RU2693527C2 - Обмотка электрической машины с центральной катушкой - Google Patents
Обмотка электрической машины с центральной катушкой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2693527C2 RU2693527C2 RU2016105318A RU2016105318A RU2693527C2 RU 2693527 C2 RU2693527 C2 RU 2693527C2 RU 2016105318 A RU2016105318 A RU 2016105318A RU 2016105318 A RU2016105318 A RU 2016105318A RU 2693527 C2 RU2693527 C2 RU 2693527C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stator
- coil
- rotor
- coils
- electric machine
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 title abstract description 25
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 230000005405 multipole Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/12—Stationary parts of the magnetic circuit
- H02K1/16—Stator cores with slots for windings
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K3/00—Details of windings
- H02K3/04—Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
- H02K3/28—Layout of windings or of connections between windings
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K17/00—Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
- H02K17/02—Asynchronous induction motors
- H02K17/04—Asynchronous induction motors for single phase current
- H02K17/08—Motors with auxiliary phase obtained by externally fed auxiliary windings, e.g. capacitor motors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Windings For Motors And Generators (AREA)
- Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике. Обмотка электрической машины имеет центральную катушку в центре поля в полюсной паре и вспомогательные катушки в поле каждого из двух полюсов в полюсной паре в статоре. Технический результат состоит в повышении мощности. Две первичные катушки в каждой полюсной паре в статоре заменены единственной центральной катушкой в центре поля в полюсе. Для распределения мощностей катушек в электрической машине со вспомогательными катушками предлагается использовать коэффициент, который обеспечивает надлежащую нагрузку сердечников статора и ротора. Число пазов в статоре уменьшено за счет увеличения числа витков в центральной катушке в поле. Статор оптимизирован путем использования соотношения квадратного корня из мощности катушки и соответствующей площади его сердечника. 2 з.п. ф-лы, 8 ил., 3 табл.
Description
Обмотка электрической машины, имеющая центральную катушку в центре поля в полюсной паре и вспомогательные катушки в поле каждого из двух полюсов в полюсной паре в статоре. Ротор электрической машины имеет круглую форму, так как он совершает вращательное движение в машине; площадь поперечного сечения ротора и форма его сердечника заданы. Статор должен обеспечивать достаточную напряженность поля в надлежащих местах с помощью обмотки. Обмотка обеспечивает требуемую мощность в надлежащем месте с помощью одной или более катушек. Мощность катушки зависит от числа витков в данной катушке. Если обмотка состоит из нескольких катушек в каждой полюсной паре в статоре, то мощность распределена между катушками на основании соответствующих им площадей поперечного сечения сердечника ротора, возведенных в квадрат, обеспечивая правильное распределение нагрузки в машине и максимальную эффективность использования ротора и статора. Каждая катушка в электрической машине передает электрическую энергию от статора к ротору и действует как трансформатор. Мощность электрической машины равна сумме мощностей катушек и зависит от возведенной в квадрат соответствующей площади поперечного сечения сердечника ротора, которая равна диаметру ротора, умноженному на ширину ротора.
Мощность электрической машины, трансформатора и катушки зависит от площади поперечного сечения их сердечника, возведенной в квадрат. Мощность = B×A2. Мощность = Вт (ватты) или ВА (вольт-амперы). В = поток.
A = площадь поперечного сечения сердечника.
Предлагается обмотка электрической машины с центральной катушкой в центре поля в полюсной паре и вспомогательными катушками в поле каждого из двух полюсов в полюсной паре в статоре.
В электрической машине с катушкой в каждом из двух полюсов полюсной пары в статоре две катушки заменены одной центральной катушкой в центре поля каждой полюсной пары в статоре.
Предлагается увеличить размер центрального паза в полюсной паре в статоре и увеличить число витков в центральной катушке в центре поля в полюсной паре и скорректировать число витков во вспомогательных катушках.
В универсальном электродвигателе и в электродвигателе постоянного тока с катушкой в каждом из двух полюсов в полюсной паре в статоре предлагается объединить две катушки в одну единственную центральную катушку в центре поля статора. Эти две короткозамкнутые катушки, разделенные по четырем пазам в роторе, предлагается объединить в двух противоположных радиальных пазах в роторе.
