WO2014054930A1 - Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором - Google Patents

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором Download PDF

Info

Publication number
WO2014054930A1
WO2014054930A1 PCT/KZ2013/000001 KZ2013000001W WO2014054930A1 WO 2014054930 A1 WO2014054930 A1 WO 2014054930A1 KZ 2013000001 W KZ2013000001 W KZ 2013000001W WO 2014054930 A1 WO2014054930 A1 WO 2014054930A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
rotor
electric motor
stator
starting
shaft
Prior art date
Application number
PCT/KZ2013/000001
Other languages
English (en)
French (fr)
Original Assignee
ИДРИСОВ, Алиби
ИДРИСОВА, Алипа
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 ИДРИСОВ, Алиби, ИДРИСОВА, Алипа filed Critical ИДРИСОВ, Алиби
Priority to UAU201503301U priority Critical patent/UA103123U/ru
Publication of WO2014054930A1 publication Critical patent/WO2014054930A1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/04Asynchronous induction motors for single phase current

Definitions

  • the invention relates to electrical engineering, namely to asynchronous squirrel-cage electric motors operating in heavy duty.
  • the demagnetizing effect of the magnetic flux of the rotor on the magnetic flux of the stator leads to two undesirable phenomena when it is put into operation, namely: 1) the magnetized flux of the demagnetized stator sharply decreases. This leads to a weakening of the flux linkage between the stator and the rotor and, ultimately, to a decrease in the torque on the motor shaft;
  • an asynchronous squirrel-cage rotor mass-produced has an unsatisfactory starting property, i.e. low starting torque and high starting current.
  • Known rotor serial asynchronous electric motor of high power for example, an electric motor type DA302-17-44-8 U, with a capacity of 800 kW. also with a squirrel cage type winding, where the shaft is coupled with the core using ribs. Then the shaft turns out ribbed, welded construction. This is done for operational reasons, since the stators and rotors of high-power electric motors are made of separate packages of electrical steel, forming an air space between them.
  • cold air is pumped into the rotor (between the shaft and the core with free ribs), either from an autonomous fan unit or from its own fan wheel. Further, passing along the axial slots of the core of the rotor and statar iron, the air is blown out, while cooling the windings of the rotor and stator of the electric motor.
  • the closest in technical essence is an asynchronous electric motor (autosvid. USSR N ° 115626 class. 21 d 2 , 20, 1958).
  • the electric motor of the rotor is equipped with one winding made of individual turns located in radial planes, and working both as a starting and working one.
  • the inner sides of the turns are inserted into the rotor holes.
  • the total magnetic flux ⁇ 0 consisting of two streams ⁇ and ⁇ 2 , of the stator penetrates the rotor body in a curved pattern (as the author claims). In our opinion, this is possible only with the heterogeneity of the material of the magnetic circuit (rotor shaft).
  • the technical result of this invention is to improve the starting characteristics of the electric motor: increasing the starting torque, lowering the starting current.
  • an asynchronous squirrel-cage rotor motor containing a stator, a rotor whose core is mounted on a shaft and equipped with a winding of individual short-circuited turns located in radial planes, operating both as a starting and working, but in contrast to the known, short-circuited turns made toroidally covering the core of the rotor, and the shaft is ribbed.
  • Figure 1 - shows a longitudinal section of the proposed squirrel cage rotor
  • figure 2 is a transverse section of the proposed squirrel cage rotor.
  • the proposed rotor consists of the following parts: 1 - ribbed shaft; 2 - rotor core; 3 - winding, consisting of individual short-circuited turns, toroidally covering the core of the rotor.
  • the electric motor works as follows: after connecting the stator of the asynchronous electric motor to a three-phase AC source, first of all, a rotating and, simultaneously, penetrating rotor body of the rotor appears in the stator magnetic field ⁇ réelle . Subsequently, according to the well-known law of electromagnetic induction, E. D.S. appears in short-circuited turns of the winding. with positive and negative signs, as shown in figure 2. Since the short-circuited turns have no connection with each other, induced positive and negative E.D.S. add up in the circuits of short-circuited turns, creating electric currents in the latter.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Induction Machinery (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к асинхронным электродвигателям, работающим в тяжелых режимах. Для улучшения пусковых характеристик в асинхронном электродвигателе, содержащем статор, ротор, сердечник которого установлен на валу и снабжен из отдельных витков, расположенных в радиальных плоскостях, работающий как в качестве пусковой, так и рабочей, при этом витки выполнены тороидально охватывающими сердечник ротора, а вал- ребристым.

