|
(21), (22) Заявка: 2004134066/09, 22.11.2004
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
22.11.2004
(43) Дата публикации заявки: 10.05.2006
(46) Опубликовано: 10.07.2008
(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 С1, 20.10.1995. RU 2058649 С1, 20.04.1996. RU 2091961 С1, 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=105·c ПАЗАХ ПРИ 2p=22·c И 2p=26·c ПОЛЮСАХ
(57) Реферат:
Использование: электромашиностроение. В изобретении ставится задача снижения коэффициента дифференциального рассеяния д симметричной m =3-зонной электромашинной дробной (q=35/11 и q=35/13) петлевой обмотки. Сущность изобретения: трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=105·c пазах: 1) при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=35/11 выполняется из 3р·с катушечных групп номерами от 1Г до 33Г·с и группировкой катушек по ряду 43333433333, повторяемому 3·с раз: в первой группировке 1Г…11Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=8, 6, 4, 2 с (1-x)wк, wК, wк, (1-x)wк витками, трехкатушечные – y пi=7, 5, 3 с (1-x)wк, (1+x)wк, wк в 3Г, 4Г, 8Г, 9Г, 10Г, y’пi=5, 5, 5 с wк, (1+x)wк, (1-x)wк в 2Г, 7Г и с (1-x)wк, (1+x)wк, wк в 5Г, 11Г при значении х=0,52; 2) при 2р=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=35/13 выполняется из 3р·с катушечных групп номерами от 1Г до 39Г·с и группировкой катушек по ряду 3332332332332, повторяемому 3·с раза: в первой группировке 1Г…13Г группы трехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=6, 4, 2 с (1-x)wк, (1+x)wк, (1-x)wк витками, а двухкатушечные при y пi=5, 3 – по (1+x)Wк витков при значении х=0,40, где с=1, 2, 3, …; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.p катушечных групп с катушками равношаговыми или концентрическими при среднем шаге по пазам ук п=z/2р, числе пазов на полюс и фазу q=z/m p, где m =2m=6 или m =m=3 – число фазных зон на пару полюсов [Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978, с.392-394]. Дробные обмотки при q=z/m p=N/d и d 2, не кратных m=3, создают гармонические МДС по ряду =km /d±1 [там же, с.450], в том числе низшие <1 при возрастании дифференциального рассеяния д%, где ±k – целое число, дающее порядок гармонической >0 при прямом (+) или встречном (-) вращении.
В изобретении ставится задача снижения дифференциального рассеяния m =3-зонной обмотки в z=105c пазах при 2p=22·c и 2р=26·с полюсах, выполняемой c q=z/3p=35/p (N=35) из 3р·с групп по известным группировкам [Лившиц-Гарик М. Обмотки машин переменного тока / Пер. с англ. Л.: ГЭИ, 1959, с.225].
Решение поставленной задачи достигается тем, что для m=3-фазной двухслойной электромашинной обмотки в z=105·с пазах: 1) при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=35/11, выполняемой из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…33Г·с и группировкой катушек по ряду 43333433333, повторяемому 3·с раз: в первой группировке 1Г…11Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=8, 6, 4, 2 с (1-х)wк, wк, wк, (1-х)wк витками, трехкатушечные – y пi=7, 5, 3 с (1-x)wк, (1+x)wк, wк в 3Г, 4Г, 8Г, 9Г, 10Г, y пi=5, 5, 5 с wк, (1+x)wк, (1-x)wк в 2Г, 7Г и с (1-x)wк, (1+x)wк, wк в 5Г, 11Г при х=0,52;
2) при 2p=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=35/13, выполняемой из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…39Г·с и группировкой катушек по ряду 3332332332332, повторяемому 3·с раз: в первой группировке 1Г…13Г группы трехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=6, 4, 2 с (1-x)wк, (1+x)wк, (1-x)wк витками, а двухкатушечные при y пi=5,3 – по (1+x)wк витков при значении х=0,40, где с=1, 2, 3, …; 2wк – число витков полностью заполненных обмоткой пазов. Указанные распределения неравновитковых катушек повторяются в каждой последующей группировке.
