RU2700658C2 - Умножитель частоты с вращающимся полем - Google Patents

Умножитель частоты с вращающимся полем Download PDF

Info

Publication number
RU2700658C2
RU2700658C2 RU2019106695A RU2019106695A RU2700658C2 RU 2700658 C2 RU2700658 C2 RU 2700658C2 RU 2019106695 A RU2019106695 A RU 2019106695A RU 2019106695 A RU2019106695 A RU 2019106695A RU 2700658 C2 RU2700658 C2 RU 2700658C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
poles
winding
primary
windings
Prior art date
Application number
RU2019106695A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019106695A (ru
RU2019106695A3 (ru
Inventor
Евгений Николаевич Коптяев
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 RU2019106695A priority Critical patent/RU2700658C2/ru
Publication of RU2019106695A publication Critical patent/RU2019106695A/ru
Publication of RU2019106695A3 publication Critical patent/RU2019106695A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700658C2 publication Critical patent/RU2700658C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/18Rotary transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
    • H02M5/04Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/10Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers
    • H02M5/16Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers for conversion of frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания электросетей переменного тока повышенной частоты, а также бортовой сети воздушных судов. Технический результат состоит в повышении эффективности умножения частоты. Изобретение основано на использовании многополюсной модуляции распределения электромагнитного поля в трансформаторе с вращающимся полем с дополнительной модулирующей первичной трехфазной обмотки, имеющей большее число полюсов. При этом обеспечивается многократное реверсирование полярности индуцированного напряжения в фазах вторичной обмотки за период питающей сети. Изобретение позволяет получить коэффициент умножения 8 раз, то есть при питании от промышленной сети с частотой 50 Гц сформировать выходное напряжение частотой 400 Гц. 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение. Изобретение относится к силовой электротехнике и может быть использовано для питания электросетей переменного тока повышенной частоты, бортовой сети воздушных судов.
Уровень техники. Известен девятикратный умножитель частоты [патент на полезную модель РФ №155108], в основу которого положен трансформатор с вращающимся магнитным полем, в пазы которого уложены рабочие первичная и вторичная обмотки. При этом первичная трехфазная обмотка выполняется однослойной концентрической с шагом 8/10/12, а вторичная обмотка состоит из установленных на зубцах катушек. Для получения непрерывной чередующейся последовательности полуволн повышенной частоты последовательно с вторичными катушками включены диоды, а катушки с диодами объединены параллельно в две группы взаимно обратной полярности, сами группы катушек соединяются параллельно.
К недостаткам такого решения можно отнести низкий коэффициент использования витков вторичной обмотки, что ведет к ухудшению массогабаритных показателей. Для коммутации полуволн в непрерывную последовательность используется коммутатор с большим числом силовых диодов, что увеличивает себестоимость изделия и снижает его надежность. Также недостатком является девятикратный коэффициент умножения частоты, что не позволяет получить частоту 400 Гц для использования в авиации, что сужает область применения.
Также известен предназначенный для умножения частоты трансформатор [патент РФ на изобретение №2631832], выполненный на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем и представляющий собой цилиндрический магнитопровод, в пазах которого уложены первичные концентрические и вторичная рабочие обмотки. Отличительным признаком данного решения является то, что упомянутые первичные обмотки симметрично смещены относительно друг друга, а в каждой вложенной катушечной группе первичных обмоток чередуется полярность включения катушек. Вторичная обмотка выполняется концентрированной катушечной, при этом катушки вторичной обмотки соединяются последовательно с чередующейся полярностью. Данное решение является наиболее близким по своей технической сущности прототипом к предлагаемому изобретению.