Description

АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
Изобретение относится к электротехнике, а именно к асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым ротором, работающим в тяжелых режимах.
Существующие (серийные) асинхронные электродвигатели с известным короткозамкнутым ротором с обмоткой типа "беличья клетка" с разновидностями: простая клетка, двойная клетка, клетка в глубоких пазах, не смотря на конструктивные преимущества и надежность в эксплуатации, не везде нашли широкое применение из-за их неудовлетворительных пусковых свойств и рабочих характеристик (низкий пусковой момент, большие пусковые токи в обмотках статора и ротора электродвигателя) (см. напр. книги К. Шенфер "Асинхронные машины", ГОНТИ 1938 г., М. Костенко "Электрические машины", Энергия, 1979 г.) .
Эти недостатки вызваны конструкцией существующих роторов, создающее вредное размагничивающее действие на магнитную систему статора, ухудшающие пусковые свойства электродвигателя, так как после подключения статора серийного асинхронного электродвигателя к трехфазному источнику переменного тока, в первую очередь, в статоре появляется вращающееся и одновременно пронизывающееся тело ротора магнитное поле. В дальнейшем, по общеизвестному закону электромагнитной индукции в стержнях обмотки ротора появляется Э.Д.С. с положительными и отрицательными знаками (+, -). Поскольку стержни обмотки ротора замыкаются сплошными кольцами, положительные Э.Д.С. складываются с отрицательными Э.Д.С. создавая электрический ток в стержнях обмотки ротора. Происходит потокосцепление между ротором и статором, проявляется крутящий момент на валу электродвигателя и последний начинает работать. Проявившиеся магнитные потоки статора и ротора замыкаются, как известно, по одному и тому же магнитопроводу. Это - статор и сердечник ротора. Здесь особенно следует отметить, что потоки статора и ротора действуют встречно, размагничивая друг друга с фронтом действия полюсного перекрытия. Вышеизложенный процесс, как наличие размагничивающего действия в магнитной системе серийного асинхронного электродвигателя, т.е. размагничивающее действие магнитного потока ротора на магнитный поток статора, приводит к двум нежелательным явлениям при его пуске в работу, а именно: 1) у размагниченного статора резко уменьшается его магнитный поток. Это приводит к ослаблению потокосцепления между статором и ротором и, в конечном счете, к уменьшению крутящего момента на валу электродвигателя;
2) у размагниченного статора резко уменьшается индуктивное сопротивление обмотки статора. Это приводит к увеличению пускового тока в несколько раз по сравнению с его номинальным значением J„yCK = 4 10 JH0M .
Поэтому всегда считается, что асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором серийного производства обладает неудовлетворительным пусковым свойством, т.е. низким пусковым моментом и повышенным пусковым током.
Известен ротор серийного асинхронного электродвигателя большой мощности, например, электродвигатель типа ДА302- 17-44-8 У, мощностью 800 кВт. так же с обмоткой типа "беличья клетка", где сопряжение вала с сердечником осуществлено с помощью ребер. Тогда вал получается ребристым, сварной конструкции. Это делается из эксплуатационных соображении, так как статоры и роторы электродвигателей большой мощности изготавливаются из отдельных пакетов электротехнической стали, образуя между собой воздушное пространство. В процессе эксплуатации электродвигателей, во внутрь ротора (между валом и сердечником образовано свободное пространство с помощью ребер) нагнетается холодный воздух либо от автономной вентиляторной установки, либо от собственного вентиляторного колеса. Далее проходя по аксиональным щелям сердечника ротора и статарного железа, воздух выдувается наружу, охлаждая при этом обмотки ротора и статора электродвигателя.
Однако, этот описываемый серийный электродвигатель типа ДА302- 17-44-8 У так же обладает вышеизложенными недостатками как для всех серийных асинхронных электродвигателей: низкий пусковой момент и повышенный пусковой ток.
