SU959224A1 - Three-phase winding for ac electric machines - Google Patents

Three-phase winding for ac electric machines Download PDF

Info

Publication number
SU959224A1
SU959224A1 SU813249594A SU3249594A SU959224A1 SU 959224 A1 SU959224 A1 SU 959224A1 SU 813249594 A SU813249594 A SU 813249594A SU 3249594 A SU3249594 A SU 3249594A SU 959224 A1 SU959224 A1 SU 959224A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
winding
phase
coil groups
coil
electric machines
Prior art date
Application number
SU813249594A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вячеслав Данилович Лущик
Виктор Александрович Гурьянов
Original Assignee
Стахановский Филиал Коммунарского Горно-Металлургического Института
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 Стахановский Филиал Коммунарского Горно-Металлургического Института filed Critical Стахановский Филиал Коммунарского Горно-Металлургического Института
Priority to SU813249594A priority Critical patent/SU959224A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU959224A1 publication Critical patent/SU959224A1/en

Links

Landscapes

  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электротехнике , а именно к совмещенным обмоткам машин переменного тока, и может быть использовано в одномашинных преобразовател х частоты, в роторных обмотках синхронных и асинхронных каскадных машин двойного питани . Известна совмещенна  обмотка электрических машин, содержаща  в каждой фазе концентрические катушечные группы с числом Р занимающие зону в пределах от 1/41: до 2/31Г 1. Недостатком данной обмотки  вл етс  ограниченна  область применени , вызванна  тем, что обмотка создает магнитные пол  с отношением чисел пар полюсов Р . Примен   эту обмотку в асинхронном преобразователе частоты , возможно получить частоту 150Гц Известна трехфазна  обмотка электрических машин переменного тока, с отношением чисел пар полюсов 5 однослойна , фазные обмотки соединены в звезду и состо т из последовательно включенных катушечных групп, число которых в каждой фазе равно 2Р) при этом в каждой фазе имеетс  катушек с удвоенным по сравнению с остальными катушкс1ми числе витков L2j. Недостатком этой обмотки, кроме ограниченной области применени ,  вл етс  плохое использование меди изза низких обмоточных коэффициентов: дл  2Р - полюсного пал  () ICop 0,257, дл  2Рд. - полюсного пол  (2 10) ,793. Цель изобретени  - расширение области применени  трехфазной обмотки, путем получени  отношени  чисел полюсов 2рг/2Р 3. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в обмотке с числом пар полюсов Р и Р две фазы, которые состо т из 2Р катушечных групп, содержат по К катушек в группе, выполненных, шагом 9К пазовых делений, при этом в первой фазе катушечные группы 1+ + (R,-)c удвоенным числом витков включены согласно с катушечными груп пами 1+К+ ) ° второй фазе катушечные группы l+3K-f-() включе-J ны согласно с катушечными группами 1+4К+.(р -i) с удвоенным числом витков , треть  фаза состоит из 5Р кат тдечных групп с одинаковым числом катушек в катушечных группах, равным К , при этом катушечные группы,1+2К+ (Pf. ) шага ЗК включены встречно с катушечными группами 1+6K+|-(R 7Hj-f ) шага 5) и 1+8к+|-(р -i) шага 5 ЗК и согласно с катушечными группа ми. 1+14IC+-2 () шага и 1+15К+ +-p:j(P-( -i) шага v К; число пазов Z кратно 18Р , где i - целыевчисла от 1 до Pt, К . На фиг.1 показана схема обмотки с , , выполненна  на 18-т пазах; на фиг,2 - намагничивакнда  сила Обмотки дл  момента времени -fc 0 на фиг.З - разложение и.с на дв гармоники; на фиг.4 - изображена не обмотки дл  момента времени -Ь /3 радиан; на фиг.5 - разложение не фиг.4 на две гармоники; на фиг.6 схема обмотки с 2 2, 2., вьшолненна  на Зб-и пазах. Трехфазна  обмотка с отношением чисел пар полюсов 3 (фиг.1 и 6  вл етс  однослойной и выполн етс  из срединенных в звездку фазных обмоток , кажда  из которых состоит из последовательно включенных катушечных групп. . Число пазов, в которых может быть уложена предлагаема  обмотка, определ етс  по формуле ,-и, где И - любое целое число. Номер катушечной группы определ етс  номером паза, в котором расположена перва  активна  сторона первой катушки группы. Фазы А и В состо т из 2Р, катушеч ных групп, кажда  по К кату1лек в группе, выполненных шагом 9К па зовых делений, где К . При этом Е, катушечные группы в каждой из указанных фаз имеют удвоенное число витков в катушках по сравнению со всеми остальными катушками всех трех фаз. На фиг.1 и б атушки с удвоенным числом витков показаны жирными лини ми. Катушечна  группа фазы А , имеюща пор дковый номер 1 и удвоенное число витков 3 катушках, включена согласно с катушечной группой 1+К. Катушечна  группа фазы В1+3К вклю чена согласно с катушечной группой 1 4К, имеющей удвоенное число витков. Фаза С состоит из 5R, катушечных групп с одинаковьм числс л витков в ка|гушках. число катушек в катушечных группах равно К. Шаг катушек фазы равен 1К и ЗК . Катушечна  группа 1+2К шага включена встречно с катушечными группами 1+6К шага У Ки 1+8К шага , и согласно с катушеч ными группам 1+14К шага и 1+15К шага .