RU2738958C1 - Асинхронный двигатель - Google Patents

Асинхронный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2738958C1
RU2738958C1 RU2020123458A RU2020123458A RU2738958C1 RU 2738958 C1 RU2738958 C1 RU 2738958C1 RU 2020123458 A RU2020123458 A RU 2020123458A RU 2020123458 A RU2020123458 A RU 2020123458A RU 2738958 C1 RU2738958 C1 RU 2738958C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
bevel
partial
active length
magnetic circuit
Prior art date
Application number
RU2020123458A
Other languages
English (en)
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Юрий Викторович Афанасьев
Диана Юрьевна Пашали
Рустем Рафисович Булатов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2020123458A priority Critical patent/RU2738958C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738958C1 publication Critical patent/RU2738958C1/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
    • H02K1/22Rotating 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 электромашиностроению, а именно к трехфазным асинхронным двигателям. Технический результат – повышение надежности. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором содержит магнитопровод ротора с пазами для обмотки, выполненными с частичным относительным скосом. Частичный скос пазов выполнен симметрично по обеим сторонам ротора на участках активной длины магнитопровода величиной
Figure 00000016
где
Figure 00000017
- активная длина магнитопровода, в одном направлении под углом (см. фиг. 2):
Figure 00000018
где
Figure 00000019
- полюсное деление, D - наружный диаметр ротора, р - число пар полюсов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к трехфазным асинхронным двигателям с короткозамкнутым или фазным ротором, и может быть использовано для привода различных исполнительных механизмов и других устройств.
Известен асинхронный двигатель с магнитопроводом ротора и статора с пазами, выполненными с относительным частичным скосом (авторское свидетельство СССР №796998, МПК Н02K17/02, опубл. 15.01.1981 г.).
Недостатком данного аналога является осевая сила от токов, протекающих по частичным скосам, которая воздействует на радиальный подшипник, снижает его работоспособность и таким образом понижает надежность конструкции.
Известен асинхронный двигатель с магнитопроводом ротора, выполненного со скошенными пазами (заявка на изобретение №2018120069, МПК Н02K 17/12, опубл. 02.12.2019 г.).
Недостатком данного аналога является осевая сила, создаваемая током, текущим по скошенному пазу. Сила действует на подшипник и уменьшает его работоспособность.
Известны конструкции серийных асинхронных двигателей с пониженным уровнем шума, выполненных со скосом пазов на роторе (Инженерное проектирование и САПР электрических машин: учебник для студ. высш. учеб. заведений / О.Д. Гольдберг, И.С. Свириденко; под ред. О.Д. Гольдберга. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 560 с. страница 187).
Недостатком конструкции является наличие продольной составляющей силы, действующей от рабочего тока, протекающего по обмотке в скошенном пазу. Осевое силовое воздействие на радиальный подшипник строго ограничивается, так как она снижает его работоспособность и, соответственно, надежность.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является асинхронный двигатель (авторское свидетельство СССР №655036, МПК Н02K 17/02, опубл. 30.03.1979 г.), содержащий магнитопроводы статора и ротора с пазами для обмоток, выполненными с частичным скосом, при котором возникает аксиальное усилие, которое, в частности, зависит от разности индукций результирующего потока по краям пакета стали. В этих двигателях скос выполняется только на части длины пакета стали, и разность индукций по краям пакета стали меньше. Для уменьшения этого усилия предлагается необходимое, но недостаточное условие bc1=bc2 для получения равенства сил от скоса и взаимокомпенсации их. При неравенстве углов, под которыми делается частичный скос пазов, при равенстве bc1=bc2 вектора аксиальных составляющих не будут равны и полного уравновешивания не произойдет.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности асинхронных двигателей со скосом пазов на роторе за счет исключения осевого (аксиального) воздействия ротора на радиальный подшипник. Полное уравновешивание достигается при равенстве углов между частично скошенными равными участками пазов и основной частью паза на левом и правом краях пакета, причем скосы должны быть выполнены в одну сторону.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности асинхронного двигателя за счет полной компенсации аксиальных нагрузок, действующих на подшипник, так как от них зависит динамическая нагрузка Qn на подшипники.
В свою очередь она связана с надежностью подшипника, определяемая его долговечностью Lh по соотношению (Кузнецов Н.Л. Сборник задач по надежности электрических машин. М. Издательский дом МЭИ. 2008. 408 с.):