Наиболее близким по технической сущности является асинхронный электродвигатель (авт.свид. СССР N° 115626 кл. 21 d2, 20, 1958 г). В данном электродвигателе ротор снабжен одной обмоткой, выполненной из отдельных витков, расположенных в радиальных плоскостях, и работающей как в качестве пусковой, так и рабочей. Однако, в отличие от предлагаемого изобретения, в данном асинхронном электродвигателе внутренние стороны витков заведены в отверстия ротора. Общий магнитный поток Ф0 ,состоящий из двух потоков Ф и Ф2 ,статора пронизывает тело ротора по криволинейной закономерности (как это утверждает автор изобретения). По нашему мнению, это возможно только при разнородности материала магнитопровода (стержня ротора). Это осложняет конструкцию ротора, даже может оказаться технологически невыполнимым. При обычном изготовлении сердечника ротора из наборной электротехнической стали магнитный поток Фо будет пронизывать тело ротора только по прямолинейно-кратчайшему пути, и не будет раздваиваться на две составляющие Ф/ и Ф2 .
Если даже будет достигнуто изготовление ротора по вышеуказанному принципу, когда сердечник ротора будет изготавливаться из разнородного магнитопроводного материала, обеспечивающего криволинейность потоковой Ф/ и Ф2 то у данного электродвигателя не будут улучшаться пусковые его характеристики, т. к. наведенные Э.Д.С. созданные с помощью магнитных потоков Ф] и Ф2 одноименной полярности и равные по величине, запирая друг друга уменьшают результирующие Э.Д.С, а, следовательно, электрические токи, протекающие в стержнях обмотки ротора.
Техническим результатом данного изобретения является улучшение пусковых характеристик электродвигателя: повышение пускового момента, понижение пускового тока.
Технический результат достигается асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором, содержащим статор, ротор, сердечник которого установлен на валу и снабжен обмоткой из отдельных короткозамкнутых витков, расположенных в радиальных плоскостях, работающий как в качестве пусковой, так и рабочей, но в отличие от известного, короткозамкнутые витки выполнены, тороидально охватывающими сердечник ротора, а вал - ребристым.
Здесь особенно следует отметить, что повышение пускового момента, понижение пускового тока достигается только путем применения в электродвигателе ротора, снабженным обмоткой, составленной из отдельных короткозамкнутых витков, а последние тороидально охватывает сердечник ротора. Не трудно заметить, что соп- ряжение сердечника с валом возможно только при наличии посадочной поверхности ребристой у последнего. Анализ технической и патентной литературы показал, что аналогичных роторов не существует.
На фигуре 1- изображен продольный разрез, предлагаемого короткозамкнутого ротора, на фигуре 2 - поперечный разрез предлагаемого короткозамкнутого ротора.
Предлагаемый ротор состоит из следующих частей: 1 - ребристый вал; 2 - сердечник ротора; 3 - обмотка, состоящая из отдельных короткозамкнутых витков, тороидально охватывающих сердечник ротора.
Электродвигатель работает следующим образом: после подключения статора асинхронного электродвигателя к трехфазному источнику переменного тока, в первую очередь, в статоре появляется вращающееся и, одновременно, пронизывающееся тело ротора магнитное поле Фс. В дальнейшем, по общеизвестному закону электромагнитной индукции в короткозамкнутых витках обмотки появляется Э.Д.С. с положительными и отрицательными знаками, как это показано на фигуре 2. Поскольку короткозамкнутые витки не имеют между собой связи, наведенные положительные и отрицательные Э.Д.С. складываются в контурах короткозамкнутых витков, создавая в последних электрические токи. Наличие электрического тока в витках обмотки ротора приводит к появлению магнитного потока ротора Фр , состыкованного с одноименными полярностями в радиальных плоскостях Np - Np и Sp - Sp (фиг. 2). Происходит потокосцепление между магнитным потоком статора Фс и магнитным потоком ротора Фр, появляется крутящий момент на валу и электродвигатель начинает работать. Здесь можно отметить следующее, что созданный магнитный поток ротора, состыкованный с одноименными полярностями в радиальных плоскостях, в значительной степени меньше будет размагничивать магнитную систему статора. Следовательно, улучшается пусковое свойство электродвигателя: увеличивается пусковой момент, уменьшается пусковой ток.

