Патент на изобретение №2153753
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) МНОГОПОЛЮСНАЯ ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(57) Реферат: Использование: в электрических машинах переменного тока. Многополюсная обмотка электрической машины m-фазная, однослойная, выполнена с числом пар полюсов (1 – 6) Ро>2 и с числом q катушек на полюс и с числом катушек N обмотки, равным mРоq. Обмотка выполнена с фазами из нескольких частей К (7, 8), равных К = 2 – Ро четному числу. В каждой из частей (7) и (8) катушечной группы катушки включены согласно. А в каждой фазе обмотки катушки последующей части включены встречно по отношению к катушкам предыдущей части, образуя число пар полюсов, равное Р = Ро – К/2. Технический результат заключается в повышении фильтрующих свойств обмоток – одного из основных показателей обмоток машин переменного тока. Кроме того, возможно расширение применения многополюсной обмотки электрической машины за счет возможности изменения ее полюсности в процессе работы. 3 з.п.ф-лы, 4 ил. Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройству многополюсных обмоток электрических машин переменного тока, и может быть использовано при изготовлении обмоток асинхронных и синхронных двигателей и генераторов, в том числе и однофазных малой мощности. Известные многополюсные обмотки электрических машин, как правило, выполняются с малым числом катушек на полюс и фазу q, что объясняется ограниченным количеством пазов статора, в которых размещается многополюсная обмотка. Обмотка генерирует кроме основной и гармонические составляющие магнитного поля. При выполнении обмоток однослойными с числом катушек на полюс и фазу, стремящимся к единице q —> 1, высшие гармонические магнитного поля, а также ЭДС и токов практически не ослабляются [Гармоники в электрических системах: Пер. с англ. / Дж. Арриллага, Д. Брэдли, П. Боджер. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 320 с., с. 101 -108 и с. 115 -117]. Гармоники поля, напряжения и тока приводят к дополнительным потерям в обмотке электрической машины, а также в других активных элементах электрических машин (магнитопроводы, обмотки ротора и пр.), в которых использована обмотка. При выполнении обмоток однослойными, сосредоточенными улучшение гармонического состава магнитного поля, созданного обмоткой, возможно лишь увеличением числа катушек на полюс и фазу q. Известны многополюсные обмотки электрических машин, которые применяются в однофазных электрических машинах, например асинхронных, выполненные с числом катушек N = mp0 Известна также многополюсная обмотка, применяемая в электрических двигателях для стиральных машин, обеспечивающие низкие частоты вращения [Лепаев Д. А. Справочник слесаря по ремонту бытовых электроприборов и машин. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 231 с., с. 156 -163, с. 171, рис. 104]. Многополюсная обмотка, обеспечивающая низкие частоты вращения, выполнена однослойной с малым числом катушек q на полюс и фазу и с числом катушек N = mp0q. Эта обмотка является прототипом. Анализ приведенного уровня техники свидетельствует о том, что задачей изобретения является создание многополюсной обмотки электрической машины, которая имеет высокие фильтрующие свойства, обеспечивающие малое содержание высших гармоник магнитного поля, ЭДС и токов. Это достигается тем, что многополюсная обмотка электрической машины, выполненная m-фазной, однослойной с числом пар полюсов p0 > 2 с числом катушек q на полюс и фазу, при этом число катушек N обмотки равно N = mp0q. Каждая фаза обмотки выполнена из нескольких частей К равных К = 2 – p0, при этом К – число четное, в каждой из частей катушки включены согласно, образуя катушечную группу, а в каждой фазе обмотки катушки последующей части включены встречно по отношению к катушкам предыдущей части, образуя число пар полюсов обмотки равное p = p0 – К/2. У многополюсной обмотки электрической машины может быть при p0 числе четном число катушек в каждой из частей Ni, где i = 1 – К, в каждой фазе обмотки одинаково и равно Ni = N/K. У многополюсной обмотки электрической машины может быть при p0 числе четном число катушек в каждой из частей Ni в каждой фазе обмотки разное при условии ![]() У многополюсной обмотки электрической машины может быть i-я часть фаз обмотки, представляющая собой катушечную группу, снабжена выводами начал и концов с возможностью выполнения любого числа К = 2 – p0, где К – число четное. На фиг. 1 – 3 изображены многополюсные однослойные обмотки электрических машин; на фиг. 4 – схема фазы обмотки с изменяемым числом частей. Многополюсная обмотка электрической машины конструктивно выполнена m-фазной: двухфазной (фиг. 1 и 3), трехфазной (фиг. 2), однослойной с числом пар полюсов 1 – 6 (фиг. 1, 3, 4) и 1 – 4 (фиг. 2) p0 > 2. Число катушек на полюс и фазу q = 1 (фиг. 1-3) и число катушек N соответственно для m = 2 