RU51306U1 - Электромашинная установка гарантированного питания - Google Patents

Электромашинная установка гарантированного питания Download PDF

Info

Publication number
RU51306U1
RU51306U1 RU2005130409/22U RU2005130409U RU51306U1 RU 51306 U1 RU51306 U1 RU 51306U1 RU 2005130409/22 U RU2005130409/22 U RU 2005130409/22U RU 2005130409 U RU2005130409 U RU 2005130409U RU 51306 U1 RU51306 U1 RU 51306U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
terminals
motor
common
phase
Prior art date
Application number
RU2005130409/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Владимирович Быков
Владимир Владимирович Березов
Николай Петрович Кириллов
Дмитрий Николаевич Шевченко
Original Assignee
Военно-инженерная академия
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 Военно-инженерная академия filed Critical Военно-инженерная академия
Priority to RU2005130409/22U priority Critical patent/RU51306U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU51306U1 publication Critical patent/RU51306U1/ru

Links

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в качестве трехмашинного агрегата систем электроснабжения узлов связи, аппаратура которых предъявляет повышенные требования к бесперебойности электроснабжения при высокой надежности и уменьшенных массогабаритных показателях. Электромашинная установка гарантированного питания содержит зажимы входа сети, зажимы аккумуляторной батареи, зажимы постороннего источника, зажимы потребителей переменного тока, объединенные общим валом двигатель постоянного тока и соосные первый и второй общие сердечники, причем на первом общем сердечнике размещены обмотка статора двигателя и якорная обмотка генератора, а в пазах второго общего сердечника уложены короткозамкнутая обмотка ротора двигателя и обмотка возбуждения генератора, при этом двигатель постоянного тока подключен к зажимам аккумуляторной батареи, обмотка статора первого общего сердечника соединена с зажимами входа сети, якорная обмотка этого же сердечника подключена к зажимам потребителей переменного тока, а обмотка возбуждения - к зажимам постороннего источника. Установка обеспечивает повышение надежности электроснабжения потребителей при сниженных массогабаритных показателях.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в качестве трехмашинного агрегата систем электроснабжения узлов связи, аппаратура которых предъявляет повышенные требования к бесперебойности электроснабжения при высокой надежности и уменьшенных массогабаритных показателях.
Известная электромашинная установка гарантированного питания, содержащая двигатель постоянного тока, на валу которого установлен синхронный генератор и устройство коммутации нагрузки [1]. Данное устройство нашло широкое применение из-за высокого качества электрической энергии, однако оно включается только при падении напряжения в промышленной сети, при этом допускаются перерывы в электроснабжении потребителей.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является электромашинная установка гарантированного питания, содержащая общий вал на котором установлен двигатель постоянного тока, трехфазный асинхронный двигатель и синхронный генератор, причем двигатель постоянного тока содержит индуктор с обмоткой возбуждения и якорь с обмоткой, трехфазный асинхронный двигатель содержит статор с трехфазной обмоткой и ротор с короткозамкнутой обмоткой, а синхронный генератор содержит статор с трехфазной обмоткой и ротор с обмоткой возбуждения [2]. Данное устройство работает в двух режимах: в режиме сети и в режиме отсутствия сети, при этом в первом из указанных режимов общий вал вращает трехфазный асинхронный двигатель, при этом двигатель постоянного тока работает в режиме холостого хода, а синхронный генератор обеспечивает трехфазных потребителей электроэнергией высокого качества. Во втором режиме общий вал вращает двигатель постоянного тока, подключенный к аккумуляторной батарее, при этом в режиме холостого хода работает трехфазный асинхронный двигатель, а синхронный генератор продолжает обеспечивать электроэнергией тех же потребителей. Устройство получило широкое распространение в системах гарантированного питания ответственных потребителей, что предопределило их выпуск на различные мощности от единиц киловатт до сотен киловатт. Однако рассматриваемое устройство имеет и недостатки среди которых наиболее значительными являются: сравнительно низкая надежность, большие масса и габариты, что ограничивает применение подобных устройств на подвижных объектах, где полезная площадь объекта ограничена.