Claims

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Асинхронный электродвигатель, содержащий статор, ротор, сердечник которого установлен на вал и снабжен обмоткой, составленной из отдельных витков, расположенных в радиальных плоскостях, работающей в качестве пусковой, так и рабочей, отличающийся тем, что короткозамкнутые витки выполнены тороидально охватывающими сердечник ротора, а вал - ребристым.
PCT/KZ2013/000001 2012-10-02 2013-01-18 Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором WO2014054930A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201503301U UA103123U (en) 2012-10-02 2013-01-18 Asynchronous motors with squirrel cage

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ20121005 2012-10-02
KZ2012/1005.1 2012-10-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014054930A1 true WO2014054930A1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50435205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KZ2013/000001 WO2014054930A1 (ru) 2012-10-02 2013-01-18 Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором

Country Status (2)

Country Link
UA (1) UA103123U (ru)
WO (1) WO2014054930A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU115626A2 (ru) * 1957-11-01 1957-11-30 Г.Г. Фелициус Асинхронный двигатель
SU1053229A1 (ru) * 1979-08-15 1983-11-07 Московский Ордена Ленина Энергетический Институт Электрическа машина переменного тока
RU2172052C1 (ru) * 2000-12-15 2001-08-10 ООО "КД-Электро" Способ запрессовки вала в пакет листов ротора электрической машины
EA200800631A1 (ru) * 2005-08-22 2008-10-30 Думитру Божиук Электрический двигатель-генератор с индуцированием постоянным током
BG65751B1 (bg) * 2004-03-25 2009-09-30 Добромир АЛЕКСАНДРОВ Електродвигател

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU115626A2 (ru) * 1957-11-01 1957-11-30 Г.Г. Фелициус Асинхронный двигатель
SU1053229A1 (ru) * 1979-08-15 1983-11-07 Московский Ордена Ленина Энергетический Институт Электрическа машина переменного тока
RU2172052C1 (ru) * 2000-12-15 2001-08-10 ООО "КД-Электро" Способ запрессовки вала в пакет листов ротора электрической машины
BG65751B1 (bg) * 2004-03-25 2009-09-30 Добромир АЛЕКСАНДРОВ Електродвигател
EA200800631A1 (ru) * 2005-08-22 2008-10-30 Думитру Божиук Электрический двигатель-генератор с индуцированием постоянным током

Also Published As

Publication number Publication date
UA103123U (en) 2015-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104335467B (zh) 电机
US8198776B2 (en) Current-energized synchronous motor, particularly for vehicle drives
Taghavi et al. A mechanically robust rotor with transverse laminations for a wide-speed-range synchronous reluctance traction motor
US20150372577A1 (en) Rotor, Reluctance Machine and Production Method for a Rotor
AU2010334970B2 (en) Rotor having a short circuit cage
JP5202455B2 (ja) 永久磁石埋め込み型回転子及び掃除機
CN109906545B (zh) 同步磁阻型旋转电机
US10749385B2 (en) Dual magnetic phase material rings for AC electric machines
KR102660064B1 (ko) 로터 어셈블리 및 전기 모터
Zechmair et al. Why the induction motor could be the better choice for your electric vehicle program
US4131814A (en) Concentrated winding salient-pole shaded pole motors having multiple short circuited shading coils for each pole and methods of making same
CN108809032B (zh) 具有提高的扭矩的基于永磁体的电机
CN104113152A (zh) 一种三相异步电动机的永磁转子
CN203312945U (zh) 一种三相异步电动机的永磁转子
CN114094738B (zh) 自起动永磁辅助同步磁阻电机转子和电机
WO2014054930A1 (ru) Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
CN104283353A (zh) 绕组互补型多相半齿绕磁通切换电机
JP2024503204A (ja) 回転子アセンブリ及び自己始動型永久磁石同期リラクタンス電動モータ
CN114785004A (zh) 定子组件磁通对准
GB2494898A (en) Field weakening in permanent magnet rotor
Wang et al. Reduction of sub-harmonic effect on the fractional slot concentrated winding interior PM machines by using spoke-type magnets
Khan et al. Design optimization and efficiency analysis of 12slot-10pole wound field flux switching machine
WO2023164885A1 (zh) 轭部笼形线圈感应转子
GB2480229A (en) Stator for a flux switching inductor machine
JP5975759B2 (ja) 回転電機

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13843710

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13843710

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1