Патент на изобретение №2335076

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2335076 (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: 2004134061/09, 22.11.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

22.11.2004

(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. – Л.: ГЭИ, 1959, с.225. RU 2235400 С2, 27.08.2004. RU 2235402 С2, 27.08.2004. RU 2079948 C1, 20.05.1997. FR 2035594 A5, 18.12.1970. US 3979618 A, 07.09.1976. EP 0077936 A1, 04.05.1983. ВОЛЬДЕК А.И. Электрические машины. – Л.: 1978, с.392-394, 450.

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=177·c ПАЗАХ ПРИ 2p=22·c И 2p=26·c ПОЛЮСАХ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электромашиностроении, в частности – в трехфазных асинхронных и синхронных электрических машинах. Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в снижении коэффициента дифференциального рассеяния д симметричной m’=3-зонной электромашинной дробной (q=59/11 и q=59/13) петлевой обмотки. Сущность изобретения состоит в том, что трехфазная двухслойная электромашинная обмотка выполняется в z=177·с пазах при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=59/11 из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…33Г·с и группировкой катушек по ряду 65655655655, повторяемому 3·c раз. При этом согласно первому варианту осуществления данного изобретения в первой группировке 1Г…11Г катушки групп имеют шаги по пазам у=13-2(i-1) для шестикатушечных групп и у’=12-2(i’-1) для пятикатушечных групп с числами витков: (1-x)wк в катушках i=1, 6; (1+x)wк в катушках i’=3 и wк витках в остальных катушках групп при х=0,38. Согласно второму варианту осуществления данного изобретения предлагаемая обмотка выполняется также в z=177·с пазах при 2р=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=59/13 из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…39Г·с и группировкой катушек по ряду 5545454545454, повторяемому 3·с раз. При этом в первой группировке 1Г…1ЗГ катушки групп имеют шаги по пазам у=11-2(i-1) для пятикатушечных групп и у’=10-2(i’-1) для четырехкатушечных групп с числами витков: (1-x)w в катушках i=1, 5; (1+x)Wк в катушках i=i’=3 и w витков в остальных катушках групп при значении х=0,55. Такие распределения неравновитковых катушек повторяются в каждой последующей группировке, где: с=1, 2, 3; i и i’ – номера концентрических катушек в упомянутых выше группах, начиная с наружной; 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой. 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 укп=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=177·с пазах при 2р=22·с, 2p=26·c полюсах, выполняемой с q=z/3p=59/p (N=59) из 3р·с катушечных групп 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 в z=177·c пазах: 1) при 2p=22·c полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=59/11, выполняемой из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…33Г·c и группировкой по ряду 65655655655: в первой группировке 1Г…11Г катушки имеют шаги по пазам упi=13-2(i-1) для шести- и у’пi=12-2(i’-1) для пятикатушечных групп с числами витков (1-х)wк в катушках i=1,6, (1+x)wк в катушках i’=3 и wк витках в остальных катушках групп при х=0,38;

2) при 2p=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=59/13, выполняемой из 3р·с катушечных групп с номерами 1Г…39Г·с и группировкой по ряду 5545454545454: в первой группировке 1Г…13Г катушки имеют шаги по пазам упi=11-2(i-1) для пяти- и у’пi=10-2(i’-1) для четырехкатушечных групп с числами витков (1-x)wк в катушках i=1,5, (1+x)wx в катушках i=i’=3 и wк витках в остальных катушках групп при значении х=0,55. Такие распределения неравновитковых катушек повторяются в каждой последующей группировке, где c=1, 2, 3; i и i’ – номера концентрических катушек в группах, начиная с наружной, a 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой.

На фиг.1 показана развертка пазовых слоев предлагаемой обмотки при с=1 и z=177, 2р=22 с группами 1Г…33Г (пронумерованы сверху) для z’=z/3=59 пазов с номерами 1…59 снизу, чередованиями фазных зон в последовательности А-В-С и X-Y-Z в верхнем и нижнем слоях, где зачерненные пазы имеют неполное заполнение при эквивалентных zэ=3(N-х) полностью заполненных пазах; на фиг.2 показана диаграмма сдвигов осей групп зон А относительно оси симметрии 13Г и 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), х=0,5 (фиг.4). На фиг.5…8 показано то же, что и на фиг.1…4, но для обмотки при 2p=26, оси симметрии в 34Г, zэ=3(N-x). Такие m’=3-зонные обмотки по фиг.1, 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=354 при 2р=44 и 2р=52.

