Патент на изобретение №2267207

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2267207 (13) C2
(51) МПК 7
H02K3/28, H02K3/04
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 18.01.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 2003134889/09, 01.12.2003

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

01.12.2003

(43) Дата публикации заявки: 27.05.2005

(45) Опубликовано: 27.12.2005

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ЛИВШИЦ-ГАРИК М. Обмотки машин переменного тока. – М.-Л.: ГЭИ, 1959, с.224. RU 2058652 C1, 20.04.1996. SU 1494119 A1, 15.07.1989. SU 1141516 А, 23.02.1985. US 6376960 А, 23.04.2002. GB 1303992 A, 24.01.1973. ВОЛЬДЕК А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1978, с.392-393, с.450.

Адрес для переписки:

150040, г.Ярославль, пр. Октября, 74, ОАО “ELDIN”, патентный отдел

(72) Автор(ы):

Ахунов Т.А. (RU),
Макаров Л.Н. (RU),
Попов В.И. (RU),
Петров Ю.Н. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество Ярославский электромашиностроительный завод – ОАО “ELDIN” (ЭЛДИН) (RU),
Волжская государственная инженерно-педагогическая академия – ВГИПА (RU)

(54) ТРЕХФАЗНАЯ ДРОБНАЯ (q=4,75) ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

(57) Реферат:

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения и может быть использовано в трехфазных асинхронных и синхронных электрических машинах. Технический результат изобретения – снижение дифференциального рассеяния д m’=3-зонной дробной (q=z/3p=4,75) обмотки. Сущность состоит в том, что трехфазная дробная (q=4,75) обмотка электрических машин выполняется с группировкой 5 5 5 4 двухслойной 2р=8с-полюсной в z=57c пазах из 12с катушечных групп с номерами 1Г…12(с)Г с концентрическими катушками при среднем их шаге по пазам ук=7, целом числе с=1,2…, номерах i’, i=1…5 катушек в группах, начиная с наружной, 2wк каждого паза. В группах 1Г…4Г первой группировки пятикатушечные группы имеют шаги катушек упi=11-2(i-1) с числами витков (1-x)wк в i=5 групп 1Г, 3Г и в i=1 группы 2Г, (1+х)wк в i=3 группы 2Г, а четырехкатушечная 4Г-у’пi=10-2(i’-1) с числами витков (1+х)wк в i’=2 и 3 при wк витках в остальных катушках групп, причем указанное распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где х=0,48. 3 ил.

Изобретение относится к трехфазным обмоткам электрических машин переменного тока, может использоваться на статоре трехфазных асинхронных и синхронных машин, фазном роторе асинхронных двигателей (АД).

Известны петлевые двухслойные симметричные m=3-фазные обмотки, выполняемые 2р-полюсными в z пазах из m’р катушечных групп с равношаговыми или концентрическими катушками при их среднем шаге по пазам упz/2p и числе пазов на полюс и фазу q=z/m’p, целом или дробном, где m’ – число фазных зон на пару полюсов, равное m’=m=3 – трехзонные, или m’=2m=6 – шестизонные обмотки [Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978, с.392-393]. Дробные обмотки при q=z/m’p=N/d создают гармонические МДС по ряду =m’k/d±1 [там же, с.450], в том числе и низшие (<1) для d4 при значительном возрастании дифференциального рассеяния д, где ±k – целое число, дающее порядок гармонической >0 при ее прямом (+) или обратном (-) вращении.

В изобретении ставится задача снижения дифференциального рассеяния д m’=3-зонной дробной (q=z/3р=19/4=4,75, d=4) обмотки с группировкой катушек по ряду 5 5 5 4 [Лившиц-Гарик М. Обмотки машин переменного тока/Пер. с англ. М.-Л.: ГЭИ, 1959, с.224], эквивалентной m’=6-зонной обмотке при q’=z/6p=q/2=2,375, d’=8 с группировкой 3 2 3 2 2 3 2 2, но проще ее в изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных групп.

Решение поставленной задачи достигается тем, что для трехфазной дробной (q=4,75) обмотки с группировкой 5 5 5 4, выполняемой двухслойной 2p=8c-полюсной в z=57c пазах из 12с катушечных групп с номерами 1Г…12(с)Г с концентрическими катушками при среднем их шаге по пазам ук=7, целом числе с=1, 2, …, номерах i’, i=1…5 катушек в группах, начиная с наружной, 2к витках каждого паза:

в группах 1Г…4Г первой группировки пятикатушечные группы имеют шаги катушек упi=11-2(i-1) с числами витков (1-х)wк в i=5 групп 1Г, 3Г и в i=1 группы 2Г, (1+x)wк в i=3 группы 2Г, а четырехкатушечная 4Г-у’пi=10-2(i’-1) с числами витков (1+х)wк в i’=2 и 3 при wк витках в остальных катушках групп, причем указанное распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где х=0,48.