и m = 3 равно N’= mp0q = 2 ![]() ![]() ![]() ![]() К = 2 – p0, при этом значение К четное. Так, схемы обмоток на фиг. 1 – 3 содержат в каждой фазе по К = 2 – частей 7 и 8 (отмечены части только первых фаз). Схема обмотки на фиг. 4 содержит изменяемое число частей 7 и 8 при К = 2 и 7, 8, 9, 10 при К=4. В каждой из частей 7-10 катушки, если их больше двух, включены согласно, образуя катушечную группу. В каждой фазе обмотки катушки последующей части включены встречно по отношению к катушкам предыдущей части: катушки части 8 встречно катушкам части 7 (фиг. 1 – 3); катушки части 8 – встречно катушкам части 7, катушки части 9 – встречно катушке части 8, катушка части 10 – встречно катушкам части 9 (фиг. 4) при К = 4. При этом в электромагнитном отношении число пар полюсов p определено конструктивным числом пар полюсов p0 и числом частей фаз обмотки К: p = p0-К/2. Число пар полюсов p для двухфазной обмотки с числом пар полюсов p0 = 6 (фиг. 1, 3) и числом частей К = 2 фаз обмотки равно p = 6 – 2/2 = 5, а для К = 4 (фиг. 4) p = 6-4/2 = 4. Число катушек Ni в каждой из частей фаз обмотки 7, 8 (фиг. 1, 2), где i = 1 – К и равно i = 1 – 2, одинаково N1 = N2 = N/K = 12/2 = 6. Различное число катушек в частях фаз обмотки 7, 8 (фиг. 3) и 7-10 (фиг. 4) не изменяет полюсность p, которая зависит от изменения лишь числа частей К. При этом должно выполняться условие ![]() Так, при N1 = 4 и N2 = 2 (фиг. 3, б) общее число катушек N = 6. При N1 = 2, N2 = 1, N3 = 2 и N4 = 1 (фиг. 4 для К = 4) общее число N = 6. Для возможности выполнения двух значений К, равных 2 и 4 (фиг. 4), 1-я часть 7, 2-я часть 8 и 3-я часть 9 фазы обмотки выполняются с отдельными выводами начал и концов. Изменение числа частей выполнено с помощью ключей 11, 12. Матричное уравнение вида em = cm ![]() позволяет рассчитать результирующие значения ЭДС em в фазе m от ![]() ![]() где сm – матричное описание обмоток (фиг. 1,а, 2,а. 3,а), Zm – матричное представление звезд пазовых ЭДС (фиг. 1,б и 2,б) в виде столбцовых матриц, элемент которой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где Zr = 1 – Z, Z = 2N – число активных проводников катушек обмотки и ![]() ![]() При выполнении обмотки без разделения на части число полюсов обмотки p = p0 и однослойные обмотки (фиг. 1 – 3) имеют шаг y = ![]() ![]() kоб1 = kоб3 = kоб5 = kоб7 = 1. Такая обмотка не ослабляет высшие гармоники поля, ЭДС и соответственно токов высших гармонических. При разделении обмотки на две равные части (фиг. 1 и 2), т.е. К = 2 и N1 = N2, появляется эффект укорочения обмотки ![]() ![]() ![]() ![]() Так, для m = 2 (фиг. 1) P = P0 – K/2 = 6 – 1 = 5; ![]() ![]() ![]() ![]() а для m = 3 (фиг. 2) p = 4-1 = 3; y = ![]() ![]() ![]() В результате обмоточные коэффициенты для высших гармоник kобv резко снижаются, повышая фильтрующие свойства обмотки (фиг. 1,б и 2,б): при m = 2; Z = 12; y = ![]() K = 2; p = 5 и kоб3 = 0,236; kоб3 = kоб7 = 0,1726 при m = 3; Z = 12; y = ![]() K = 2; p = 3 и kоб3 = 0,195; kоб5= 0,195; kоб7 = 0,653. Степень фильтрации высших гармонических может быть улучшена и за счет выполнения числа катушек Ni различными в разных частях (фиг. 3). Так, при m = 2; Z = 12; y = ![]() K = 2; p = 5 и N1 = 4 и N2 = 2 получаем kобv: kоб3 = 0, kоб5 = kоб7 = 0,149. В этом варианте полностью исключаются наиболее мощные по амплитуде третьи гармоники ЭДС, магнитного поля и соответственно токов. Изменение числа частей фаз К от 2 до p0 с помощью ключей 11, 12 (фиг. 4) дает дополнительные возможности по улучшению фильтрующих свойств обмоток и выбору необходимой рабочей частоты вращения, определяемой полюсностью p: p = p0 – К/2. Так, для варианта из двух частей 7, 8 фаз обмотки Z = 12; m = 2; p0 = 6 при К = 2 (N1 = 5, N2 = 1) имеем p = 5, а для варианта из четырех частей 7 – 10 фаз обмоток при К = 4 (N1 = 2, N2 = 1, N3 = 2, N4 = 1) имеем p = 4, что расширяет возможности использования многополюсной обмотки, создает предпосылки для обеспечения регулирования частоты вращения магнитного поля, создаваемого такой обмоткой. Таким образом, выполнение однослойных m-фазных обмоток из нескольких частей со встречным включением катушек одних частей по отношению к другим обеспечивает повышение фильтрующих свойств обмотки – одного из основных показателей обмоток машин переменного тока. Кроме того, возможно изменение числа пар полюсов магнитного поля, созданного обмоткой, что расширяет применение многополюсной обмотки электрической машины. Формула изобретения
![]() 4. Многополюсная обмотка электрической машины по п.1, отличающаяся тем, что i-тая часть фаз обмотки, представляющая собой катушечную группу, снабжена выводами начал и концов с возможностью выполнения любого числа K = 2 – P0, где K – число четное. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 02.12.2000
Номер и год публикации бюллетеня: 2-2003
Извещение опубликовано: 20.01.2003
|
||||||||||||||||||||||||||