RU2727709C2 - Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока - Google Patents

Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2727709C2
RU2727709C2 RU2018146252A RU2018146252A RU2727709C2 RU 2727709 C2 RU2727709 C2 RU 2727709C2 RU 2018146252 A RU2018146252 A RU 2018146252A RU 2018146252 A RU2018146252 A RU 2018146252A RU 2727709 C2 RU2727709 C2 RU 2727709C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
rotor
radians
exceeding
magnetic flux
Prior art date
Application number
RU2018146252A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018146252A3 (ru
RU2018146252A (ru
Inventor
Олег Абрамович Чаусовский
Алексей Олегович Чаусовский
Original Assignee
Олег Абрамович Чаусовский
Алексей Олегович Чаусовский
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 Олег Абрамович Чаусовский, Алексей Олегович Чаусовский filed Critical Олег Абрамович Чаусовский
Priority to RU2018146252A priority Critical patent/RU2727709C2/ru
Priority to PCT/RU2019/000705 priority patent/WO2020139133A1/ru
Publication of RU2018146252A3 publication Critical patent/RU2018146252A3/ru
Publication of RU2018146252A publication Critical patent/RU2018146252A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2727709C2 publication Critical patent/RU2727709C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к асинхронным электродвигателям поперечного магнитного потока, и может быть применено в высокоскоростных электроприводах, например, в деревообрабатывающей промышленности и высокоскоростных вентиляторах. Технический результат – достижение значений частот вращения ротора, близких к частоте вращения ротора двигателя двойного питания (6000 об/мин при частоте сети 50 Гц). Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока состоит из статора с магнитопроводами С- или П-образных форм и ротора в форме торообразного тела, магнитопроводного и электропроводного, соединенного с валом. Не менее трех магнитопроводов расположены в пространстве относительно оси вращения ротора на угол, не превышающий 2,2π радиан, и расположены в пространстве относительно линии, образованной центром окружности, задающей тор, на угол, не превышающий 1,1π радиан. Магнитные потоки магнитопроводов последовательно сдвинуты по фазе на суммарный угол, не превышающий π радиан, что достигается подключением катушек на фазные или линейные напряжения. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к асинхронным электродвигателям поперечного магнитного потока и может применяться в высокоскоростных электроприводах, например, в деревообрабатывающей промышленности и высокоскоростных вентиляторах.
Из существующего уровня техники известны двигатели двойного питания (А.И. Вольдек «Электрические машины», глава 41-2, Ленинград, «Энергия», 1974 г.), которые, несмотря на высокую частоту вращения ротора (6000 об/мин при частоте сети 50 Гц), имеют ограниченное применение из-за сложности пуска, наличия щеточного механизма, более низкой надежности по сравнению с асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Двигатель двойного питания является аналогом заявленному изобретению по назначению (достигаемому техническому результату) - высокой частоте вращения ротора.
Аналогами заявленному изобретению, в части применения поперечного магнитного потока, являются:
1. А.Д. Попов, В.А. Соломин, В.А. Трофимов, а.с. №744866, 1976 г. СССР.
2. Т.К. Калнинь, «Линейные индукционные машины с поперечным магнитным потоком», раздел 1.3, Рига, «Зинатне», 1980 г.
Аналог заявленному изобретению, в части конструкции ротора: А.И. Вольдек «Электрические машины», глава 29-3 «Асинхронные машины с массивным ротором», Ленинград, «Энергия», 1974 г.
Непосредственные аналоги (прототипы), которым присущи в совокупности основные признаки заявленного изобретения, отсутствуют.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание асинхронного электродвигателя поперечного магнитного потока с частотой вращения ротора, близкой к частоте вращения роторадвигателя двойного питания, и характеризующегося простотой пуска и высокой надежностью асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Данная задача решается за счет следующего:
Применен статор с магнитопроводами С- или П-образных форм и торообразный ротор, магнитопроводный и электропроводный (например стальной), соединенный с валом фиг. 1 или фиг. 1А (двигатель с массивным ротором), не менее трех магнитопроводов расположены в пространстве относительно оси вращения ротора на угол, не превышающий 2,2π радиан, и расположены в пространстве относительно линии, образованной центром окружности, задающей тор, на угол, не превышающий 1,1π радиан, фиг. 2 или фиг. 2А, магнитные потоки магнитопроводов последовательно сдвинуты по фазе на суммарный угол, не превышающий π радиан, что достигается подключением катушек на фазные напряжения фиг. 3 (схема соединения «звезда») или линейные напряжения, фиг. 3А (схема соединения «треугольник»).