Мощность электрических машин разных размеров определяют на основании соответствующей площади поперечного сечения сердечника в роторе, возведенной в квадрат, содержащей диаметр ротора, умноженный на ширину ротора.
Предлагается задавать мощность катушки в электрической машине в соответствии с функцией возведения в квадрат соответствующей площади поперечного сечения в сердечнике ротора с помощью корректировки числа витков в катушке пропорционально площади поперечного сечения, которая равна эффективной ширине ротора, умноженной на длину хорды в роторе между двумя линиями от центра ротора до центров двух катушек в статоре.
Расстояние между пазом статора и наружной поверхностью статора зависит от функции квадратного корня из мощности катушки в данном пазу.
Многополюсные электрические машины могут быть оснащены центральной катушкой со вспомогательными катушками в каждой полюсной паре в статоре или без них. Многополюсные электрические машины могут быть оснащены по тому же принципу, как и в данном изобретении, с помощью обмотки для каждой фазы по принципу однофазной электрической машины.
Существующие электрические машины.
Электрическая машина имеет обмотку с первичной катушкой и с вспомогательными катушками в каждом из двух полюсов в каждой полюсной паре в статоре или без них. На основании объема ротора рассчитывают мощность электрической машины. В том случае, если в электрической машине есть вспомогательные катушки, не существует известного эффективного способа расчета распределения мощности и числа витков между катушками, обеспечивающего надлежащее нагружение сердечника ротора и сердечника статора. Если катушка имеет много витков, она поглощает больше энергии. Это вызывает аккумулирование тепла и дальнейшее повышение температуры, которое может привести к возможному выгоранию изоляции и короткому замыканию в катушке. Коэффициент мощности (cos ϕ) и эффективность также снижаются. Такой нагрев является потерей энергии. Практически всегда именно катушка меньшего размера сгорает из-за слишком большого числа витков, несмотря на то, что данная катушка лучше защищена.
Универсальный электродвигатель и электродвигатель прямого тока имеют катушку в каждом из двух полюсов полюсной пары в статоре. В роторе находятся две короткозамкнутые катушки, разделенные по четырем пазам.
В патенте US 3942055 компании General Electric описаны четыре паза наибольшего размера для первичных катушек с одним и тем же числом витков в катушке. Пазы средней величины используют для вспомогательных катушек: как для главной, так и для пусковой обмотки. Пазы меньшего размера предназначены для пусковой обмотки. Две наружные катушки в одном полюсе имеют, следовательно, одинаковое число витков.
Усовершенствования
С помощью распределения мощностей катушек на основании соответствующих площадей поперечного сечения сердечника ротора, возведенных в квадрат, непосредственный полезный эффект по мощности (ВА) (вольт-амперы) увеличен приблизительно на 25% в асинхронных электродвигателях малого размера с существующими конструкциями ротора и статора. Коэффициент мощности (cos ϕ) и эффективность значительно увеличены. С помощью адаптации конструкций статора и ротора эффективность может быть увеличена еще больше. Ввиду производства меньшего количества тепла уменьшена вероятность сгорания обмотки. Кроме того, снижена потребность в охлаждении. Необходимое количество меди остается практически таким же, но используют большее число витков с меньшим поперечным сечением.
С помощью увеличения размеров центрального паза в центре поля в полюсной паре в статоре и увеличения числа витков в центральной катушке в поле и корректировки числа витков во вспомогательных катушках можно уменьшить число пазов и вспомогательных катушек в статоре.
Если в универсальном электродвигателе и электродвигателе постоянного тока катушки в каждом из двух полюсов в полюсной паре в статоре объединить в единственную центральную катушку, расположенную в центре поля и две короткозамкнутые катушки, разделенные по четырем пазам в роторе, объединить в двух противоположных радиальных пазах в роторе, то эффективность электродвигателя возрастает.
В четырех первичных катушках в патенте US №3942055 две наружные первичные катушки заменены центральной катушкой и две внутренние первичные катушки заменены на вспомогательные катушки, в результате чего эффективность электродвигателя возросла. Если статор находится снаружи ротора, то наружную форму определяют на основании расстояния между пазом в статоре и наружная поверхность статора зависит от квадратного корня из мощности катушки в данном пазу. Конструкция статора в патенте GB №2199995 A имеет иную основу для конструкции наружной поверхности статора однофазных индукционных электродвигателей и не обеспечивает такой же результат.