На фиг.1 показана развертка пазовых слоев предлагаемой обмотки при с=1 и z=105 для 2р=22 с группами 1Г…33Г (пронумерованы сверху) для z =z/3=35 пазов с номерами 1…35 снизу, чередованиями фазных зон в последовательности А-В-С, X-Y-Z в верхнем и нижнем слое, где зачерненные пазы имеют неполное заполнение при эквивалентных zэ=3(N-4x) полностью заполненных пазах; на фиг.2 показана диаграмма сдвигов осей групп зон А относительно оси симметрии 31Г; на фиг.3, 4 по треугольной сетке при ее стороне в единицу длины построены многоугольники МДС обмотки по фиг.1 при х=0 (фиг.3) и х=0,5 (фиг.4). На фиг.5…8 показано то же, что и на фиг.1…4, но для обмотки при 2р=26, оси симметрии в 28Г и zэ=3(N-х). Такие m =3-зонные обмотки по фиг.1, фиг.5 соединяется при последовательно-согласном включении групп зон А, В, С в фазах I, II, III, а фазы могут сопрягаться в Y или . При, например, с=2 обмотка выполняется в z=210 пазах при 2р=44 или 2р=52 полюсах.
Для обмотки фиг.1 равновитковой (х=0) обмоточный коэффициент Кобо по коэффициентам укорочения Кy=sin(90°yк/ п) при yк=5, n=z/2p=105/22 и распределения Kp=sin(60°)/Nsin60°/N равен Kобо=KyKp=0,82480, а при х 0 к Кобо добавляется значение неравновитковости катушек, определяемое по фиг.2 при п=360/z=24°/7:-2х(0,486989+0,611725)cos0,50 п=-х2,196443 для 1Г+28Г, х(0,997204-0,743145)(1+2cos п+2cos2 п)=x1,265751 для 31Г+4Г+25Г+10Г+19Г, х0,997204·[cos3 п-cos(3+1) п+cos4 п-cos(4+11) п]=х1,321892 для 7Г+22Г+13Г+16Г при Kyi=0,486989(yпi=8), 0,611725(yпi=2), 0,743145 (y’пi=7), 0,997204 (y пi=5), тогда КобоN=28,86814, x=+0,39120 и
д%, характеризующий качество обмотки по гармоническому составу МДС, где R2 д – квадрат среднего радиуса j=1…N=35 пазовых точек, Ro и Коб – для гармонической =1:
д)/d(x)=0 вычисляется оптимальное Xопт=0,52, соответствующее д%мин:Коб=0,88310, R2 д=234,3664/35, Ro=98,76·0,8831/11 , д%мин=5,13 для zэ=3(N-4x)=3·32,92=98,76, а при х=0- д%=10,09 т.е. значение д% обмотки фиг.1 снижается в 10,09/5,13=1,97 раза, а с учетом повышения Коб ее эффективность равна Kэф=(0,88310/0,82480)(10,09/5,13)zэ/z=1,98.
Подобным образом по фиг.5…8 для 2р=26: Коб=(28,94585+х3,60817)/(35-х), R2 д=(182-24x+86x2)/35 и при хопт=0,40-Коб=0,87830, д%мин=6,74 (для zэ=3(N-х)=3·34,6=103,8), а при х=0- д%=15,02, т.е. д% обмотки по фиг.5 снижается в 15,02/6, 74=2,23 раза из-за устранения гармонической МДС =1/13 и Кэф=2,34. По сравнению с m’=6-зонными обмотками при 2р=26, z=105, q=z/6p=35/22 и 35/26 предлагаемые m =3-зонные обмотки имеют пониженное д% и значительно проще в изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) групп.
Применение предлагаемой обмотки на статоре АД позволяет снижать добавочные потери в стали и моменты от гармонических МДС поля, улучшать виброакустические характеристики, повышать КПД, cos 1, а в синхронных генераторах улучшает форму кривой выходного напряжения.
Формула изобретения
1. Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=105·c пазах при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=35/11, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 33Г·с и группировкой катушек по ряду 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3, повторяемому 3·с раз, отличающаяся тем, что в первой группировке 1Г…11Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=8, 6, 4, 2 с (1-x)wк, wк, wк, (1-x)wк витками, трехкатушечные – y пi=7, 5, 3 с (1-x)wк, (1+x)wк, wк в 3Г, 4Г, 8Г, 9Г, 10Г, y Пi=5, 5, 5 с wк, (1+x)wк, (1-x)wк в 2Г, 7Г и (1-x)wк, (1+x)wк, wк в 5Г, 11Г при значении х=0,52 и такое распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3, …; 2wк – число витков полностью заполненных обмоткой пазов.
2. Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=105·c пазах при 2р=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=35/13, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 39Г·с и группировкой катушек по ряду 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2, повторяемому 3·с раз, отличающаяся тем, что в первой группировке 1Г…13Г группы трехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=6, 4, 2 с (1-x)wк, (1+x)wк, (1-x)wк витками, а двухкатушечные при y пi=5,3 – по (1+x)wк витков при значении х=0,40 и такое распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3, …; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой.
РИСУНКИ
|
|