Патент на изобретение №2335069

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2335069 (13) C2
(51) МПК

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

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 08.10.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2004135264/09, 02.12.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

02.12.2004

(43) Дата публикации заявки: 10.05.2006

(46) Опубликовано: 27.09.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ЛИВШИЦ-ГАРИК М. Обмотки машин переменного тока, Пер. с англ. – Л.: ГЭИ, 1959, с.225. SU 886146 A1, 30.11.1981. SU 843102 A1, 30.06.1981. SU 1254570 A1, 30.08.1986.

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 ПРИ 2p=16·c ПОЛЮСАХ В z=3(8·b+3)·c ПАЗАХ

(57) Реферат:

Использование: электромашиностроение. В изобретении ставится задача снижения коэффициента дифференциального рассеяния д симметричной m’=3-зонной электромашинной дробной петлевой обмотки, выполняемой 2р=16·с-полюсной в z=3(8·b+3)·c пазах при b=2, 3, 4 с числами пазов на полюс и фазу q=z/3p=19/8, 27/8, 35/8. Сущность изобретения: трехфазная двухслойная электромашинная обмотка при 2р=16·с полюсах выполняется из 2р с катушечных групп с номерами от 1Г до 24Г·c: 1) в z=57·c пазах с q=19/8 и группировкой 3 2 3 2 2 3 2 2: в первой группировке 1Г…8Г группы трехкатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=6, 4, 2 с числами витков (1-x)wк, wк, (1-x)wк, а двухкатушечные – у’пi=5, 3 с wк, (1+x)·wк витками при значении х=0,38; 2) в z=81·c пазах с q=27/8 и группировкой 43433433: в первой группировке 1Г…8Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=8, 6, 4, 2 с числами витков (1-x)wк, wк, wк, (1-x)wк, а трехкатушечные – у’пi=7, 5, 3 с wк, (1+x)wк, wк витками при значении х=0,38; 3) в z=105c пазах с q=35/8 и группировкой 5 4 5 4 4 5 4 4: в первой группировке 1Г…8Г группы пятикатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=11, 9, 7, 5, 3 с (1-x)wк, wк, wк, wк, (1-x)wк витками и четырехкатушечные – у’пi=10, 8, 6, 4 с wк, wк, (1+x)wк, wк при значении х=0,38. Такие распределения неравновитковых катушек повторяются в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3…; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой. 3 н.п. ф-лы, 10 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 укп=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 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 при 2p=16·с полюсах в z=3(8·b+3) с пазах при b=2, 3, 4, выполняемой из 3р·с катушечных групп с q=z/3p=N/8 (N=19, 27, 35) по известным группировкам катушек в группах [Лившиц-Гарик М. Обмотки машин переменного тока / Пер. с англ. Л.; ГЭИ, 1959, с.225], повторяемым 3·с раз.

Решение поставленной задачи достигается тем, что для m=3-фазной двухслойной электромашинной обмотки при 2р=16·с полюсах: 1) в z=57·с пазах с q=19/8 и группировке 32322322: в первой группировке 1Г…8Г группы трехкатушечные имеют шаги катушек по пазам у’пi=6, 4, 2 с числами витков (1-х)wк, wк, (1-x)wк, а двухкатушечные – у’пi=5, 3 с wк, (1+x)wк витками при значении х=0,38;

2) в z=81·с пазах с q=27/8 и группировке 43433433: в первой группировке 1Г…8Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=8, 6, 4, 2 с числами витков (1-x)wк, wк, wк, (1-x)wк, а трехкатушечные у’пi=7, 5, 3 с wк, (1-x)wк, wк витками при значении х=0,38;

3) в z=105·с пазах с q=35/8 и группировке 54544544: в первой группировке 1Г…8Г группы пятикатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=11, 9, 7, 5, 3 с (1-x)wк, wк, wк, wк, (1-x)wк витками, а четырехкатушечные – у’пi=10, 8, 6, 4 с wк, wк, (1+x)wк, wк при значении х=0,38. Такие распределения неравновитковых катушек повторяются в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3…; 2wк – число витков, полностью заполненных обмоткой пазов.

На фиг.1 показана развертка пазовых слоев предлагаемой обмотки при с=1 и 2р=16, z=57 с группами 1Г…24Г (пронумерованы сверху) для z’=z/3=19 пазов с номерами 1…19 снизу, чередованиями фазных зон в последовательности А-В-С, X-Y-Z в верхнем и нижнем слое и зачерненные пазы имеют неполное заполнение при эквивалентных zэ=3(N-x) полностью заполненных пазах; на фиг.2 показана диаграмма сдвигов осей групп зон А относительно осей симметрии 10Г и 22Г; на фиг.3 и 4 по треугольной сетке при ее стороне в единицу длины построены многоугольники МДС обмотки фиг.1 при х=0 фиг.3, х=0,5 фиг.4. На фиг.5, 6, 7 показано то же, что и на фиг.1, 3, 4, но при z=81 для z’=z/3=27. На фиг.8, 9, 10 – то же, что и на фиг.1, 3, 4, но при z=105 для z’=z/3=35. Такие m’=3-зонные обмотки по фиг.1, 5, 8 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 обмотки имеют 2p=32 полюса при z=114, 162, 210 пазах.

