Патент на изобретение №2324275

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2324275 (13) C2
(51) МПК

H02K3/04 (2006.01)
H02K3/28 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 08.11.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2004133224/09, 15.11.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

15.11.2004

(43) Дата публикации заявки: 20.04.2006

(46) Опубликовано: 10.05.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ЛИВШИЦ – ГАРИК М. Обмотки машин переменного тока. Пер. с англ. – Л.: ГЭИ, 1959, с.225. RU 2046503 C1, 20.10.1995. RU 2058649 C1, 20.04.1996. RU 2091961 C1, 27.09.1997. US 3348084, 17.10.1967.

Адрес для переписки:

150040, г.Ярославль, пр. Октября, 74, ОАО “ELDIN”, патентная группа

(72) Автор(ы):

Ахунов Турсун Абдалимович (RU),
Макаров Лев Николаевич (RU),
Попов Виктор Иванович (RU),
Петров Юрий Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

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

(54) ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА В z=120·c ПАЗАХ ПРИ 2p=22·c ПОЛЮСАХ (q=40/11)

(57) Реферат:

Использование: электромашиностроение, трехфазные асинхронные и синхронные электрические машины. В изобретении ставится задача снижения дифференциального рассеяния д m’=3-зонной симметричной электромашинной дробной (q=40/11) пеглевой обмотки. Сущность изобретения: трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=120·с пазах при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=40/11 выполняется из 3р·с=33 с катушечных групп с номерами от 1Г до 33Г·с и группировкой катушек по ряду 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3, повторяемому 3·с раза. В группах 1Г…11Г первой группировки концентрические катушки имеют шаги по пазам упi=8, 6, 4, 2 с числами витков (1-x)wк, (1+x)wк, wк, (1-x)wк для групп четырехкатушечных и у’пi=7, 5, 3 с wк, (1+x)wк, wк витками для трехкатушечных, причем указанное распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3,…, 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой, а значение х=0,58. 4 ил.

Изобретение относится к 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 равношаговыми или концентрическими катушками при среднем шаге по пазам yкп=z/2p, числе пазов на полюс и фазу q=z/m’p целом или дробном, где m’=2m=6 или m’=m=3 – число фазных зон на пару полюсов [Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия. 1978, с.392-393]. Дробные обмотки при q=z/m’p=N/d и d2, не кратном m=3, создают при симметричном синусоидальном токе гармонические МДС по ряду =m’k/d±1 [там же, с.450], в том числе низшие (<1) при возрастании дифференциального рассеяния д, где ±k – целое число, дающее порядок гармонической v>0 при ее прямом (+) и встречном (-) вращении.

В изобретении ставится задача снижения дифференциального рассеяния m’=3-зонной двухслойной обмотки в z=120·c пазах при 2р=22·с полюсах, выполняемой с q=z/3p=40/11 (N=40, d=11) из 3р·с катушечных групп с группировкой по ряду 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3, повторяемому 3·с раза [Лившиц-Гарик М. Обмотки машин переменного тока/Пер. с англ. Л.: ГЭИ, 1959, с.225].

Решение поставленной задачи достигается тем, что для трехфазной двухслойной электромашинной обмотки в z=120·с пазах при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=40/11, выполняемой из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…33Г·с и группировкой катушек 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3, повторяемой 3·с раза:

в группах 1Г…11Г первой группировки концентрические катушки имеют шаги по пазам упi=8, 6, 4, 2 с числами витков (1-х)wк, (1+х)wк, wк, (1-x)wк для групп четырехкатушечных и у’пi=7, 5, 3 с wк, (1+х)wк, Wк витками для трехкатушечных, причем указанное распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3,…, 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой, а значение х=0,58.