В патенте DE №3704226 A1 описан прямоугольный статор с меньшей площадью поперечного сечения сердечника в статоре для двух наружных первичных катушек, чем для двух внутренних первичных катушек. Две наружные первичные катушки имеют большую мощность и должны иметь большую площадь поперечного сечения сердечника в соответствии с данным изобретением.
Представленные далее фигуры поясняют суть изобретения
Пусковая обмотка не включена. Она оснащена на основании тех же правил.
На фиг. 1 показана обмотка в существующем однофазном асинхронном электродвигателе со статором (St) с двадцатью четырьмя пазами. Ro = ротор. St = статор. В12 = первичная катушка. В10 = вспомогательная катушка. В8 = вспомогательная катушка. B6 = вспомогательная катушка. B4 = вспомогательная катушка.
На фиг. 2 показан такой же электродвигатель, что и на фиг. 1, имеющий обмотку с центральной катушкой (ВС), расположенной в центре поля в полюсной паре и вспомогательные катушки (В), расположенные в поле каждого из двух полюсов полюсной пары в статоре. В11 = вспомогательная катушка. B9 = вспомогательная катушка. B7 = вспомогательная катушка.
На фиг. 3 показана обмотка для статора с двумя полюсами, двадцатью пазами с центральным сердечником (BC), расположенными в центре поля в полюсной паре и вспомогательными катушками (В), расположенными в каждой полюсной паре в статоре (St). Вспомогательные катушки (В) пронумерованы в соответствии с номерами пазов, которые они пересекают. Соответствующий угол (А), синус угла A в роторе (Ro) и расстояние (Н) пронумерованы тем же номером. H = расстояние между пазом в статоре и наружной поверхностью статора (St). Использованные обозначения приведены в следующей таблице.
На фиг. 4 показана площадь поперечного сечения сердечника (N) в роторе (Ro), соответствующая катушке (В) в статоре (St). Площадь поперечного сечения сердечника (N) показана серым цветом. Ro = сердечник ротора, b = ширина ротора. R = радиус ротора (Ro). N = площадь поперечного сечения сердечника ротора, которая соответствует катушке (В) в статоре (St), a = длина хорды в роторе. (Ro) = высота сердечника (N). Рс = осевая линия полюса. A = угол между осевой линией полюса (Рс) и линией (R) от центра ротора (Ro) до центра одной из двух катушек (В) в статоре. S = синус угла А.
На фиг. 5 показана форма статора с обмоткой, имеющей центральную катушку, расположенную в центре поля и вспомогательные катушки, расположенные в полюсной паре. Рассчитанная форма статора показана черным цветом.
На фиг. 6 показан статор с двумя отверстиями для крепления. Рассчитанная форма статора показана черным цветом.
На фиг. 7 показан универсальный электродвигатель и электродвигатель постоянного тока с существующей обмоткой. Обе катушки в статоре показаны линией черного цвета. Две короткозамкнутые катушки в четырех пазах в роторе показаны линией черного цвета.
На фиг. 8 показан универсальный электродвигатель и электродвигатель постоянного тока с единственной центральной катушкой, расположенной в центре поля в статоре. Данная единственная центральная катушка показана линией черного цвета. Две короткозамкнутые катушки, расположенные в двух аналогичных противоположных радиальных пазах в роторе показаны черной линией.
Подробное описание изобретения.
Предлагается в качестве примера рассмотреть однофазный асинхронный электродвигатель в герметичном холодильном компрессоре с двадцатью пазами в статоре (St). Пусковая обмотка не включена. Она оснащена на основании тех же правил.
См. фиг. 3 и 4. Центральная катушка (BC), расположенная в центре полюсной пары в статоре (St), имеет площадь поперечного сечения сердечника (NC), равную диаметру ротора (Ro), умноженному на ширину (b) ротора (Ro). Вспомогательные катушки (В), расположенные в поле каждого из двух полюсов в полюсной паре в статоре (St), пронумерованы в соответствии с номерами пазов, которые они пересекают. Их соответствующий угол (А), синус угла А в роторе (Ro) и расстояние (Н) пронумерованы тем же номером. Катушки (В) в обмотке электродвигателя соединены последовательно, и, таким образом, через них протекает ток одинаковой силы. Ширина (b) поперечного сечения сердечника такая же, как и эффективная ширина (b) ротора. Угол (А) расположен между осевой линией полюса (РС) и линией (R), проходящей от центра ротора (Ro) до центра одной из двух катушек (В) в статоре (St).