На поверхности торообразного тела возможно выполнение пазов, что обеспечивает улучшение технических характеристик.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является создание асинхронного электродвигателя поперечного магнитного потока, обеспечивающего частоту вращения магнитного потока относительно оси вращения ротора n1=120f, где n1 - частота вращения магнитного потока об/мин;
f - частота приложенного напряжения, Гц,
соответственно частота вращения ротора n=120f(1-s),
где n - частота вращения ротора об/мин;
s - скольжение.
Сущность изобретения поясняется чертежами, которые не ограничивают объем правовой охраны заявленного изобретения, определенный формулой, а являются иллюстрацией отдельных вариантов исполнения:
Фиг. 1 - показывает пример конструкции ротора для одного С-образного магнитопровода (схематично, сечение, катушка не показана);
Фиг. 2 - изображает расположение в пространстве шести С-образных магнитопроводов относительно торообразного тела ротора (схематично);
Фиг. 3 - представляет схему подключения катушек шести магнитопроводов с применением фазных напряжений;
Фиг. 4 - показывает временную диаграмму изменения магнитного потока по длине окружности ротора, за период питающего напряжения.
Фиг. 3А - представляет схему подключения катушек шести магнитопроводов с применением линейных напряжений;
Фиг. 1А - показывает пример исполнения конструкции ротора для одного П-образного магнитопровода (схематично, сечение, катушка магнитопровода не показана);
Фиг. 2А - изображает расположение в пространстве шести П-образных магнитопроводов относительно торообразного тела ротора (схематично);
Конструкция для С-образных магнитопроводов представлена фиг. 1. Показаны: один магнитопровод поз. 1, торообразное тело с элементом соединения поз. 2, вал ротора поз. 3. Соединение деталей 2 и 3 может выполняться посадкой с натягом.
Расположение шести С-образных магнитопроводов поз. 1 в пространстве относительно торообразного тела с элементом соединения поз. 2, вала ротора поз. 3 и нумерация магнитопроводов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6 показаны на фиг. 2.
На фиг. 3 представлена схема подключения катушек шести магнитопроводов с применением фазных напряжений, фиг. 3А с применением линейных напряжений, где буквами А, В, С показаны фазы.
Конструкция для П-образных магнитопроводов показана на фиг. 1 А, фиг. 2А, где поз. 3 вал ротора, поз.4 магнитопровод, поз.5 торообразное тело с элементом соединения. Нумерация магнитопроводов фиг. 2А 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. Принцип работы двигателей П- или С-магнитопроводов аналогичен.
В корпусе могут предусматриваться технологические люки для установки, регулировки и крепления магнитопроводов. Возможна каркасная конструкция корпуса, со съемным защитным экраном. Ротор может изготавливаться из нескольких деталей или из одной монолитной детали.
Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока работает следующим образом.
При подаче напряжения на катушки магнитопроводов, в теле ротора создаются перемещающиеся магнитные потоки. Под действием магнитных потоков в теле ротора возникают электродвижущие силы и, соответственно, вихревые токи, которые взаимодействуя с магнитными потоками, создают механические усилия и приводят во вращение ротор.
На фиг. 4 (приведенная к плоскости временная диаграмма), показано распределение магнитных потоков по длине окружности ротора за период Т питающего напряжения, через интервалы Т/12. Углом сдвига фаз между питающим напряжением и магнитным потоком пренебрегаем.
За промежуток времени от Т/12 до 7Т/12 периода питающего напряжения, вектор магнитного потока S - N совершает один оборот вокруг оси ротора, за промежуток времени от 7Т/12 до 13Т/12 (Т/12) периода питающего напряжения, еще один оборот вокруг оси ротора совершает вектор магнитного потока N - S. За период питающего напряжения вектор магнитного потока совершает два оборота относительно оси вращения ротора, то есть частота вращения магнитного потока относительно оси вращения ротора составляет
n1=2f об/сек или n1=120f об/мин.
На приведенной к плоскости временной диаграмме (фиг. 4), для Т=0 показан переход магнитного потока на участке между 1.6 и 1.1 магнитопроводами (Ф1.6 и Ф'1.1). Вектора магнитных потоков на данном участке не синхронизированы, что вызывает тормозные моменты. Синхронизация требует дополнительного поворота магнитопроводов в пространстве. Для заявленного изобретения по пункту 1, пункту 2формулы изобретения, синхронизация выполняется за счет поворота магнитопроводов в пространстве относительно линии, образованной центром окружности, задающей тор (фиг. 2). На приведенной к плоскости временной диаграмме (фиг. 4), синхронизация показана штриховой линией.
В результате магнитные потоки синхронизированы по всей длине окружности ротора и совершают n1=120f об/мин относительно оси вращения ротора, что обеспечивает частоту вращения ротора n=120f(l-s) об/мин.
Таким образом, заявленный асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока обеспечивает частоту вращения ротора, близкую к частоте вращения ротора двигателя двойного питания (n=120f об/мин), и характеризуется простотой пуска и высокой надежностью асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Claims (2)

1. Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока, состоящий из статора с магнитопроводами С- или П-образных форм и ротора, отличающийся тем, что ротор выполнен в форме торообразного тела, магнитопроводного и электропроводного, соединенного с валом, не менее трех магнитопроводов расположены в пространстве относительно оси вращения ротора на угол, не превышающий 2,2π радиан, и расположены в пространстве относительно линии, образованной центром окружности, задающей тор, на угол, не превышающий 1,1π радиан, магнитные потоки магнитопроводов последовательно сдвинуты по фазе на суммарный угол, не превышающий π радиан, что достигается подключением катушек на фазные или линейные напряжения.
2. Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока по п. 1, отличающийся тем, что на поверхности торообразного тела выполнены пазы.
RU2018146252A 2018-12-24 2018-12-24 Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока RU2727709C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146252A RU2727709C2 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока
PCT/RU2019/000705 WO2020139133A1 (ru) 2018-12-24 2019-10-02 Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146252A RU2727709C2 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018146252A3 RU2018146252A3 (ru) 2020-06-25
RU2018146252A RU2018146252A (ru) 2020-06-25
RU2727709C2 true RU2727709C2 (ru) 2020-07-23

Family

ID=71129235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018146252A RU2727709C2 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2727709C2 (ru)
WO (1) WO2020139133A1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU70335A1 (ru) * 1947-01-18 1947-11-30 А.Д. Имас Асинхронный двигатель
SU888275A1 (ru) * 1979-11-12 1981-12-07 Оренбургский политехнический институт Однофазный асинхронный двигатель
RU94040203A (ru) * 1994-10-31 1996-08-27 В.С. Сергеев Тор-машина
RU2097902C1 (ru) * 1995-05-06 1997-11-27 Борис Тимофеевич Тучин Генератор электрической энергии
EP3073621A1 (en) * 2013-11-20 2016-09-28 Dai, Shanshan Ac permanent-magnet switched reluctance electric motor
EP3375080A1 (en) * 2015-11-11 2018-09-19 Gordon Ritchie Axial flux electric machine

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU158302U1 (ru) * 2015-07-24 2015-12-27 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО НПО "ЛЭМЗ") Низкоскоростной дугостаторный асинхронный электродвигатель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU70335A1 (ru) * 1947-01-18 1947-11-30 А.Д. Имас Асинхронный двигатель
SU888275A1 (ru) * 1979-11-12 1981-12-07 Оренбургский политехнический институт Однофазный асинхронный двигатель
RU94040203A (ru) * 1994-10-31 1996-08-27 В.С. Сергеев Тор-машина
RU2097902C1 (ru) * 1995-05-06 1997-11-27 Борис Тимофеевич Тучин Генератор электрической энергии
EP3073621A1 (en) * 2013-11-20 2016-09-28 Dai, Shanshan Ac permanent-magnet switched reluctance electric motor
EP3375080A1 (en) * 2015-11-11 2018-09-19 Gordon Ritchie Axial flux electric machine

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020139133A8 (ru) 2021-03-11
RU2018146252A3 (ru) 2020-06-25
RU2018146252A (ru) 2020-06-25
WO2020139133A1 (ru) 2020-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4280072A (en) Rotating electric machine
EP0254347A1 (en) Electric machine
US3205384A (en) Homopolar generator
EP3316459B1 (en) Electric motors
US4035680A (en) Variable reluctance motor
US9300194B2 (en) Electromagnetic device
KR0167573B1 (ko) 브러시리스 유도 동기 전동기
RU2704308C1 (ru) Синхронный электродвигатель
RU2727709C2 (ru) Асинхронный электродвигатель поперечного магнитного потока
US1522742A (en) Adjustable speed-alternating-current motor
KR102449033B1 (ko) 동기형 이중 고정자 전기기계를 제어하는 방법
CA3143794A1 (en) Bayaliev universal generator/motor
US2304604A (en) Dynamoelectric device
RU2752234C2 (ru) Синхронно-асинхронный электродвигатель
RU2759161C2 (ru) Асинхронный трехфазный электродвигатель
US3714480A (en) Heteropolar inductor generator
KR20210074696A (ko) 다단의 회전자를 구비한 고속 전동기
US1690953A (en) Alternating-current induction motor
KR102662688B1 (ko) 다중 극수 발전기
US1423959A (en) Frequency changer
RU2283527C2 (ru) Низкооборотный асинхронный электродвигатель
SU1453533A1 (ru) Асинхронный электродвигатель
US1670030A (en) Nonsynchronous motor
JP6925304B2 (ja) 回転電機
US1698976A (en) Alternating-current dynamo-electric machine