Патент на изобретение №2331148

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2331148 (13) C2
(51) МПК

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

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 19.10.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2004133220/09, 15.11.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

15.11.2004

(43) Дата публикации заявки: 20.04.2006

(46) Опубликовано: 10.08.2008

(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=138·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=46/11 и q=46/13) петлевой обмотки. Для этого трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=138·c пазах: 1) при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p·46/11 выполняется из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г…33Г с и группировкой катушек по ряду 54444544444, повторяемому 3·c раз: в первой группировке 1Г…11Г группы пятикатушечные имеют шаги катушек по пазам yПi=10, 8, 6, 4, 2 с (1-х) wk, wk, wk, wk, (1-х)wk витками, а четырехкатушечные – y’Пi=9, 7, 5, 3 с wk, (1+x)wk, wk, (1-х)wk в 3Г, 4Г, 9Г, y’Пi=6, 6, 6, 6 с wk, (1+x)wk, wk, (1-х)wk в 2Г, 7Г, 8Г и (1-х)wk, wk, (1+x)wk, wk в 5Г, 10Г, 11Г при значении х=0,45; 2) при 2р=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=46/13 выполняется из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г…39Г с и группировкой катушек по ряду 4434343434343, повторяемому 3·c раза: в первой группировке 1Г…13Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yПi=8, 6, 4, 2 с wk, wk, wk, (1-х)wk витками, а трехкатушечные – y’Пi=7, 5, 3 с wk, (1+x)wk, wk витками при значении х=0,63, где с=1, 2, 3,…; 2wk – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой. Указанные распределения неравновитковых катушек повторяются в каждой последующей группировке. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.

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

Известны петлевые двухслойные симметричные m=3-фазные, 2р-полюсные обмотки, выполняемые в z пазах из m’p катушечных групп с катушками равношаговыми или концентрическими при среднем шаге по пазам ykП=z/2p, 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 d2, 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=138 с пазах при 2р=22·с и 2р=26·с полюсах, выполняемой с q=z/3p=46/p (N=46) 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=138·c пазах: 1) при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=46/11, выполняемой из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…33Г·c и группировкой катушек по ряду 54444544444, повторяемому 3·c раз: в первой группировке 1Г…11Г группы пятикатушечные имеют шаги катушек по пазам yПi=10, 8, 6, 4, 2 с (1-х)wk, wk, wk, wk, (1-х)wk витками, а четырехкатушечные – y’Пi=9, 7, 5, 3 с wk, (1+x)wk, wk, (1-х)wk в 3Г, 4Г, 9Г, y’Пi=6, 6, 6, 6 с wk, (1+x)wk, wk, (1-х)wk в 2Г, 7Г, 8Г и с (1-х)wk, wk, (1+x)wk, wk в 5Г, 10Г, 11Г при значении х=0,45;

2) при 2р=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=46/13, выполняемой из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…39Г·c и группировкой катушек по ряду 4434343434343, повторяемому 3·c раз: в первой группировке 1Г…13Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yПi=8, 6, 4, 2 с wk, wk, wk, (1-х)wk витками, а трехкатушечные при y’Пi=7, 5, 3 с wk, (1+x)wk, wk витками при значении х=0,63, где с=1, 2, 3,…; 2wk – 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=138 для 2р=22 с группами 1Г…33Г (пронумерованы сверху) для z’=z/3=46 пазов с номерами 1…46 снизу, чередованиями фазных зон в последовательности A-B-C, 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 34Г и zэ=3 (N-x). Такие m’=3-зонные обмотки по фиг.1, фиг.5 соединяются 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-z=276.

Для обмотки фиг.1 равновитковой (х=0) обмоточный коэффициент Кобо по коэффициентам укорочения Кy=sin(90°yk/П) при yk=6, П=z/2p=69/11 и распределения Кp=sin(60°)/Nsin60°/N равен КобоyKp=0,82514, а при х0 к Кобо, добавляется значение неравновитковости катушек, определяемое по фиг.2 при П=360°/z=60°/23: -x(0,595128+0,480157)cos0,5П=-x2,15001 для 1Г+28Г, х(0,983462-0,682553)(l+2cosП)=+х0,902102 для 31Г+4Г+25Г, 2×0,997669[cos(2-5,5)G-cos(2+16,5)П+cos(3-5,5)П-cos(3+16,5)П+cos(4-5,5)П-cos(4+16,5)П]=x2,16808 для 7Г+22Г+10Г+19Г+13Г+16Г при Кyi=0,595128 (yПi=10), 0,997669 (yПi=6), 0,480157 (yПi=2), 0,983462 (y’Пi=7), 0,682553 (y’Пi=3), KобоN=37,9563, x=0,9202 и

определяется коэффициент дифференциального рассеяния д%, характеризующий качество обмотки по гармоническому составу МДС, где R2 д – квадрат среднего радиуса j=1…N=46 пазовых точек, Rо и Коб – для гармонической =1:

По (1)-(3) из условия d(д)/d(x)=0 вычисляется оптимальное xопт=0,45, соответствующее д%мин: Коб=0,86811, R2 д=524,085/46, Rо=132,6·0,86811/11, д%мин=2,68 для zэ=3(N-4x)=3·44,2=132,6, а при х=0 – д%=5,72, т.е. значение д% обмотки фиг.1 снижается в 5,72/2,68=2,13 раза, а с учетом повышения Коб ее эффективность равна Кэф=(0,86811/0,82514)(5,72/2,68)zэ/z=2,16.

Подобным образом по фиг.5…8 для 2p=26: Kоб=(37,88735+x2,06773)/(46-x), R2 д=(388-14x+44x2)/46 и при xопт=0,63-Коб=0,8638, д%мин=4,05 для zэ=3(N-x)=3·45,37=36,11, а при х=0 – д%=8,90, т.е. д% обмотки по фиг.5 снижается в 8,90/4,05=2,2 раза из-за устранения гармонической МДС =1/13; Кэф=2,27. В сравнении с m’=6-зонной обмоткой при 2p-26, z=138, q=z/6p=23/13, yk=4, Коб=0,8844 и д%=5,16, m’=3-зонная обмотка имеет пониженное д% в 5,16/4,05=1,27 раза 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 поля, улучшать виброакустические характеристики, повышать КПД, cos1, а в синхронных генераторах улучшает форму кривой выходного напряжения.

Формула изобретения

1. Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=138·c пазах при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=46/11, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 33Г·с и группировкой катушек по ряду 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4, повторяемому 3·c раз, отличающаяся тем, что в первой группировке 1Г…11Г группы пятикатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=10, 8, 6, 4, 2 с (1-х)wк, wк, wк, wк, (1-х)wк витками, а четырехкатушечные – y’пi=9, 7, 5, 3 с wк, (1+x)wк, wк, (1-х)wк в 3Г, 4Г, 9Г, y’пi=6, 6, 6, 6 с wк, (1+x)wк, wк, (1-х)wк в 2Г, 7Г, 8Г и (1-х)wк, wк, (1+x)wк, wк в 5Г, 10Г, 11Г при значении х=0,45 и такое распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3,…; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой.

2. Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=138·c пазах при 2р=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=46/13, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 39Г·c и группировкой катушек по ряду 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3, повторяемому 3·c раз, отличающаяся тем, что в первой группировке 1Г…13Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам yпi=8, 6, 4, 2 с wк, wк, wк, (1-х)wk витками, трехкатушечные – y’пi=7, 5, 3 с wк, (1+x)wк, wк витками при значении х=0,63 и такое распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3,…; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой.

РИСУНКИ

Categories: BD_2331000-2331999