Высота (а) сердечника катушки (В) такая же, как и хорда (а) в роторе (Ro) между линиями, которые проходят от центра ротора (Ro) до центров обеих катушек (В) в статоре (St). Для достижения одинакового потокораспределения нагрузки число витков в катушке (В) должно быть пропорционально соответствующей площади поперечного сечения сердечника (N) в роторе (Ro). Мощность катушки (В) зависит от ее соответствующей площади поперечного сечения сердечника (N) в роторе (Ro), возведенной в квадрат. Ширина (b) сердечников (N) одинакова, и число витков катушки (В) будет пропорционально соответствующей высоте (а) сердечника (N) в роторе (Ro). Мощность катушки (В) зависит от высоты сердечника (а) в роторе (Ro), возведенной в квадрат. Длина хорды (а) в роторе (Ro) равна радиусу (R) ротора, умноженному на 2 и на синус угла А. Радиус (R) ротора - постоянная величина. Синус угла A может быть использован в качестве коэффициента распределения числа витков в каждой катушке (В) в обмотке электродвигателя и применим ко всем электрическим машинам всех размеров со вспомогательными катушками в обмотке.
Квадрат синуса угла A использован в качестве коэффициента распределения для соотношения мощностей катушек (В) и применим ко всем электрическим машинам всех размеров со вспомогательными катушками в обмотке.
Сумма мощностей всех катушек (В) равна мощности электродвигателя. Мощность электродвигателя, как и мощность центральной катушки (BC) в центре поля в полюсной паре, имеет зависимость функции возведенной в квадрат соответствующей площади поперечного сечения сердечника ротора (NC), содержащей диаметр ротора, умноженный на ширину ротора (b).
Для статора (St) с двумя полюсами, двадцатью пазами, обмоткой с центральной катушкой (BC), расположенной в центре поля в полюсной паре и вспомогательными катушками (В), расположенными в поле каждого из двух полюсов полюсной пары, распределение числа витков между катушками (В) будет таким, как представлено в следующей таблице.
Fs = Сумма электродвигателя/6,32.
Если задано расстояние между пазом и наружной поверхностью статора, то другие расстояния (Н) должны быть скорректированы в соответствии с данным значением с помощью соответствующих коэффициентов, равных синусу угла А. Обозначения см. на фиг. 3. Для статора (St) с двумя полюсами, двадцатью пазами, обмоткой с центральной катушкой (BC) и вспомогательными катушками (В) расстояния (Н) будут такими, как приведено в следующей таблице.
Полученная форма статора (St) показана черным цветом на фиг. 5, с двумя отверстиями для крепления - на фиг. 6. Что касается установки в машине, некоторое расстояние (Н) от пазов до наружной поверхности статора (St) больше, чем необходимо, и число витков в катушке (В) скорректировано так, что они получают надлежащую мощность по отношению к ротору (Ro).
Существующий однофазный асинхронный электродвигатель с одной первичной катушкой и четырьмя вспомогательными катушками в каждом из двух полюсов в полюсной паре в статоре, показанный на фиг. 1, заменен на двигатель с центральной катушкой, расположенной в центре поля и двумя вспомогательными катушками, расположенными в каждом из двух полюсов в полюсной паре в статоре, как показано на фиг. 2, при этом экономия энергии составляет 22,5% и экономия меди - 16,5%.
Claims (5)
1. Электрическая машина, имеющая ротор и статор с центральной катушкой между полюсов статора и последовательно соединенными вспомогательными катушками в поле каждого из двух полюсов статора,
отличающаяся тем, что
число витков в центральной и вспомогательных катушках пропорционально соответствующей площади поперечного сечения сердечника ротора, а число витков во вспомогательных катушках меньше числа витков в центральной катушке.