К недостаткам такого решения можно отнести наличие нескольких первичных концентрических обмоток, что приводит к увеличению объема обмоточного провода и ухудшению массы и габаритов. Также, укладывание нескольких первичных обмоток в общий паз ведет к усложнению технологию изготовления и конструкции паза. Увеличенная длина проводников первичной обмотки снижает эффективность решения в целом и ухудшает коэффициент полезного действия.
Раскрытие изобретения. Из уровня техники известны различные конструкции ферромагнитных умножителей частоты, принцип действия которых основан на выделении нужной гармоники с помощью различного рода комбинаций соединения вторичных обмоток и в некоторых случаях, резонансных контуров.
Наиболее распространенной конструкцией является соединение первичных обмоток трех однофазных трансформаторов в звезду без нулевого провода, при этом в магнитном потоке трансформаторов возникает составляющая третьей гармоники. При соединении вторичных однофазных обмоток трансформаторов в разомкнутый треугольник, первая гармоника напряжения в сумме равняется нулю, и на выходе остается третья гармоника с частотой, равной утроенной частоте питающей сети. Однако содержание третьей гармоники в магнитном потоке такого решения составляет не более 10%, что предопределяет низкую эффективность преобразования частоты, и плохие массогабаритные показатели. Такое решение считается наиболее эффективным из известных, а варианты умножителей, выполненных на многостержневых трансформаторах, имеют худшие параметры. Наиболее известны схемы удвоения и утроения частоты, они же имеют наилучшие массогабаритные показатели и эффективность. Максимально достижимое умножение частоты в уже известных схемах составляет шесть раз.
Перечисленные недостатки ферромагнитных умножителей частоты, существенно ограничивают их промышленное применение. Известны случаи использования умножителей частоты во вспомогательных устройствах автоматики. Автору неизвестно о случаях использования ферромагнитных умножителей в области силовой энергетики и преобразовательной техники. Для питания промышленной нагрузки напряжением повышенной частоты до сих пор применяют машинные агрегаты и полупроводниковые статические преобразователи частоты.
Тем не менее, потребность в простых конструктивно, надежных и не требующих обслуживания умножителях частоты объективно существует. Главным условием становится эффективность и габаритные показатели. Потребителями таких умножителей могут быть устройства автоматики, электропривод с повышенной частотой вращения (например, гироскопы) и в ряде случаев, промышленные устройства индукционного нагрева. Существующие варианты умножителей частоты не удовлетворяют запросам промышленности в части эффективности и их массогабаритных показателей. Это обусловлено способом умножения частоты, который основан на выделении высших гармоник магнитного потока преобразовательного трансформатора тем или иным способом.
В широком смысле, трансформаторы, как и электромашинные преобразователями, можно считать разновидностью индуктивной электрической машины переменного тока. В настоящее время выпускаются трансформаторы напряжения самого различного назначения и широким диапазоном мощностей вплоть до 1 ГВА. Силовые трансформаторы с пульсирующим магнитным полем можно рассматривать как одномерную систему, где рабочий магнитный поток протекает в одной плоскости, не меняя своего пространственного положения. Переменная составляющая тока первичной обмотки содержится в изменении значения индукции в стержнях магнитопровода.
Простейшей системой электромагнитного поля является пульсирующее поле неподвижной одиночной катушки; следующая ступень - круговое поле электромагнитное поле в магнитопроводе электрической машины, при этом, если ее ротор неподвижен - конструкция соответствует катушке с броневой конструкцией магнитопровода. В основе всех этих вариаций лежит разное число степеней свободы.