(. При Р 1 дополнительно к указанным катушечным группам добавл етс  Р -1 аналогичных таиим же образом включенных катушечных групп, номера которых определ ютс  посредством прибавлени  к каждой катушечл ДХ III t.li t J ( «чА/1Л, IX ЪА Д. LU 1 числа () где -i - ценой группы эт 1 до Р , Z - число палые числа от зов. Обмоточные коэффициенты обмотки на фиг.б дл  2Pf - полюсного пол  (2Р 2) Кое 0,9(361 дл  2Pi - полюсного пол  ()0,967. Векторы ЭДС дл  всех трех фаз как от 2Р полюсного пол , так и от 2Р7. полюсного пол  одинаковы и симметрично расположены . На фиг.2 показана не обмотки, изображенна  на фиг.1, дл  момента време|#и t 0, когда ток в фазе А маке11мальный положительный, т.е. течет от начала фазы ,к концу, а токи в фазах В и С - половинной амплитуды отрицательные . Ординаты кривой не пропорциональны числам витков катушек и величинам токов. На фиг.З показано разложение результирующей не фиг.2 на две гармонии : первую и третью. На фиг.4 изображена не обмотки дл  моментавремени-4, /3 радиан , когда ток в фазе Б макеимально отрицательный, а токи в фазах А иС половинной амплитуды положительные. На фиг.З показано разложение результирующей НС фиг г 4 на две гармонии: первую и третью. Из еравнени  фиг.4 и 2 видно, что за врем  €-111Ъ перва  и треть  гармонические несместились в противоположные стороны отноеительно первоначальнрго положени  на рассто ни , равные If/3 радиан. Следовательно, при подключении трехфазного напр жени  к зажимам А , В,С обмотка создает магнитные пол  числом полюсов 2Р( и 2Р2 , вращающиес  в противоположные етороны. Обмотка может быть применена в качеетве етаторнбй обмотки аеинхронного преобразовател  частоты на 200 Гц. Вместо двух обмоток: 2Р полюсной и 2P,j полюсной -2Р 2, , используемых в серийном преобразоВ|ателе, предлагаема  совмещенна  обмотка позвол ет уменьшить расход медного провода в статоре на одну треть, упрощаетс  изготовление и увеличиваетс  надежность статора: вместо четырех слоев меди в каждом пазу имеет место только один слой. При замыкании накоротко зажимом А,Б,С и К,Y Z предлагаемую обмотку можно применить в качестве роторной обмотки синхронных и асинхронных каскадных машин и машин двойного питани . Если статорна  обмотка в таких машинах создает 2Р - полюсное поле, то в роторной обмотке наведете  ЭДС под воздействием которой по обмотке потечет ток, соэдаивдий вращающиее  в противоположные ср:ороны 2Р. - полюеное и 2Р - полюсное пол .The invention relates to electrical engineering, namely to combined windings of alternating current machines, and can be used in single-machine frequency converters, in the rotor windings of synchronous and asynchronous cascade machines of dual power. The well-known combined winding of electric machines, containing in each phase concentric coil groups with the number P occupying an area in the range from 1/41: to 2/31 D 1. The disadvantage of this winding is the limited scope caused by the winding creating magnetic fields with the ratio numbers of pairs of poles P. Using this winding in an asynchronous frequency converter, it is possible to obtain a frequency of 150 Hz. A three-phase winding of AC electric machines is known, with the ratio of the numbers of pole pairs 5 single-layer, the phase windings are connected in a star and consist of series-connected coil groups, the number of which in each phase is 2P) In this case, in each phase there are coils with double the number of turns of L2j in comparison with the other coils. The disadvantage of this winding, besides the limited field of application, is the poor use of copper due to low winding factors: for 2P-pole () ICop 0.257, for 2PD. - pole floor (2 10), 793. The purpose of the invention is to expand the field of application of a three-phase winding by obtaining the ratio of the numbers of poles 2rg / 2P 3. The goal is achieved by the fact that in the winding with the number of pairs of poles P and P two phases that consist of 2P coil groups contain group, made in 9K increments of groove divisions, while in the first phase the coil groups 1+ + (R, -) with the double number of turns are included according to the coil groups 1 + К +) ° second phase coil groups of l + 3K-f- () are switched on-J according to the coil groups 1 + 4К +. (р -i) with double the number of turns ov, the third phase consists of 5P cathedral groups with the same number of coils in coil groups equal to K, while the coil groups, 1 + 2K + (Pf.) of the PZ pitch are included counter to the coil groups 1 + 6K + | - (R 7Hj- f) step 5) and 1 + 8k + | - (p -i) of step 5 HCC and in accordance with the coil groups. 