2. Электрическая машина по п. 1, характеризующаяся тем, что электрическая машина является универсальным электродвигателем или электродвигателем постоянного тока, ротор которых содержит две короткозамкнутые катушки, расположенные в двух противоположных радиальных пазах ротора.
3. Электрическая машина по п. 1, характеризующаяся тем, что расстояние между пазом в статоре и наружной поверхностью статора зависит от функции квадратного корня из мощности катушки в указанном пазу.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/ES2013/000200 WO2015022439A1 (es) | 2013-08-14 | 2013-08-14 | Devanado de máquina eléctrica con bobina central |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016105318A RU2016105318A (ru) | 2017-09-19 |
RU2693527C2 true RU2693527C2 (ru) | 2019-07-03 |
Family
ID=52468081
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016105318A RU2693527C2 (ru) | 2013-08-14 | 2013-08-14 | Обмотка электрической машины с центральной катушкой |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20160268858A1 (ru) |
EP (1) | EP3035492B1 (ru) |
KR (1) | KR20160041986A (ru) |
CN (1) | CN105556800A (ru) |
DK (1) | DK3035492T3 (ru) |
ES (1) | ES2947261T3 (ru) |
PL (1) | PL3035492T3 (ru) |
RU (1) | RU2693527C2 (ru) |
WO (1) | WO2015022439A1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB675919A (en) * | 1949-09-21 | 1952-07-16 | Siemens Ag | Improvements in or relating to disc-type motors and generators |
US3942055A (en) * | 1974-10-16 | 1976-03-02 | General Electric Company | Hermetic motor stator |
GB2020914A (en) * | 1978-05-10 | 1979-11-21 | Gen Electric | Laminated stators for dynamo-electric machines |
DE3704226A1 (de) * | 1986-02-12 | 1987-08-13 | Iskra Sozd Elektro Indus | Statorblaetter von einphasen-asynchronmotoren |
GB2199995A (en) * | 1987-01-16 | 1988-07-20 | Yang Tai Her | The distribution method and application of the magnetic paths of the polar axis of the magnetic polar induction motor with multi-wirings for the single phase two-polar alternating current |
GB2279818A (en) * | 1993-06-18 | 1995-01-11 | Cam Mechatronic | Stator winding design of single-phase induction motors |
RU2012100040A (ru) * | 2011-01-04 | 2013-07-20 | Зекоп ГмбХ | Однофазный двигатель переменного тока |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US604055A (en) * | 1898-05-17 | Davies | ||
US2993136A (en) * | 1958-10-01 | 1961-07-18 | Westinghouse Electric Corp | Dynamoelectric machine |
US3528171A (en) * | 1969-05-29 | 1970-09-15 | Gen Electric | Method of manufacturing a stator assembly for an induction motor |
US3783318A (en) * | 1972-10-06 | 1974-01-01 | Marathon Electric Mfg | Laminated stator core for dynamoelectric machines |
JPS5826555A (ja) * | 1981-08-10 | 1983-02-17 | Hitachi Ltd | 誘導電動機の固定子 |
GB2156167A (en) * | 1984-02-17 | 1985-10-02 | South Western Ind Res | Induction stepping motor |
BR8804947A (pt) * | 1988-09-21 | 1990-05-15 | Brasil Compressores Sa | Motor assincrono monofasico de dois polos magneticos |
DE69627956T2 (de) * | 1995-10-25 | 2004-04-08 | Sawafuji Electric Co., Ltd. | Kleiner Generator |
US5866964A (en) * | 1996-01-29 | 1999-02-02 | Emerson Electric Company | Reluctance machine with auxiliary field excitations |
JP2003143821A (ja) * | 2001-10-30 | 2003-05-16 | Fujitsu General Ltd | 誘導電動機 |
JP2005348487A (ja) * | 2004-06-01 | 2005-12-15 | Toshiba Corp | 回転電機の回転子 |
CN100576692C (zh) * | 2007-05-18 | 2009-12-30 | 冯春国 | 圆筒式潜油直线电机的定子绕组及其绕制方法 |
-
2013