На фиг.1 показана развертка пазовых слоев предлагаемой обмотки при 2р=8 (c=1), z=57 с номерами 1…57, 12c=12 катушечных группах с номерами 1Г…12Г (размечены группы 1Г, 4Г, 7Г, 10Г первой фазы), чередованиями фазных зон в последовательности А-В-С верхнего и X, У, Z нижнего слоев, а на фиг.2 и 3 построены (по треугольной сетке) ее многоугольники МДС при х=0 (фиг.2) и х=0,5 (фиг.3). При, например, с=2 обмотка имеет 2р=8с=16, z=57c=114, и развертка фиг.1 повторяется дважды. Обмотка при m’=3 зонах соединяется в фазах обычным образом при последовательно-согласном включении групп фазы: 1Г, 4Г, 7Г, 10Г с началом фазы из начала 1Г в фазе I; 3Г, 6Г, 9Г, 12Г с началом из 3Г в фазе II; 5Г, 8Г, 11Г, 2Г с началом из 5Г в фазе III; фазы могут сопрягаться в звезду или треугольник.

Для обмотки фиг.1 при q=19/4=4,75 (N=19, d=4), упi=11-2(i-1)=11, 9, 7, 5, 3 для групп пятикатушечных, у’пi=10-2(i’-1)=10, 8, 6, 4 четырехкатушечных (ук=7) обмоточный коэффициент Коб.о при равновитковых катушках (х=0) определяется по коэффициентам Ку=sin(90°ук/п) укорочения катушек (при п=z/2p=7,125, ук=7), распределения Kp=sin(60°)/Nsin(60°/N) и равен Kоб.o=KуKp=0,82710. При неравновитковых катушках к Коб.о добавляется значение, зависимое от показателя неравновитковости х и определяемое с учетом сдвига осей групп 1Г, 7Г фазы на углы ±п=360°/z=120°/19 относительно 4Г, 10Г, совпадающих с осью симметрии фазы: для 4Г+10Г – x(0,9814515+0,9694003+0,999620-0,656752)=+x2,293720 при Kуi=sin(90°упi/п)=0,9814515 (у’пi=8), 0,9694003 (у’пi=6), 0,99962 (упi=7), 0,656752 (упi=11), для 1Г+7Г-2xcosп·0,614213=-x1,220970 при Куi=0,614213 (упi=3) и x(2,293720-1,22097)/19=+x0,056461, тогда Коб и средний шаг уп.ср равны:

и

Из многоугольников МДС фиг.2 и 3 (в центре показаны единичные векторы токов смазных зон A-Z-B-X-C-Y) определяется по соотношениям

коэффициент дифференциального рассеяния д, характеризующий качество обмотки по гармоническому составу ее МДС, где R2 д – квадрат среднего радиуса j=1…N пазовых точек, Ro – радиус окружности для гармонической

тогда по (1)-(3) из условия d(д)/d(х)=0 вычисляется оптимальное значение Xопт=0,48, соответствующее д%мин: при хопт=0,48-Коб=0,8542, R2 д=291,712/19, Rо=57·0,8542/4 и д%мин=2,27, а при х=0-д%=4,70, т.е. д% при хопт=0,48 снижается в 4,70/2,27=2,07 раза; с учетом повышения Коб эффективность обмотки равна Кэф=(0,8542/0,8271)(4,70/2,27)=2,14 при уп.ср=7, 10.

Отметим, что m’=6-зонной обмотке при 2р=8, z=57, 6р=24 группах, q=z/6p=2,375, уп=8 соответствуют параметры Коб=0,9373, д%=2,78, т.е. обмотка по фиг.1 при хопт=0,48 превосходит ее в 2,78/2,27=1,22 раза.

Таким образом, предлагаемая m’=3-зонная обмотка характеризуются повышенным Kоб, пониженным д% и эффективнее в Кэф=2,14 раза в сравнении с равновитковой; она проще m’=6-зонной обмотки в технологичности изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных групп.

Формула изобретения

Трехфазная дробная (q=4,75) обмотка электрических машин выполняется с группировкой 5 5 5 4 двухслойной 2р=8с-полюсной в z=57c пазах из 12с катушечных групп с номерами 1Г…12(с)Г, с концентрическими катушками при среднем их шаге по пазам ук=7, целом числе с=1,2…, номерах i’, i=1…5 катушек в группах, начиная с наружной, 2wк каждого паза, отличающаяся тем, что в группах 1Г…4Г первой группировки пятикатушечные группы имеют шаги катушек уni=11-2(i-1) с числами витков (1-x)wк в i=5 групп 1Г, 3Г и в i=1 группы 2Г, (1+х)wк в i=3 группы 2Г, а четырехкатушечная 4Г-у’ni=10-2(i’-1) с числами витков (1+x)wк в i’=1 и 3 при wк витках в остальных катушках групп, причем указанное распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где х=0,48.

РИСУНКИ

Categories: BD_2267000-2267999