SU62196A1 - Устройство дл приведени в движение машин-орудий - Google Patents

Устройство дл приведени в движение машин-орудий

Info

Publication number
SU62196A1
SU62196A1 SU37741A SU37741A SU62196A1 SU 62196 A1 SU62196 A1 SU 62196A1 SU 37741 A SU37741 A SU 37741A SU 37741 A SU37741 A SU 37741A SU 62196 A1 SU62196 A1 SU 62196A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
stator
teeth
height
gap
losses
Prior art date
Application number
SU37741A
Other languages
English (en)
Inventor
П.А. Фридкин
Original Assignee
П.А. Фридкин
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 П.А. Фридкин filed Critical П.А. Фридкин
Priority to SU37741A priority Critical patent/SU62196A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU62196A1 publication Critical patent/SU62196A1/ru

Links

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Description

В основном авт. св. № 42629, выданном на им  того же автора описано устройство дл  приведени  во вращение машин-орудий путем воздействи  на вращающийс  орган машины магнитного пол , источником которого  вл етс сегментообразный электрический статор, приставл емый к вращающейс  части машины, используемой в качестве ротора.
В авт. св. № 48765, № 48767 и № 51915, выданных на им  того же автора, изложена лрирода особых потерь энергии, возникших в роторных элементах в момент входа их из воздушной среды в магнитное поле сегментного статора.
В авт. св. № 48767 автором даны впервые формулы дл  расчета этих особых концевых энергии.
В указанных трех последних авторских свидетельствах изложены три метода снижени  указанных потерь.
По методу авт. св. N° 48765 на концах сегментного статора размешаютс  компенсационные катушки, которые снижают концевые потери за счет расширени  полюсного делени  и ослаблени  индукции на концах статора, выравнива  одновременно с этим фазные токи , а также довод  скольжение до нормальных значений.
По методу, описанному в авт. св. № 48767, в роторной зоне машины осуществлены замкнутые на себ  контуры, ограничивающие при входе под статор возникающие в них роторные токи короткого замыКЙНИЯ .
По методу, описанному в авт. св. № 51915, снижение концевых потерь достигаетс  косыми пазами в роторной зоне, при которых вхождение каждого Проводника беличьей клетки в магнитное поле сегментного статора происходит не сразу по всей длине этого проводника , а начинаетс  с нулевого значени  этой длины / и кончаетс  значением равным единице. Таким образом, на участке статора, где имеет место в роторной зоне концевые потери короткого замыкани .
JVb 62196-2среднее значение величины / меньше единицы, а отсюда получаетс  еще меньше единицы квадрат этой величины /, вход щ:ий в уравнение дл  концевых .потерь.
По новому методу, составл юш:ему предмет насто щего изобретени , снижение концевых потерь наиболее велико и достигаетс  оно посредством особой формы выполнени  магнитопровода статора.
На фиг. 1 и 2 схематически представлены эти особые формы выполнени  магнитопровода статора.
Согласно фиг. I ззбцы Z пакета статора на его конце срезаютс  так, что зазор б между роторной зоной R и активной поверхностью статора 5 равномерно увеличиваетс  по направлению к концу 1пакета статора, цричем это равномерное увеличение зазора начинаетс  от зубца, отсто щего от конца статора не менее, чем на полюсное деление .
Согласно фиг. 2 зубцы Z на концах пакета срезаютс  таким же образом, как и по фиг. 1, но с одним отличием, а именно: на зубцах сохран ютс  заплечики дл  клиньев обмотки вместо обработки заново таких заплечиков на остающихс  част х срезаемых зубцов, как показано на фиг. .1.
Нил4е даетс  физическое обоснование резкого снижени  концевых потерь, достигаемого указанными двум  особыми формами выполнени  магнитопровода статора.
При последовательном соединении концевых катушек обмотки сегментного статора с остальными катущками и при одинаковых по числу витков катущках, -магнитодвижуща  сила „, полюсного делени  на конце статора равна магнитодвижущей силе полюсного делени  на любом другом участке статора.
Если и магнитное сопротивление /.„ цепи на конце статора равно магнитному сопротивлению цели на любом другочм участке статора, то в таком случае и магнитные потоки полюсных делений, а также индукции на указанных резных участках статора будут также равны между собой, что вытекает из известного закона магнитной цепи
ф.(1)
I Более элементарно, дл  однородной среды одного сечени  имеем:
,.,(2)
откуда
и .Q.
При прохождении магнитного пол  через зазор переменного абсолютного значени , получим
(4)
Применительно к фиг. 1, где бх постепенно возрастает по направлению к концу статора, выражение (4) означает постепенное, убывание индукции в том же направлении, как условно показано на чертеже отрезками разрежающихс  магнитных линий
Таким образом, равномерным существенным увеличением зазора к концу статора мы можем достигнуть равномерного и столь же существенного снижени  индукций в том же направлении.
Так, например, если номинальное значение зазора машины равно 1,5 мм, а равномерное увеличение зазора, начина сь от какого-то зубца Zn, доводит зазор в конце пакета статора до 7,5 мм, то, начина  от того же зубца Zn, мы получим равномерное снижение индук-. НИИ в зазоре по направлению к концу статора,  ричем на самом конце статора, где зазор равен 7,5 мм, индукци  снизитс , ичриблизительно, вп теро, если пренебречь магнитным сопротивлением ферромагнитных частей магнитной цепи. Но концевые потери выражаютс  уравнением (см. авт. св. № 48767, стр. 4):
P, f..10- ,(5)
т. е. эти потери пропорциональны квадрату индукции на участке короткого замыкани . Вследствие этого, почти п тикратное снижение индукций на этом участке означает снижение концевых потерь в двадцать п ть раз, что практически доводит эти концевые потери до 1% от номинальной мощности машины и даже менее.
Необходимо отметить при этом, что приращение ампервитков намагн ичивани  сегментного статора в св зи с указанными местными увеличени ми зазора весьма мало по следующим двум причинам:
1)произведение из значений индукции и зазора, вход щих в выражение дл  ампер-витков намагничивани  зазора, остаетс  неизменным в нашем случае под каждым из срезанных зубцов;
2)увеличение индукции, даваемое на всей остальной части статора местным увеличением зазора на концах, мало.
Предмет изобретени 

