками связан с определенными потерями энергии, и крайний случай - встречное расположение обмоток, эквивалентен режиму короткого замыкания. В промежутке между согласным и встречным пространственным расположением обмоток находится ряд значений взаимного сдвига. Потери энергии (коэффициент полезного действия) будут зависеть сложным нелинейным образом от значения пазового сдвига между обмотками, при этом малые значения сдвига связаны с малыми потерями энергии (коэффициента полезного действия).
На фиг. 2 изображен график распределения магнитного поля вдоль воздушного зазора малошумного двигателя при отсутствии взаимного пространственного сдвига обмоток. На графике заметны значительные искажения синусоидальности кривой магнитного поля. На фиг. 3 представлен график распределения магнитного поля вдоль воздушного зазора малошумного двигателя при взаимном сдвиге обмоток на один паз. На графике заметно улучшение формы кривой магнитного поля. На фиг. 4 представлен график распределения магнитного поля вдоль воздушного зазора малошумного двигателя при взаимном сдвиге обмоток на два паза. Становится заметным приближение формы кривой магнитного поля к идеалу. Это означает уменьшение электромагнитных сил высших гармоник магнитного поля и соответствующее снижение вибрации и шума.
В представленных на фиг. 2, 3 и 4 графиках распределения магнитного поля в воздушном зазоре представлен случай питания обмоток электродвигателя от сети синусоидального переменного тока. В случае применения ШИМ-модуляции, как правило, потребляемый от преобразователя частоты ток сглаживается индуктивностью обмоток и имеет низкий коэффициент искажений, однако питающее напряжение неизменно имеет вид меандра (прямоугольных импульсов), что приводит к повышенному шуму и вибрации электродвигателя. Подобные схемы управляемого электропривода находят самое широкое применение в современной технике, комплексах и системах. По мнению автора, достигаемый технический эффект в данном случае будет еще выше за счет наложения полей двух обмоток в ферромагнитной нелинейной среде.
Главное отличие предлагаемого исполнения электрического двигателя в наличии пространственного сдвига между двумя первичными обмотками, измеряемого по числу пазов смещения. Результирующее магнитное поле определяется суммой магнитных полей, созданных обмотками, что в результате и обеспечивает возможность управления качеством распределения создаваемого магнитного поля, снижения электромагнитных сил вызывающих вибрацию и шум двигателя.
Заявляемый способ является новым решением, имеющим следующие принципиальные отличия от прототипа:
- предложено использовать совмещенные обмотки с одинаковой схемой включения фаз;
- совмещенные обмотки располагаются в общих пазах статора и имеют малый пространственный сдвиг между собой, по числу пазов взаимного пространственного смещения, близкий к идентичному положению обмоток;
- не требуется использовать сложные вариации обмоток с разным числом витков в катушечных группах (в отличие от решения-прототипа);
- фазы совмещенных обмоток включаются последовательно согласно, что обеспечивает равномерную нагрузку между обмотками (в отличие от решения-прототипа).
Таким образом, совокупность существенных признаков изобретения приводит к новому техническому результату - появлению возможности управлять качеством распределения магнитного поля по окружности статора двигателя и уменьшить нелинейность распределения магнитного поля по зубцам, что ведет к уменьшению шума и вибрации двигателя.
Краткое описание чертежей. На фиг. 1 изображена схема соединений совмещенных обмоток малошумного двигателя. На фиг. 2 изображен график распределения магнитного поля вдоль воздушного зазора малошумного двигателя без сдвига обмоток. На фиг. 3 изображен график распределения магнитного поля вдоль воздушного зазора малошумного двигателя для случая сдвига на один паз. На фиг. 4 изображен график распределения магнитного поля вдоль воздушного зазора малошумного двигателя для случая сдвига на два паза.