Figure 00000001
где
Figure 00000002
млн об. - номинальная 90%-я долговечность;
Cn - динамическая грузоподъемная сила подшипника, Н;
Qn - эквивалентная динамическая нагрузка подшипника, Н;
k - показатель степени, зависящий от типа подшипника (согласно ГОСТ 18855-94, для шарикоподшипника k=3, для роликоподшипника k=10/3).
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, содержащий магнитопровод ротора с пазами для обмотки, выполненными с частичным относительным скосом, согласно изобретению частичный скос пазов выполнен симметрично по обеим сторонам ротора на участках активной длины магнитопровода величиной
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- активная длина магнитопровода, в одном направлении под углом (см. фиг. 2):
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- полюсное деление,
D - наружный диаметр ротора,
р - число пар полюсов.
По описанию (авторское свидетельство СССР №655036, МПК Н02K 17/02, опубл. 30.03.1979 г.) ток, протекающий по обмотке ротора, с частичным относительным скосом пазов создает аксиальную силу, на левом краю равную и противоположную аксиальной силе, создаваемой на правом краю. В данной конструкции условием их компенсации является равенство дуг bc1=bc2. По нашему мнению равенство bc1=bc2 недостаточное условие для компенсации сил. Это поясняется фиг. 1. При bc1=bc2 скосы могут быть выполнены под углами αл≠αп и, учитывая равенство токов в скосах ав и ег, можно утверждать, что аксиальные составляющие сил слева F=F⋅sin αл и справа Fdn=F⋅sin αn при неравенстве углов они также не будут равны и поэтому их взаимокомпенсация не произойдет. В прототипе указывается на обязательное одинаковое направление скоса. Если скосы будут выполнены в разные стороны, то аксиальные силы будут суммироваться и воздействие на подшипники будет недопустимым.
В итоге аксиальные силы от скоса пазов будут равны и направлены встречно и таким образом полная компенсация будет иметь место при скосе в одну сторону, равенстве длины паза, на которой он скошен и равенствах углов αпл. Направление скоса в данном случае не имеет значения, он может быть по направлению вращения или против.
В заявленной конструкции на фиг. 2 токи ротора будут протекать по траектории пазов и создавать силы, действующие на ротор. Поскольку участки обмотки в пазах ав, бг и ге соединены последовательно, токи в них будут равны Iав=Iвг=Iгe. В частности, на левом краю сила F, создаваемая током Iав, перпендикулярна пазу ав и после разложения представляет векторную сумму продольной Faвd и поперечной Faвq составляющих.
На правом краю фиг. 2 аналогично возникает продольная составляющая Fred. Векторы сил Fавd и Fгeq равны и, поскольку скосы на левом и правом краях сделаны в одном направлении, противоположны. Таким образом, они компенсируют друг друга, т.е. осевые силы, действующие на подшипники равны нулю. Это имеет место благодаря соблюдению равенства углов αлп, равенства отрезков бв и гд, составляющих доли от активной длины магнитопровода ротора, и односторонним расположении скосов.
В (авторское свидетельство СССР №655036, МПК Н02K 17/02, опубл. 30.03.1979 г.) дается общее правило скоса пазов «на развертке магнитной цепи машины оси пазов статора и ротора не должны одновременно иметь центральной симметрии в пределах пакета стали». Предполагаемая симметрия скосов в заявляемом устройстве отношения к этому правилу не имеет. В разрабатываемой конструкции заявляем электродвигатель со скосом только на роторе и отсутствии скоса пазов на статоре. Одновременно скосы на роторе и на статоре выполняются крайне редко, потому что в подавляющем большинстве целесообразны с точки зрения технологии и энергетики скосы только на роторе.
Проведенные нами расчеты и экспериментальные проверки на взрывозащищенных двигателях серии АИМ, разработанных и выпускаемых Уфимским агрегатным производственным объединением показали, что оптимальное соотношение скоса по длине и по дуге окружности магнитопровода имеют практически значимые значения
Figure 00000007
и (0,016-0,028)τ соответственно.
В заявленной конструкции асинхронного двигателя уравновешивание аксиальных сил и исключение осевого давления ротора на подшипники и тем самым повышение надежности конструкции двигателя решается с ротором, имеющим пазы для обмотки с частичными скосами, выполняемыми симметрично по обеим сторонам ротора на участках активной длины магнитопровода величиной:
Figure 00000008
где
Figure 00000009
- активная длина магнитопровода, в одном направлении под углом:
Figure 00000010
где
Figure 00000011
- полюсное деление,
D - наружный диаметр ротора,
р - число пар полюсов.
Итак, заявляемое изобретение позволяет повысить надежность за счет полной компенсации аксиальных нагрузок, так как от них зависит динамическая нагрузка Qn на подшипники.