Развитием трансформаторов пространственной конструкции стало появление трансформаторов и реакторов с вращающимся магнитным полем, обладающих симметричной магнитной системой и синусоидальным током, потребляемым из сети. Их конструкция в основном аналогична электрическим машинам переменного тока с заторможенным ротором и пространственно-распределенной трехфазной первичной обмоткой, обладающей круговой симметрией. В трансформаторах с вращающимся полем, как правило, используются наработки, разработанные в теории электромашинных преобразователей в части формирования первичной трехфазной (многофазной) сетевой обмотки.
Как известно, первичная трехфазная обмотка трансформаторов с вращающимся полем создает вращающееся магнитное поле, так что закон изменения трехфазных токов в фазах обмотки определяет пространственное распределение намагничивающих сил, при этом электромагнитное поле не пульсирует - а перемещается в пространстве, численное же его значение постоянно и является подобным постоянному магнитному полю.
При этом отсутствие изменения потокосцеплений контуров не позволяет плавно регулировать выходную частоту, как следствие снижения степени свободы системы (заторможенный ротор).
В отличие от ферромагнитных умножителей частоты, где в пульсирующем магнитном потоке выделяются высшие (чаще всего третья) гармоники с крайне низкой эффективностью, управление пространственной картиной распределения поля позволяет повысить высокую эффективность преобразования частоты.
В прототипе [патент на полезную модель РФ №155108] используются однослойные концентрические обмотки с крайне нелинейной картиной распределения магнитного поля по зубцам магнитопровода. При этом ЭДС катушек вторичной обмотки, установленных на отдельных зубцах, имеет прерывистый циклический характер. Через отрезок времени, равный периоду частоты питающей сети (20 миллисекунд при 50 Гц), последовательность импульсов по зубцам повторяется. Таким образом, длительность импульсов на выходе катушек составляет только часть от периода питающей сети, и повторяется дважды с разной полярностью.
Последовательность импульсов повторяется от одной катушки к другой со сдвигом, таким образом, что каждому интервалу времени соответствует определенная катушка, в которой на данном интервале наводится ЭДС. Очевидно, что сумма всех интервалов полуволн обеих полярностей равняется периоду питающей сети. Используя полуволны ЭДС повышенной частоты на выходе катушек вторичной обмотки, коммутируя их в последовательной очередности, такие решения формируют непрерывное выходное напряжение повышенной частоты.
К недостаткам таких решений можно отнести низкий коэффициент использования катушек вторичной обмотки - возрастающий при увеличении коэффициента умножения. Это объясняется тем, что большую часть периода питающей сети любой из вторичных катушек отсутствует ЭДС. Кроме того, для снижения потерь от последовательного включения катушек, и их взаимодействия с первичной обмоткой, используется полупроводниковый коммутатор для формирования непрерывной последовательности полуволн напряжения на выходе.
Решение, выбранное за основной прототип, позволяет сформировать непрерывную последовательность полуволн повышенной частоты, однако требует для своей реализации громоздкой трехслойной обмотки (три слоя концентрических многополюсных обмоток), и не позволяет сформировать трехфазное напряжение на выходе, что ограничивает область применения. Главным недостатком прототипа является невозможность реализации четных коэффициентов умножения частоты без применения полупроводникового коммутатора, а также громоздкая первичная обмотка, с большим уровнем вложенности катушек.
Как известно, число полюсов трехфазных обмоток [1] электрических машин может быть различным и определяется шагом катушек по зубцам, а также электрической схемой соединений катушечных групп. Минимально возможным числом полюсов является 2р = 2, как это показано на фигуре 1. В таком случае полюсное деление занимает 180° от окружности магнитопровода. Полюса обмотки перемещаются (вращаются), с периодичностью - равной периоду питающей сети. За этот промежуток времени каждый полюс совершает полный оборот по окружности магнитопровода.