На фиг.1 показана развертка пазовых слоев предлагаемой обмотки при c=1 и z=120 для групп 1Г…11Г первой группировки (пронумерованы сверху), z’=z/3=40 пазов с номерами 1…40 (снизу) и чередованиями фазных зон в последовательности А-В-С и X-Y-Z верхнего и нижнего слоев, где зачерненные пазы имеют неполное заполнение при эквивалентных zэ=3(N-3х) полностью заполненных обмоткой пазах, на фиг.2 показана диаграмма сдвига осей групп фазы А относительно оси симметрии 10Г; на фиг.3, 4 построены по треугольной сетке (при ее стороне в единицу длины) многоугольники МДС обмотки фиг.1 при х=0 (фиг.3) и х=0,5 (фиг.4). Такая m’=3-зонная обмотка соединяется обычным образом при последовательно-согласном включении в фазах групп 1Г+(3к)Г=1Г, 4Г, 7Г,…, 12Г+(3к)Г=12Г, 15Г, 18Г,…, 23Г+(3к)Г=23Г, 26Г, 29Г,… в фазах I, II, III, а фазы могут сопрягаться в Y или в . При, например, с=2 обмотка выполняется в z=240 пазах и 2р=44 полюсах из 66 катушечных групп.

Для обмотки фиг.1 равновитковой (х=0) обмоточный коэффициент Кобо по коэффициентам укорочения Ку=sin(90°ук/п) при ук=5, п=z/2p=60/11, распределения Kp=sin(60°)/Nsin(60°/N) равен КобоуКр=0,8200, а при х0 к Кобо добавляется значение неравновитковости катушек групп, определяемое по фиг.2 при сдвиге пазов п=360°/z=3°: -x(0,743145-0,987688+0,544639)(1+2cosп+2cos2п+cos3п)=-x2,08917 для 10Г+(1Г+19Г)+(4Г+16Г)+(7Г+13Г), 2×0,991445(cos0,5п+cos1,5п)=+x3,95899 для 22Г+31Г+25Г+28Г при Куi=0,743145 (упi=8), 0,987688 (упi=6), 0,544639 (yпi=2), 0,991445 (у’пi=5), тогда при KобоN=32,80048, x=1,8698

определяется коэффициент дифференциального рассеяния д%, характеризующий качество обмотки по гармоническому составу МДС, где R2 д – квадрат среднего радиуса j=1…N=40 пазовых точек, Ro и Коб – для гармонической =1:

По (1)-(3) из условия d(д)/d(x)=0 вычисляется оптимальное хопт=0,58, соответствующее д%мин: Коб=0,88565, R2 д=359,3544/40, Ro=114,78·0,88565/11 и д%мин=3,82 (для эквивалентного числа полностью заполненных обмоткой пазов zэ=3(N-3x)=3·38,26=114,78), а при х=0-д%=8,53, т.е. значение д% при хопт=0,58 снижается в 8,53/3,82=2,23 раза из-за устранения гармонической МДС =1/11; с учетом повышения Коб ее эффективность равна Кэф=(0,88565/0,8200)(8,53/3,82)(zэ/z)=2,31 в сравнении с равновитковой (х=0) обмоткой. По сравнению с m’=6-зонной обмоткой при 2p=22, z=120, q=z/6p=20/11 и группировке 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1, имеющей ук=5, Kоб=0,9469, д%=5,45, предлагаемая m’=3-зонная обмотка характеризуется пониженным д% в 5,45/3,82=1,43 раза, проще ее в изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных групп.

Применение предлагаемой обмотки на статоре АД позволяет снижать добавочные потери в стали и асинхронные моменты от гармонических полей, улучшать вибро-акустические характеристики, повышать КПД и cos1 перегрузочную способность машины, а в синхронных генераторах улучшает форму кривой выходного напряжения.

Формула изобретения

Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=120·c пазах при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=40/11, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 33Г·с и группировкой катушек по ряду 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3, повторяемому 3·с раза, отличающаяся тем, что в группах 1Г…11Г первой группировки концентрические катушки имеют шаги по пазам упi=8, 6, 4, 2 с числами витков (1-x)wк, (1+х)wк, wк, (1-x)wк для групп четырехкатушечных и y’пi=7, 5, 3 с wк, (1+х)wк, wк витками для трехкатушечных, причем указанное распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3, …; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой, а значение х=0,58.

РИСУНКИ

Categories: BD_2324000-2324999