Требуемый технический результат заключается в повышении надежности и улучшении массогабаритных показателей устройства за счет совмещения его электрических машин переменного тока.
Данный технический результат достигается тем, что в электромашинной установке гарантированного питания, содержащей зажимы входа сети, зажимы аккумуляторной батареи, зажимы постороннего источника, зажимы потребителей переменного тока, объединенные общим валом двигатель постоянного тока, трехфазный асинхронный двигатель и трехфазный синхронный генератор, причем указанный трехфазный асинхронный двигатель содержит магнитопровод статора с обмоткой статора и магнитопровод ротора с короткозамкнутой обмоткой. А упомянутый трехфазный синхронный генератор содержит магнитопровод якоря с якорной обмоткой и магнитопровод ротора с обмоткой возбуждения, при этом выводы питания двигателя постоянного тока подключены к зажимам аккумуляторной батареи, обмотка статора трехфазного асинхронного двигателя подключена к зажимам входа сети, якорная обмотка указанного генератора подключена к зажимам потребителей переменного тока, а обмотка возбуждения упомянутого генератора соединена с зажимами постороннего источника, магнитопровод статора трехфазного асинхронного двигателя и магнитопровод якоря трехфазного синхронного генератора выполнены на втором общем сердечнике расположенном на общем валу, при этом указанные общие сердечники выполнены соосными, обмотка статора трехфазного асинхронного двигателя и якоря трехфазного синхронного генератора размещены на первом общем сердечнике, а короткозамкнутая обмотка ротора трехфазного асинхронного двигателя и обмотка возбуждения трехфазного генератора уложены на втором общем сердечнике.
На фиг.1 представлена структурная схема электромашиной установки гарантированного питания. На фиг.2 показана схема размещения обмоток электромашинной установки на общих сердечниках.
Электромашинная установка содержит (фиг.1) зажимы 1 входа сети, зажимы 2 аккумуляторной батареи, зажимы 3 постороннего источника, зажимы 4 потребителей переменного тока, общий вал 5, двигатель постоянного тока 6, первый общий сердечник 7 с обмоткой трехфазного асинхронного двигателя (не показана) и якорной обмоткой трехфазного синхронного генератора (не показана) и второй общий сердечник 8 с короткозамкнутой обмоткой ротора трехфазного асинхронного двигателя (не показана) и обмоткой возбуждения трехфазного синхронного генератора (не показана) при этом выводы питания двигателя постоянного тока 6 подключены к зажимам 2 аккумуляторной батареи, обмотка 7 статора двигателя (не показана) первого общего сердечника подключена к зажимам 1 входа сети, якорная обмотка генератора (не показана) того же сердечника подключена к зажимам 4 потребителей переменного тока, обмотка возбуждения генератора (не показана) второго общего сердечника 8 подключена к зажимам 3 постороннего источника, а якорь двигателя постоянного тока 6 механически соединены общим валом 5 с валом второго общего сердечника 8. Обмотка 9 статора двигателя (фиг.2) размещена в пазах первого общего сердечника 7, причем в этих же пазах уложена и якорная обмотка 9 генератора, при этом пазы первого
общего сердечника выполнены с увеличенной глубиной. Между первым 7 и вторым общим сердечником выполнен воздушный зазор 11, величина которого выбрана по технологическим соображениям. На втором общем сердечнике 8 размещены короткозамкнутая обмотка 12 ротора двигателя, лучи которой сходятся в узле 13 и обмотка возбуждения 14 генератора. Ввиду того, что общие сердечники 7 и 8 являются соосными, то первый общий сердечник 7 можно назвать общим статором, а второй сердечник 8 - общим ротором электрической машины переменного тока, являющейся одновременно двигателем и генератором. Посторонний источник является источником постоянного тока.