- 2013-08-14 RU RU2016105318A patent/RU2693527C2/ru active
- 2013-08-14 DK DK13891467.6T patent/DK3035492T3/da active
- 2013-08-14 EP EP13891467.6A patent/EP3035492B1/en active Active
- 2013-08-14 ES ES13891467T patent/ES2947261T3/es active Active
- 2013-08-14 CN CN201380079611.3A patent/CN105556800A/zh active Pending
- 2013-08-14 US US14/911,656 patent/US20160268858A1/en not_active Abandoned
- 2013-08-14 WO PCT/ES2013/000200 patent/WO2015022439A1/es active Application Filing
- 2013-08-14 PL PL13891467.6T patent/PL3035492T3/pl unknown
- 2013-08-14 KR KR1020167005841A patent/KR20160041986A/ko active Search and Examination
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB675919A (en) * | 1949-09-21 | 1952-07-16 | Siemens Ag | Improvements in or relating to disc-type motors and generators |
US3942055A (en) * | 1974-10-16 | 1976-03-02 | General Electric Company | Hermetic motor stator |
GB2020914A (en) * | 1978-05-10 | 1979-11-21 | Gen Electric | Laminated stators for dynamo-electric machines |
DE3704226A1 (de) * | 1986-02-12 | 1987-08-13 | Iskra Sozd Elektro Indus | Statorblaetter von einphasen-asynchronmotoren |
GB2199995A (en) * | 1987-01-16 | 1988-07-20 | Yang Tai Her | The distribution method and application of the magnetic paths of the polar axis of the magnetic polar induction motor with multi-wirings for the single phase two-polar alternating current |
GB2279818A (en) * | 1993-06-18 | 1995-01-11 | Cam Mechatronic | Stator winding design of single-phase induction motors |
RU2012100040A (ru) * | 2011-01-04 | 2013-07-20 | Зекоп ГмбХ | Однофазный двигатель переменного тока |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL3035492T3 (pl) | 2023-07-24 |
RU2016105318A (ru) | 2017-09-19 |
EP3035492B1 (en) | 2023-03-15 |
KR20160041986A (ko) | 2016-04-18 |
EP3035492A1 (en) | 2016-06-22 |
WO2015022439A1 (es) | 2015-02-19 |
US20160268858A1 (en) | 2016-09-15 |
ES2947261T3 (es) | 2023-08-03 |
EP3035492A4 (en) | 2017-05-17 |
CN105556800A (zh) | 2016-05-04 |
DK3035492T3 (da) | 2023-05-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8928199B2 (en) | Wound rotor brushless doubly-fed motor | |
Chalmers | Electric motor handbook | |
US10128713B2 (en) | Armature winding of rotating electrical machine | |
TWI454021B (zh) | Span is a capacitor running motor | |
RU2005126040A (ru) | Однофазный индукционный электродвигатель | |
CN102723833B (zh) | 一种具有不平衡电压补偿作用的三相感应电动机 | |
US20160226329A1 (en) | Winding structure of a stator and electric machinery using the stator | |
RU2693527C2 (ru) | Обмотка электрической машины с центральной катушкой | |
US10193406B2 (en) | Rotating machinery | |
US10186923B2 (en) | Armature winding of rotating electrical machine | |
CN101895179B (zh) | 一种交流变频高速异步电动机 | |
WO2016190033A1 (ja) | 回転電機の固定子 | |
CN203232791U (zh) | 一种降压启动用的自耦变压器 | |
CN205428634U (zh) | 一种便携式照明行灯变压器 | |
JP6173842B2 (ja) | 回転電機 | |
KR101374647B1 (ko) | 콤팩트형 3상 주상변압기 | |
JP2020036410A (ja) | 回転電機 | |
RU2417471C1 (ru) | Однофазно-трехфазный трансформатор с вращающимся магнитным полем | |
Thirugnanasambandamoorthy et al. | What does it take to design a low inrush large induction motor? | |
US1780395A (en) | Condenser induction motor | |
RU2516250C2 (ru) | Однофазный асинхронный электродвигатель | |
CN207706017U (zh) | 一种单向电容运转电机及具有其的深型吸油烟机 | |
CN205178804U (zh) | 电容运转异步电动机 | |
Mohan et al. | A Comparative Study On Performance Of 3kw Induction Motor With Different Shapes Of Stator Slots | |
RU2610432C1 (ru) | Трёхфазный асинхронный электрический двигатель |