Для обмотки фиг.1 равновитковой (х=0) обмоточный коэффициент Кобо по коэффициентам укорочения Ку=sin(90°ук/п) при ук=4, п=z/2р=57/16, распределения Кр=sin(60°)/Nsin60°/N равен КобоуКр=0,81206; при х0 к Кобо добавляется значение неравновитковости катушек, определяемое по фиг.2 при п=360°/z=120°/19; -x(0,771917+0,475947)(1+2cosп)=-x3,72845 для 22Г+1Г+19Г, х0,9694 (1+2cosп+2cos2п)=+x4,78831 для 10Г+4Г+16Г+7Г+13Г при Куi=0,475947 (упi=6), 0,771917 (упi=2), 0,96940 (у’пi=3), КобоN=15,4292 и x=+1,05986, тогда

определяется коэффициент дифференциального рассеяния до%, характеризующий качество обмотки по гармоническому составу МДС, где R2 д – квадрат среднего радиуса j=1…N=19 пазовых точек, Ro, и Коб – для гармонической =1:

По (1)-(3) из условия d(д)/d(х)=0 вычисляется оптимальное хопт=0,38, соответствующее д%мин: Коб=0,8503, R2 д=73,9840/19, Ro=55,86·0,8503/8 и д%мин=9,03 для zэ=3(N-x)=3·18,62·3=55,86, а при х=0-д%=22,58, т.е. значение д% обмотки по фиг.1 снижается в 22,58/9,03=2,50 раза из-за устранения гармонической МДС =1/8; с учетом изменений Коб, zэ эффективность такой обмотки равна Кэф=(0,8503/0,8121)(22,58/9,03)zэ/z=2,57.

Подобным образом: по фиг.5…7: Коб=(22,3302+x1,39394)/(27-x), R2 д=(210-26x+68x2)/27, хопт=0,38 и д%мин=4,43; при х=0-д%=9,47 и Кэф=2,19; по фиг.8…10: Коб=(28,7905+x1,50634)/(35-x), R2 д=(440-36x+108x2), хопт=0,38, д%мин=2,78, а при х=0-д%=6,44, Кэф=2,36. В сравнении с m’=6-зонными обмотками при 2р=16 и q=z/6p=N/16 (N=19,27,35), m’=3-зонные обмотки имеют пониженные д% и значительно проще в изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) групп.

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

Формула изобретения

1. Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка при 2р=16·с-полюсах в z=3(8·b+3)·c пазах, выполняемая из 3р·c катушечных групп с номерами от 1Г до 24Г·с, отличающаяся тем, что при b=2, z=57·c, q=z/3p=19/8 и группировке катушек по ряду 3 2 3 2 2 3 2 2, повторяемому 3·с раз, в первой группировке 1Г…8Г группы трехкатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=6, 4, 2 с числами витков (1-x)wк, wк, (1-x)wк, двухкатушечные – у’пi=5, 3 с wк, (1+x)wк витками при значении х=0,38, 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 при 2р=16·с-полюсах в z=3(8·b+3)-c пазах, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 24Г·с, отличающаяся тем, что при b=3, z=81·c, q=z/3p=27/8 и группировке катушек по ряду 4 3 4 3 3 4 3 3, повторяемому 3·с раз, в первой группировке 1Г…8Г группы четырехкатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=8, 6, 4, 2 с числами витков (1-x)wк, wк, wк, (1-x)wк и трехкатушечные – у’пi=1, 5, 3 с wк, (i+x)wк, wк витками при значении х=0,38, и такое распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3…; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой.

3. Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка при 2р=16·с-полюсах в z=3(8·b+3)·c пазах, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 24Г·с, отличающаяся тем, что при b=4, z=105c, q=z/3p=35/8 и группировке катушек по ряду 5 4 5 4 4 5 4 4, повторяемому 3·с раз, в первой группировке 1Г…8Г группы пятикатушечные имеют шаги катушек по пазам упi=11, 9, 7, 5, 3 с (1-x)wк, wк, wк, wк, (1-x)wк витками, а четырехкатушечные – у’пi=10, 8, 6, 4 с wк, wк, (1+x)wк, wк витками при значении х=0,38, 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_2335000-2335999