Электромашинная установка гарантированного питания работает следующим образом. При наличии напряжения на зажимах входа сети начинает работать асинхронный двигатель, образованный обмоткой статора двигателя, расположенной на первом общем сердечнике 7 и короткозамкнутой обмоткой 12 ротора 9, расположенной в пазах второго общего сердечника 8, при этом общий вал 5 приходит во вращение. Ввиду того, что обмотка возбуждения 14 генератора, расположенная на втором общем сердечнике 8, находится под напряжением постороннего источника постоянного тока, то образуется вращающееся магнитное поле, силовые линии которого пересекают витки якорной обмотки 7 генератора, размещенной на первом общем сердечнике и в ней появляется ЭДС, используемая с помощью зажимов 4 потребителей переменного тока для питания нагрузки. При отсутствии напряжения на зажимах входа сети обмотка 9 статора двигателя, расположенная на первом общем сердечнике 7 обесточена и в короткозамкнутой обмотке 12 ротора двигателя, выполненной на втором общем сердечнике 8 ток отсутствует, поэтому общий вал 5 не вращается, что приводит к перерыву в электроснабжении потребителей. Для уменьшения времени перерыва при любом исчезновении напряжения на зажимах 7 входа сети, подается напряжение на двигатель постоянного тока 6 от аккумуляторной батареи через зажимы 2 и последний начинает вращаться, а вращение общего вала 5 приводит по ранее описанной схеме к обеспечению потребителей переменного тока электроэнергией высокого качества от синхронного генератора, образованного якорной обмоткой 10 размещенной на первом общем сердечнике 7 и обмоткой возбуждения 14 генератора, выполненной на втором общем сердечнике 8. Таким образом в любом режиме (при наличии напряжения сети и при отсутствии напряжения сети) потребители переменного тока постоянно получают электроэнергию заданного качества.
Введение общих первого 7 и второго 8 сердечников позволяет повысить надежность электромашинной установки, что подтверждается простым расчетом. Пусть вероятность безотказной работы любой из электрических машин трехмашинного агрегата 0,9, тогда надежность агрегата
РАДПТ·РТАД·РСГ=0,93=0,792, (1)
где РА - надежность трехмашинного агрегата известной системы гарантированного питания; РДПТ - надежность двигателя постоянного тока; РТАД - надежность трехфазного асинхронного двигателя; PСГ - надежность трехфазного синхронного генератора. Учитывая, что наиболее слабым звеном при расчете надежности электрической машины являются подшипники, то уменьшение числа подшипников предопределяет повышение надежности установки; т.е.
РУДПТ·РСМ=0,92=0,81, (2)
Где РУ - надежность предложенной установки; РСМ - надежность описанной совмещенной машины. Если взять отношение величин по уравнениям (1) и (2), то можно получить величину выигрыша по надежности, составляющую более 10%. По аналогии можно показать, что КПД предложенной установки также превосходит КПД трехмашинного агрегата известной системы. Пусть
ηАДПТ·ηТАД·ηСГ=0,83=0,512, (3)
ηА - КПД трехмашинного агрегата; ηДПТ - КПД двигателя постоянного тока; ηТАД - КПД трехфазного асинхронного двигателя; ηСГ - КПД синхронного генератора.
Тогда
ηУДПТ·ηСМ=0,82=0,64, (4)
где ηУ - КПД предложенной установки; ηСМ - КПД совмещенной электрической машины.
Отношение величин равенств (3) и (4) показывает, что КПД установки выше КПД агрегата почти на 120%. Ввиду того, что повышение КПД сопровождается уменьшением массы и габаритов прямо пропорционально, то можно считать, что масса и объем оборудования предложенной установки будут меньше аналогичных параметров агрегата, что и доказывает целесообразность введения общих сердечников.
Источники принятые во внимание
1. Инженерно-технический справочник по электросвязи. - Под ред. И.А.Казаринова М., Связь, 1976, стр.327, рис.9.10
2. Энергетические системы. Каталог продукции Вяземского электротехнического завода. Вязьма., ВЭЗ, 2003, стр.15
3. Электромеханические устройства связи. Под ред. О.А.Доморацкого. М., Радио и связь, 1981, стр.242, рис.8.7
4. Вольдек А.И. Электрические машины Л., Энергия., 1974, 840 с.