Также возможны другие варианты количества полюсов - однако их число всегда кратно двум (число "северных" и "южных" полюсов равно). На фигуре 2 показано распределение полюсов для случая 2р = 8, то есть четырех пар магнитных полюсов. Из рисунка становится видно, что увеличение числа полюсов ведет к сокращению длины полюсного деления, которое занимает в данном случае 45° от окружности магнитопровода. Однако, увеличение числа полюсов одновременно сокращает и сектор окружности, проходимый одним полюсом за период питающей сети - таким образом, в любой вторичной обмотке при этом наводится частота, в точности равная частоте питающей промышленной сети.
Однако, в показанной на фигуре 3 конфигурации возможно нарушение закономерности соответствия числа полюсов и периодичности изменения полярности магнитного поля. В таком случае, в качестве первичной обмотки трансформатора с вращающимся полем возможно применение двух обмоток с разным числом полюсов и разной длиной полюсного деления. Одна из обмоток, имеющая большую длину полюсного деления (и соответственно, меньшее число полюсов) выступает в качестве ведущей, а вторая обмотка с меньшей длиной полюсного деления (и соответственно, большее число полюсов) является модулирующей.
С учетом взаимной симметрии магнитных систем, в любой момент времени равное количество зубцов будет иметь совпадение магнитных потоков между двумя потоками, и такое же количество зубцов будет иметь разную полярность между потоками первичных обмоток.
С учетом взаимного перемещения магнитных потоков, это приводит к модуляции магнитного потока основной обмотки полюсами второй обмотки, имеющей меньшую длину полюсного деления.
Таким образом, за период питающей сети происходит многократное периодическое чередование полярности максимумов суммарного магнитного потока, в зависимости от нарастающего взаимного фазового сдвига обмоток - что в свою очередь приводит к возникновению ЭДС повышенной частоты во вторичной обмотке трансформатора. Коэффициент преобразования частоты будет зависеть от соотношения числа полюсов двух обмоток, зависимость является прямо пропорциональной - чем больше число полюсов модулирующей обмотки при неизменном числе полюсов основной обмотки, тем выше будет коэффициент преобразования.
На фигуре 4 изображена принципиальная схема первичных обмоток заявляемого умножителя частоты, причем одна из обмоток имеет число полюсов равное двум, другая имеет число полюсов равное восьми.
На фигуре 5 показана схема соединения катушек вторичной обмотки. Катушки обмотки устанавливаются на зубцах, и включены последовательно с чередованием по группам из трех фаз, их соединение по схеме звезда обеспечивает получение симметричной трехфазной системы на выходе.
Отличие предлагаемого решения от основного прототипа заключается в использовании модулирующей первичной обмотки с большим числом полюсов. Предлагаемое техническое решение является новым, имеющим принципиальное отличие от прототипа:
- напряжение повышенной частоты формируется модуляцией магнитного потока в каждом полюсном делении за счет наличия модулирующей первичной обмотки с большим числом полюсов;
- коэффициент умножения частоты определяется соотношением числа полюсов двух первичных обмоток.
Таким образом, совокупность существенных признаков изобретения приводит к новому техническому результату - эффективному умножению частоты выходного напряжения в произвольное число раз, определяемому соотношением числа полюсов двух первичных обмоток.
Краткое описание чертежей. На фигуре 1 изображена схема распределения магнитного поля по окружности магнитопровода при числе полюсов равном двум. На фигуре 2 изображена схема распределения магнитного поля по окружности магнитопровода при числе полюсов равном восьми. На фигуре 3 изображена схема распределения магнитных полюсов совмещенной двойной обмотки с двумя и восьмью полюсами. На фигуре 4 изображена принципиальная схема первичной совмещенной двойной обмотки с двумя и восьмью полюсами для случая двадцати четырех пазов. На фигуре 5 изображена схема соединений катушек вторичной обмотки для случая двадцати четырех пазов.
Список использованной литературы
1. Дмитриев Б.Ф., Рябенький В.М., Черевко А.И., Музыка М.М. Судовые полупроводниковые преобразователи: учебник. - Архангельск: Изд-во САФУ, 2015.-556 с.