1 + 14IC + -2 () pitch and 1 + 15K + + -p: j (P- (-i) pitch v K; the number of slots Z is a multiple of 18P, where i is a number from 1 to Pt, K. In figure 1 shows a winding circuit with,, made on 18-t slots; FIG. 2 - Magnetically winding force for time -fc 0 in FIG. 3 — decomposition of it into two harmonics; FIG. 4 — not winding for moment time - L / 3 radian; figure 5 - decomposition of not figure 4 into two harmonics; figure 6 winding circuit with 2 2, 2., performed on bb and grooves. Three-phase winding with the ratio of the numbers of pairs of poles 3 ( Figures 1 and 6 are single-layer and are made of phase-mediated starlets. windings, each of which consists of series-connected coil groups. The number of grooves in which the proposed winding can be laid is determined by the formula, -and where AND is any integer number. The coil-group number is determined by the number of the groove in which the first active side of the first coil of the group. Phases A and B consist of 2P, coil groups, each for K catulek in a group, made in 9K increments of groove divisions, where K. At the same time, E, coil groups in each of the indicated phases have twice the number of turns in the coils as compared with all the other coils of all three phases. In Figures 1 and b, the doubles with the number of turns are shown in bold lines. The coil group of phase A, having the sequence number 1 and twice the number of turns of 3 coils, is included in accordance with the coil group 1 + K. The coil group of phase B1 + 3K is included in accordance with the coil group 1 4K having a double number of turns. Phase C consists of 5R, coil groups with the same number of turns in the cushions. the number of coils in the coil groups is K. The phase of the coils of the phase is 1K and 3K. The 1 + 2K step coil group is connected in opposite with 1 + 6K step coil groups. U Ci is 1 + 8K step, and in accordance with the coil groups 1 + 14K step and 1 + 15K step. (For P 1, in addition to the specified coil groups, P -1 is similar to the same coils that are included in the same way, the numbers of which are determined by adding to each DC III III coil. T.li t J ("chA / 1Л, IX b. D. LU 1 number () where -i is the price of the floor 1 to R, Z is the number of the falling numbers of the calls. Winding factors of the winding on fig.b for 2Pf - pole field (2P 2) Coe 0.9 (361 for 2Pi - pole field) 0.967 The EMF vectors for all three phases from both the 2P pole field and 2P7. The pole field is the same and symmetrically arranged. In Fig. 2, the windings shown in Fig. 1 are not shown for the moment # # and t 0 when the current is in phase A, the maximum is positive, that is, it flows from the beginning of the phase, towards the end, and the currents in phases B and C are negative at half amplitude. On fig.Z shows the decomposition of the resultant not figure 2 into two harmony: the first and third. Figure 4 shows not windings for moment-time-4, / 3 radians, when the current in phase B is most negative, and the currents in phases A and C are half-amplitude positive. On fig.Z shows the decomposition of the resultant NS figure 4 g into two harmony: the first and third. From the equations of FIGS. 4 and 2, it can be seen that during the time of € -111, the first and the third harmonic did not move in opposite directions relative to the original position on the distance, equal to If / 3 radians. Consequently, when three-phase voltage is connected to terminals A, B, C, the winding creates magnetic fields with a number of 2P poles (and 2P2 rotating in opposite corners. The winding can be used as a winding frequency converter for 200 Hz. Instead of two windings: 2P pole and 2P, j pole -2P 2, used in serial converter, the proposed combined winding reduces the consumption of copper wire in the stator by one third, simplifies manufacture and increases the reliability of the stator: instead of four There are only one layers in the copper layers in each slot. When shorting with clamp A, B, C and K, YZ, the proposed winding can be used as a rotor winding of synchronous and asynchronous cascade machines and dual feed machines. If the stator winding in such machines creates 2P is a pole field, then in a rotor winding you will induce an emf under the influence of which current will flow across the winding, the rotational force rotating into opposite cf: polar 2P - polar and 2P - pole floor.