Claims (7)

  1. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, содержащий магнитопровод ротора с пазами для обмотки, выполненными с частичным относительным скосом, отличающийся тем, что частичный скос пазов выполнен симметрично по обеим сторонам ротора на участках активной длины магнитопровода величиной:
  2. Figure 00000012
  3. где
    Figure 00000013
    - активная длина магнитопровода, в одном направлении под углом:
  4. Figure 00000014
  5. где
    Figure 00000015
    - полюсное деление;
  6. D - наружный диаметр ротора;
  7. р - число пар полюсов.
RU2020123458A 2020-07-08 2020-07-08 Асинхронный двигатель RU2738958C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123458A RU2738958C1 (ru) 2020-07-08 2020-07-08 Асинхронный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123458A RU2738958C1 (ru) 2020-07-08 2020-07-08 Асинхронный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738958C1 true RU2738958C1 (ru) 2020-12-21

Family

ID=74062817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020123458A RU2738958C1 (ru) 2020-07-08 2020-07-08 Асинхронный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738958C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU655036A1 (ru) * 1976-09-21 1979-03-30 Д. В. Макаренко Асинхронный электродвигатель
SU796998A1 (ru) * 1978-10-25 1981-01-15 Makarenko Dmitrij V Асинхронный электродвигатель
RU2473U1 (ru) * 1995-05-12 1996-07-16 Акционерное общество открытого типа "Электропривод" Однофазный асинхронный электродвигатель
RU2018120069A (ru) * 2018-05-30 2019-12-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" Асинхронный трехфазный электродвигатель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU655036A1 (ru) * 1976-09-21 1979-03-30 Д. В. Макаренко Асинхронный электродвигатель
SU796998A1 (ru) * 1978-10-25 1981-01-15 Makarenko Dmitrij V Асинхронный электродвигатель
RU2473U1 (ru) * 1995-05-12 1996-07-16 Акционерное общество открытого типа "Электропривод" Однофазный асинхронный электродвигатель
RU2018120069A (ru) * 2018-05-30 2019-12-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" Асинхронный трехфазный электродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Du et al. Efficient utilization of rare earth permanent-magnet materials and torque ripple reduction in interior permanent-magnet machines
Demir et al. A novel asymmetric and unconventional stator winding configuration and placement for a dual three-phase surface PM motor
US9722465B2 (en) Stator for rotating electric machine and method for manufacturing stator for rotating electric machine
Ma et al. Investigation on synchronous reluctance machines with different rotor topologies and winding configurations
JP5695748B2 (ja) 回転電機
KR102230326B1 (ko) 회전 전기 기계 및 직동 전동기
Wang et al. New type 12/14 bearingless switched reluctance motor with double windings
Keream et al. Analysis study in principles of operation of DC machine
Li et al. Comparative analysis of spoke‐type, consequent‐pole and hybrid‐pole permanent magnet machines
RU2738958C1 (ru) Асинхронный двигатель
Wu et al. Comparison and analysis of different rotor structures of double‐stator permanent magnet synchronous motor
CN113255281B (zh) 一种容错式低短路电流的双三相永磁电机绕组设计方法
Kundrotas et al. Research of six-phase induction motor windings
RU2580673C1 (ru) Обмотка электрической машины переменного тока
CN101369747B (zh) 一种凸极绕线转子异步电机
CN109687671B (zh) 轴向并列型双定子多相永磁容错电机
KR20150139219A (ko) 12/14 하이브리드 극 타입 베어링리스 스위치 릴럭턴스 전동기
Raihan et al. Development of low translator mass linear Vernier machine for wave energy power take off
Guo et al. Design and analysis of consequent pole permanent magnet synchronous motor with low torque ripple
Srinivasan et al. Design and analysis of squirrel cage induction motor in short pitch and full pitch winding configurations using FEA
Kovács A 3y/3y pole-changing winding of high-power asynchronous motors
US2272749A (en) Dynamoelectric machine
Hosoi et al. Demagnetization analysis of additional permanent magnets in salient-pole synchronous machines under sudden short circuits
Zhu et al. A comparative study of switched reluctance motors with a single‐phase and a novel Synchronous double‐phase excitation mode
US2528960A (en) Squirrel-cage armature of induction motor with bridge resistance