Claims (1)

  1. Умножитель частоты на базе трансформатора с вращающимся полем, представляющий собой цилиндрический магнитопровод по типу статора электрической машины, в пазах которого уложены рабочие обмотки, в том числе две первичных и одна вторичная обмотка, и отличающийся тем, что одна из первичных обмоток выполняется с меньшим числом полюсов, другая первичная обмотка выполняется с большим числом полюсов.
RU2019106695A 2019-03-11 2019-03-11 Умножитель частоты с вращающимся полем RU2700658C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106695A RU2700658C2 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Умножитель частоты с вращающимся полем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106695A RU2700658C2 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Умножитель частоты с вращающимся полем

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019106695A RU2019106695A (ru) 2019-06-17
RU2019106695A3 RU2019106695A3 (ru) 2019-08-23
RU2700658C2 true RU2700658C2 (ru) 2019-09-18

Family

ID=66947318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019106695A RU2700658C2 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Умножитель частоты с вращающимся полем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700658C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112382488A (zh) * 2020-10-20 2021-02-19 上海赢双电机有限公司 极数大于齿槽数的磁阻式旋转变压器及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU521640A1 (ru) * 1972-04-03 1976-07-15 Казанское Высшее Командно-Инженерное Училище Умножитель частоты
SU736293A1 (ru) * 1977-02-08 1980-05-25 Предприятие П/Я В-8835 Электроманитный статический умножитель частоты
FR2709618A1 (fr) * 1993-07-28 1995-03-10 Hispano Suiza Sa Dispositif de transmission de signaux électriques de puissance à un ensemble tournant.
RU155108U1 (ru) * 2015-04-15 2015-09-20 Евгений Николаевич Коптяев Девятикратный умножитель частоты
RU2631832C1 (ru) * 2016-04-21 2017-09-27 Евгений Николаевич Коптяев Трансформатор частоты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU521640A1 (ru) * 1972-04-03 1976-07-15 Казанское Высшее Командно-Инженерное Училище Умножитель частоты
SU736293A1 (ru) * 1977-02-08 1980-05-25 Предприятие П/Я В-8835 Электроманитный статический умножитель частоты
FR2709618A1 (fr) * 1993-07-28 1995-03-10 Hispano Suiza Sa Dispositif de transmission de signaux électriques de puissance à un ensemble tournant.
RU155108U1 (ru) * 2015-04-15 2015-09-20 Евгений Николаевич Коптяев Девятикратный умножитель частоты
RU2631832C1 (ru) * 2016-04-21 2017-09-27 Евгений Николаевич Коптяев Трансформатор частоты

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112382488A (zh) * 2020-10-20 2021-02-19 上海赢双电机有限公司 极数大于齿槽数的磁阻式旋转变压器及其制备方法
CN112382488B (zh) * 2020-10-20 2021-12-28 上海赢双电机有限公司 极数大于齿槽数的磁阻式旋转变压器及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019106695A (ru) 2019-06-17
RU2019106695A3 (ru) 2019-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR830001998B1 (ko) 제어 자속밀도를 갖는 가변 속도 전기기계장치
AU2005258106A1 (en) High phase order AC machine with short pitch winding
GB801122A (en) Improvements in or relating to electric power translating semiconductor apparatus
RU2700658C2 (ru) Умножитель частоты с вращающимся полем
CN106849396A (zh) 一种单层集中绕组直流注入型游标磁阻电机
RU2437202C1 (ru) Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением
RU2437201C1 (ru) Бесконтактная электрическая машина с аксиальным возбуждением
RU185167U1 (ru) Умножитель частоты
US3767950A (en) Inductor machine
RU2631832C1 (ru) Трансформатор частоты
Cermak et al. Nine-phase induction motor with harmonic injection and different winding topology
US5731971A (en) Apparatus for providing multiple, phase-shifted power outputs
RU175549U1 (ru) Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии
RU155108U1 (ru) Девятикратный умножитель частоты
RU2009599C1 (ru) Индукторная электрическая машина
WO2018213874A1 (en) Fixed-part electrical apparatus
RU2592864C2 (ru) Способ умножения частоты и устройство для его осуществления
RU2507670C2 (ru) Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока
RU115134U1 (ru) Система стабилизации напряжения переменного тока
RU2436221C1 (ru) Бесконтактная магнитоэлектрическая машина с аксиальным возбуждением
Sampathkumar Speed control of single phase induction motor using V/f technique
SU949725A1 (ru) Трехфазное регулируемое трансформаторное устройство
RU2031532C1 (ru) Удвоитель частоты с многофазным входом
US5717586A (en) Single winding power converter
RU2192065C1 (ru) Трансформатор инвертора

Legal Events

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

Effective date: 20210312