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР 2635617/07,кл;Н02 КЗ/28, 1978.1. Author's certificate of the USSR 2635617/07, cl; H02 KZ / 28, 1978. 2.Авторское свидетельство СССР 754580, кл. Н 02 К 3/28, 1980.2. Authors certificate of the USSR 754580, cl. H 02 K 3/28, 1980. 19nineteen Фиг.11 Фаг.2Phage.2 Фие.Phie. TIZFTizf Ь СB c 4.64.6
SU813249594A 1981-02-24 1981-02-24 Three-phase winding for ac electric machines SU959224A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813249594A SU959224A1 (en) 1981-02-24 1981-02-24 Three-phase winding for ac electric machines

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813249594A SU959224A1 (en) 1981-02-24 1981-02-24 Three-phase winding for ac electric machines

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU959224A1 true SU959224A1 (en) 1982-09-15

Family

ID=20943627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813249594A SU959224A1 (en) 1981-02-24 1981-02-24 Three-phase winding for ac electric machines

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU959224A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3949253A (en) Electric motors
JPH02151235A (en) Ac generator having plurality of phase-displaced wave-winding multilayer winding
JP3550847B2 (en) Armature winding pattern of rotating electric machine
SU959224A1 (en) Three-phase winding for ac electric machines
US4220881A (en) Dual, three phase, inverter-driven motor
US3450971A (en) Pole-changing synchronous rotary electric machines
RU2075147C1 (en) Combined 3/1-phase winding for electric machine
Fong et al. Two-speed single-winding salient-pole synchronous machines
RU2072608C1 (en) Combined 3/1 phase winding
US3821573A (en) Multiset polyphase winding
RU2040098C1 (en) Combined winding of electric machine
RU2042250C1 (en) Combined electrical machine winding
RU2072606C1 (en) Joined winding for electric machine
RU2050666C1 (en) Three-and-single-phase electrical machine combined winding
RU2067348C1 (en) Combined three/single-phase stator winding
RU2075146C1 (en) Combined 3/1-phase winding for electric machine
RU2050667C1 (en) Combined electrical-machine winding
RU2077103C1 (en) Combined stator winding
SU871277A1 (en) Three-phase joint winding
SU868928A1 (en) Three-phase combined winding
SU1676007A1 (en) Three-phase/single-phase combined winding
RU2040097C1 (en) 3/1-phase combined winding of electric machine
JPS6137875B2 (en)
RU2075145C1 (en) Combined winding for electric machine
RU2075148C1 (en) Combined 3/1-phase winding for electric machine