|
|
(21), (22) Заявка: 2003134972/09, 02.12.2003
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
02.12.2003
(43) Дата публикации заявки: 10.05.2005
(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 2058649 C1, 20.04.1996. RU 94042556 A1, 20.09.1996. SU 1494119 A1, 15.07.1989. US 6376960 А, 23.04.2002. GB 1303992 А, 24.01.1973. ВОЛЬДЕК А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1978, с.392-393.
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=2,75) ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
(57) Реферат:
Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения и может быть использовано в трехфазных асинхронных и синхронных электрических машинах. В изобретении ставится задача достижения технического результата, состоящего в снижения дифференциального рассеяния д m’=3-зонной дробной (q=z/3p=2,75) обмотки. Сущность изобретения: трехфазная дробная (q=2,75) обмотка электрических машин выполняется с группировкой 3 3 3 2 двухслойной 2р=8с-полюсной в z=33с пазах из 12с катушечных групп с номерами 1Г…12(с)Г с концентрическими катушками при среднем их шаге по пазам ук=4, целом числе с=1, 2,…, номерах i’, i=1…3 катушек в группах, начиная с наружной, 2wк витках каждого паза. При этом, согласно изобретению, в группах 1Г…4Г первой группировки трехкатушечные группы имеют шаги катушек упi=6-2(i-1) с числами витков (1-x)wк в i=3 групп 1Г, 31 и в i=1 группы 2Г, (1+х)wк в i=2 группы 2Г, а двухкатушечная 4Г-у’пi=5-2 (i’-1) с числами витков по (1+x)wк 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’p катушечных групп с равно-шаговыми или концентрическими катушками при их среднем шаге по пазам уп z/2р 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 d 4 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=11/4=2,75, d=4) обмотки с группировкой катушек по ряду 3 3 3 2 [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=1,375, d’=8 с группировкой 2 1 2 1 1 2 1 1, но проще ее в изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных групп.
Решение поставленной задачи достигается тем, что для трехфазной дробной (q=2,75) обмотки с группировкой 3 3 3 2, выполняемой двухслойной 2р=8с-полюсной в z=33c пазах из 12с катушечных групп с номерами 1Г…12(с)Г с концентрическими катушками при среднем их шаге по пазам ук=4, целом числе c=1, 2, …, номерах i’, i=1…3 катушек в группах, начиная с наружной, 2wк витках каждого паза:
в группах 1Г…4Г первой группировки трехкатушечные группы имеют шаги катушек упi=6-2(i-1) с числами витков (1-х)wк в i=3 групп 1Г, 3Г и в i=1 группы 2Г, (1+x)wк в i=2 группы 2Г, а двухкатушечная 4Г-у’пi=5-2 (i’-1) с числами витков по (1+х)wк 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 (с=1), z=33 с номерами 1…33, 12с=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, Y, 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 2p=8c=16, z=33c=66 и развертка фиг.1 повторяется дважды. Обмотка при m’=3 зонах соединяется в фазах обычным образом при последовательно-согласном включении групп фазы: 1Г, 4 Г, 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=11/4=2,75 (N=11, d=4), упi=6-2(i-1)=6, 4, 2 для групп трехкатушечных, у’пi=5-2(i-1)=5, 3 двухкатушечных (ук=4) обмоточный коэффициент Коб.о при равновитковых катушках (х=0) определяется по коэффициентам Ку=sin(90°ук/ п) укорочения катушек (при полюсном делении п=z/2p=33/8=4,125, ук=4), распределения Kp=sin(60°)/Nsin(60°/N) и равен Коб.о=КуКр=0,827306. 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°/11 относительно 4Г, 10Г, совпадающих с осью симметрии фазы: для 4Г+10Г-x(0,945008+0,909632+0,998867-0,75575)=+x2,0977506 при Kуi=sin(90°упi/ п)=0,945008 (у’пi=5), 0,909632 (у’пi=3), 0,998867 (упi=4) и 0,75575 (упi=6), для 1Г+7Г-2×0,690079cos п=-x1,355217 при Kуi=0,690079 (упi=2), х(2,0977506-1,355217)/N=+х0,067503, тогда Коб и средний шаг уп.ср= (упiwкi)/N равны:
и 
Из многоугольников МДС фиг.2 и 3 (в центре показаны единичные векторы токов фазных 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 хопт=0,48, соответствующее д%мин: при хопт=0,48-Коб=0,85971, R2 д=59,8064/11, Rо=33·0,85971/4 и д%мин=6,67, а при х=0- д%=13,64, т.е. д% при хопт=0,48 снижается в 13,64/6,67=2,04 раза; с учетом повышения Коб эффективность обмотки равна Кэф=(0,85971/0,82731)(13,64/6,67)=2,12 при уп.ср.=4,09.
Отметим, что m’=6-зонной обмотке при 2р=8, z=33, 6р=24 группах, q=z/6p=1,375, уп=5 соответствуют параметры Kоб=0,90275, д%=8,38, т.е. обмотка по фиг.1 при xопт=0,48 превосходит ее в 8,38/6,67=1,26 раза.
Таким образом, предлагаемая m’=3-зонная обмотка характеризуются повышенным Коб, пониженным д% и эффективнее в Кэф=2,12 раза в сравнении с равновитковой; она проще m’=6-зонной обмотки в технологичности изготовления из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных групп.
Формула изобретения
Трехфазная дробная (q=2,75) обмотка электрических машин, выполненная с группировкой 3 3 3 2 двухслойной 2р=8с-полюсной в z=33c пазах из 12с катушечных групп с номерами 1Г…12(с)Г, с концентрическими катушками при среднем их шаге по пазам ук=4, целом числе с=1, 2,…, номерах i’, i=1…3 катушек в группах, начиная с наружной, 2wк витках каждого паза, отличающаяся тем, что в группах 1Г…4Г первой группировки трехкатушечные группы имеют шаги катушек уni=6-2(i-1) с числами витков (1-x)wк, в i=3 групп 1Г, 3Г и в i=1 группы 2Г, (1+x)wк в i=2 группы 2Г, а двухкатушечная 4Г-у’ni=5-2(i’-1) с числами витков по (1+x)wк при wк витках в остальных катушках групп, причем указанное распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где х=0,48.
РИСУНКИ
|
|