Claims (1)

  1. Электромашинная установка гарантированного питания, содержащая зажимы входа сети, зажимы аккумуляторной батареи, зажимы постороннего источника, зажимы потребителей переменного тока, объединенные общим валом двигатель постоянного тока, трехфазный асинхронный двигатель и трехфазный синхронный генератор, причем трехфазный асинхронный двигатель содержит магнитопровод статора с обмоткой статора и магнитопровод ротора с короткозамкнутой обмоткой, а трехфазный синхронный генератор содержит магнитопровод якоря с якорной обмоткой и магнитопровод ротора с обмоткой возбуждения, при этом выводы питания двигателя постоянного тока подключены к зажимам аккумуляторной батареи, обмотка статора трехфазного асинхронного двигателя подключена к зажимам входа сети, якорная обмотка указанного генератора подключена к зажимам потребителей переменного тока, а обмотка возбуждения упомянутого генератора соединена с зажимами постороннего источника, отличающаяся тем, что магнитопровод статора трехфазного асинхронного двигателя и магнитопровод якоря трехфазного синхронного генератора выполнен на первом общем сердечнике, а магнитопровод ротора трехфазного асинхронного двигателя и магнитопровод трехфазного синхронного генератора выполнены на втором общем сердечнике расположенном на общем валу, при этом указанные общие сердечники выполнены соосными, обмотка статора трехфазного асинхронного двигателя и якорная обмотка трехфазного синхронного генератора размещена на первом общем сердечнике, а короткозамкнутая обмотка ротора трехфазного асинхронного двигателя и обмотка возбуждения трехфазного синхронного генератора расположены на втором сердечнике.
    Figure 00000001
RU2005130409/22U 2005-10-03 2005-10-03 Электромашинная установка гарантированного питания RU51306U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130409/22U RU51306U1 (ru) 2005-10-03 2005-10-03 Электромашинная установка гарантированного питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130409/22U RU51306U1 (ru) 2005-10-03 2005-10-03 Электромашинная установка гарантированного питания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU51306U1 true RU51306U1 (ru) 2006-01-27

Family

ID=36049057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130409/22U RU51306U1 (ru) 2005-10-03 2005-10-03 Электромашинная установка гарантированного питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU51306U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182061U1 (ru) * 2017-11-07 2018-08-02 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Электропитающее устройство
RU2772888C1 (ru) * 2021-12-03 2022-05-26 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МО РФ Устройство бесперебойного питания систем связи на основе трехмашинного агрегата

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182061U1 (ru) * 2017-11-07 2018-08-02 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Электропитающее устройство
RU2772888C1 (ru) * 2021-12-03 2022-05-26 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МО РФ Устройство бесперебойного питания систем связи на основе трехмашинного агрегата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
De Almeida et al. Beyond induction motors—Technology trends to move up efficiency
De Almeida et al. Standards for efficiency of electric motors
CN100370680C (zh) 混合励磁永磁同步发电机
Binns et al. High-field self-starting permanent-magnet synchronous motor
Chalmers Electric motor handbook
CN202334220U (zh) 一种混合型转子无刷同步电机
CN103166402B (zh) 隔磁磁阻和短路笼条一体式转子无刷电励磁同步电机
CN110556931B (zh) 模块化多相交流容错电机
CN2919670Y (zh) 一种磁场可调的永磁同步发电机
CN201860217U (zh) 并列结构的无刷无附加气隙混合励磁同步发电机
CN102324817A (zh) 电动变频无刷同步发电机组
de Almeida et al. Standards for Super-Premium Efficiency class for electric motors
CN108306473B (zh) 一种异步起动永磁同步电机绕组的设置方法
Saeed et al. Partitioned stator doubly-fed brushless reluctance machine for wind generating systems
CN202309428U (zh) 电动变频无刷同步发电机组
CN106787561B (zh) 一种大容量双馈起动低速大扭矩永磁同步电动机
CN209896881U (zh) 双定子交直流发电电动机
RU51306U1 (ru) Электромашинная установка гарантированного питания
US20170018943A1 (en) Power generation device utilizing renewable natural energy
Khan et al. Impact of direct-drive WEC Systems on the design of a small PM wind generator
CN102638116A (zh) 多相永磁高压风力发电机及其系统
Zhong et al. Comparative study of linear primary permanent-magnet vernier machine and conventional linear permanent-magnet machine
CN209896880U (zh) 应用于储能电站中的双定子交直流发电电动机系统
Faiz et al. Optimal design of permanent magnet synchronous generator for wind energy conversion considering annual energy input and magnet volume
CN112737258A (zh) 一种磁场调制式无刷励磁凸极同步电机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20061004