Claims (1)

  1. Малошумный электрический электродвигатель, включающий в себя две совмещенные трехфазные обмотки переменного тока, уложенные в общие пазы, и отличающийся тем, что обмотки выполняются с взаимным пространственным сдвигом на целое число пазов при последовательном согласном соединении фаз упомянутых обмоток.
RU2017115042A 2017-04-28 2017-04-28 Малошумный электрический двигатель RU2660442C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017115042A RU2660442C2 (ru) 2017-04-28 2017-04-28 Малошумный электрический двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017115042A RU2660442C2 (ru) 2017-04-28 2017-04-28 Малошумный электрический двигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2017115042A RU2017115042A (ru) 2017-08-10
RU2660442C2 true RU2660442C2 (ru) 2018-07-06

Family

ID=59631951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017115042A RU2660442C2 (ru) 2017-04-28 2017-04-28 Малошумный электрический двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2660442C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1122860A2 (en) * 2000-01-31 2001-08-08 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Low-noise alternator
RU99663U1 (ru) * 2010-06-09 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центртехкомплект" Малошумный вентильно-индукторный двигатель
RU2507664C2 (ru) * 2011-12-14 2014-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "АС и ПП" Малошумный асинхронный двигатель
RU2538266C2 (ru) * 2013-02-27 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "АС и ПП" СОВМЕЩЕННАЯ ОБМОТКА АСИНРОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ 2p=4, z=36
RU2568672C1 (ru) * 2014-08-11 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "АС и ПП" Малошумный энергоэффективный электропривод

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1122860A2 (en) * 2000-01-31 2001-08-08 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Low-noise alternator
RU99663U1 (ru) * 2010-06-09 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центртехкомплект" Малошумный вентильно-индукторный двигатель
RU2507664C2 (ru) * 2011-12-14 2014-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "АС и ПП" Малошумный асинхронный двигатель
RU2538266C2 (ru) * 2013-02-27 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "АС и ПП" СОВМЕЩЕННАЯ ОБМОТКА АСИНРОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ 2p=4, z=36
RU2568672C1 (ru) * 2014-08-11 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "АС и ПП" Малошумный энергоэффективный электропривод

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017115042A (ru) 2017-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9800194B2 (en) Power supply unit and electric machine
JP5631893B2 (ja) 打ち消し手段を用いて給電し、充電する方法、及び複合電気装置
US6198238B1 (en) High phase order cycloconverting generator and drive means
JP5827026B2 (ja) 回転電機及び回転電機駆動システム
CN111049288B (zh) 一种环绕式绕组磁通调制定子结构
US11515771B2 (en) Alternating-current driven, salient-teeth reluctance motor with concentrated windings
US7906931B2 (en) Control of a switched reluctance machine
CN111181262B (zh) 一种使用绕组内置磁通调制环的定子结构
JP2012222941A (ja) 回転電機
CN110855119B (zh) 一种分数极两相游标永磁直线电机
Furqani et al. Current reference selection for acoustic noise reduction in two switched reluctance motors by flattening radial force sum
JP2015509697A (ja) 同期式の電気機械
CN114221591A (zh) 多相电动机和发电机系统的多谐波磁场定向控制
US11870377B2 (en) Multi-phase motor/generator system with harmonic injection
Parsapour et al. Predicting core losses and efficiency of SRM in continuous current mode of operation using improved analytical technique
Mikail et al. Torque ripple minimization of switched reluctance machines through current profiling
Tomasov et al. Optimized space-vector modulation schemes for five-phase precision low-speed drives with minimizing the stator current ripple
RU2660442C2 (ru) Малошумный электрический двигатель
KR101306009B1 (ko) 4/5극 2상 스위치드 릴럭턴스 모터
JP4788949B2 (ja) 誘導電動機の可変速駆動装置
Faiz et al. Performance improvement of a switched reluctance motor
Shao et al. Design of a twelve-phase flux-switching permanent magnet machine for wind power generation
CN114520559A (zh) 电机的绕组模式及电机的驱动系统
US20190229602A1 (en) Stator of linear electrical submersible pump unit and method for its operation
Dmitrievskii et al. A multipole single-phase SMC flux reversal motor for fans

Legal Events

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

Effective date: 20190429