Claims (3)

1.Форма выполнени  устройства по авт. св. N° 42629, отличающа с  тем, что, с целью снижени  концевых потерь, зубцы и впадины на концах магнитопровода сегментного статора выполнены уменьшающимис  по высоте таким образОМ, чтобы рабочий воздушный зазор равномерно увеличивалс  по направлению к концам указанного магнитолровода.
2.Форма выполнени  устройства по п. 1, отличающа с  тем, что уменьшение высоты зубцов выполнено, начина  от зубца, отсто щего от конца магнитапровода статора, не менее, чем на полюсное деление .
3.Форма выполнени  устройства по пп. 1 « 2, отличающа с  тем, что на зубцах с уменьшенной высотой оставлены заплечики, имеющие полную высоту зубца и служащие дл  помещеьА   клиньев дл  закреплени , как обычно, катушек об-мотки статора.
3-NO 62196
5 L;M/a.
22
Фиг 1
Фиг2
SU37741A 1940-11-06 1940-11-06 Устройство дл приведени в движение машин-орудий SU62196A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU37741A SU62196A1 (ru) 1940-11-06 1940-11-06 Устройство дл приведени в движение машин-орудий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU37741A SU62196A1 (ru) 1940-11-06 1940-11-06 Устройство дл приведени в движение машин-орудий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU62196A1 true SU62196A1 (ru) 1941-11-30

Family

ID=48243425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU37741A SU62196A1 (ru) 1940-11-06 1940-11-06 Устройство дл приведени в движение машин-орудий

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU62196A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Laithwaite The goodness of a machine
US2795714A (en) Laminated end-shield for turbine generators
US3045135A (en) Synchronous induction motor
SE315654B (ru)
Rao et al. Stray losses of polyphase cage-induction motors with particular reference to the condition of imperfect rotor-bar—iron insulation
Gundogdu et al. Investigation of non-sinusoidal rotor bar current phenomenon in induction machines—Influence of slip and electric loading
US2525455A (en) Rotor for synchronous induction motors
US2437990A (en) Dynamoelectric machine
US2679605A (en) Asymmetrical generator rotor
SU62196A1 (ru) Устройство дл приведени в движение машин-орудий
US2333538A (en) Induction motor with open-slot rotor windings
Birch et al. Permeance of closed-slot bridges and its effect on induction-motor-current computation
GB554827A (en) Improvements in heteropolar inductor alternators
US3697791A (en) Rotor for dynamoelectric machines
GB1096177A (en) High power synchronous electric machines
US3328616A (en) Dynamoelectric induction machines
US2697810A (en) Single phase induction motor
US3217199A (en) Homopolar generator
US2369287A (en) Electric high-frequency generator
US2307604A (en) Inductor-type alternating-current generator
Dubey et al. DC dynamic braking of induction motor with a saturistor in its rotor circuit
RU2730246C1 (ru) Электрическая машина постоянного тока
SU10673A1 (ru) Способ уменьшени пол рассе ни обмоток электрических машин переменного тока
US2118757A (en) Electric motor
Harley et al. Traditional design of cage rotor induction motors