Для обмотки фиг.1 равновитковой (х=0) обмоточный коэффициент Кобо по коэффициентам укорочения Ку=sin(90°ук/п) при ук=8, п=z/2p=177/22, распределения Крsin(60°)/Nsin60°/N равен Kобо=KуKp=0,8270; при х0 к Кобо добавляется значение неравновитковости катушек, определяемое по фиг.2 при п=360°/z=120°/59: -2x(0,56750+0,55280)(cos0,5=п+cos1,5п)=-x4,4777 для 1Г+25Г+28Г+31Г, x0,999961(1+2cosп+2cos2п+2cos3п)=x6,9821 для 13Г+4Г+22Г+7Г+19Г+10Г+16Г при Кyi=0,5675 (yпi=13, i=1), 0,5528 (упi=3, i=6), 0,999961 (у’пi=8, i’=3), КобоN=48,7933 и x=+2,5044, тогда

определяется коэффициент дифференциального рассеяния д%, характеризующий качество обмотки по гармоническому составу МДС, где R2 д – квадрат среднего радиуса j=1…N=59 пазовых точек, Ro и Коб – для гармонической =1:

По (1)-(3) из условия d(д)/d(х)=0 вычисляется оптимальное xопт=0,38, соответствующее д%мин: Коб=0,8486, R2 д=1120,3908/59, Ro=175,86·0,8486/11, д%мин=1,83 для zэ=3(N-x)=3·58,62=175,86, а при х=0-д%=3,92, т.е. значение д% обмотки по фиг.1 снижается в 3,92/1,83=2,14 раза (из-за устранения гармонической МДС =1/11), а с учетом изменений Коб и zэ ее эффективность равна Кэф=(0,8486/0,8270)(3,92/1,83)zэ/z=2,18.

Подобным образом по фиг.5…8 для 2р=26: Коб=(48,7472+х4,4418)/(59-х), R2 д=(800+46x+93x2)/59 и при хопт=0,55-Коб=0,8758 и д%мин=2,30 для zэ=3(N-x)=3·58,45=175,35, а при х=0 – д%=5,75, т.е. д% обмотки по фиг.5 снижается в 5,75/2,30=2,50 раза при коэффициенте эффективности Кэф=2,62.

По сравнению с m’=6-зонными обмотками при z=177, q=z/6p=59/22 и 59/26 предлагаемая m’=3-зонная имеет пониженные д% и значительно проще в изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных групп.

Применение предлагаемой обмотки на статоре АД позволяет снижать добавочные потери в стали и моменты от гармонических МДС 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=177·с пазах при 2р=22·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=59/11, выполняемая из 3р·с катушечных групп с номерами от 1Г до 33Г·с и группировкой катушек по ряду 6 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5, повторяемому 3·с раз, отличающаяся тем, что в первой группировке 1Г…11Г катушки групп имеют шаги по пазам упi=13-2(i-1) для шести – и у’пi=12-2(i’-1) для пятикатушечных с числами витков: (1-x)wк в катушках i=1, 6; (1+x)wк в катушках i’=3 и wк витков в остальных катушках групп при значении х=0,38, и такое распределение неравновитковых катушек повторяется в каждой последующей группировке, где c=1, 2, 3; i=1…6 и i’=1…5 – номера концентрических катушек групп, начиная с наружной, a 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой.

2. Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка в z=177·с пазах при 2р=26·с полюсах с числом пазов на полюс и фазу q=z/3p=59/13, выполняемая из Зр·с катушечных групп с номерами от 1Г до 39Г·с и группировкой катушек по ряду 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4, повторяемому 3·c раз, отличающаяся тем, что в первой группировке 1Г…13Г катушки групп имеют шаги по пазам упi=11=2(i-1) для пяти – и у’пi=10-2(i-1) для четырехкатушечных с числами витков: (i-x)wк в катушках i=1, 5; (1+x)wк в катушках i=i’=3 и wк витков в остальных катушках групп при значении х=0,55, и такое распределение неравновитковых катушек повторяются в каждой последующей группировке, где с=1, 2, 3; i=1…5 и i’=1…4 – номера концентрических катушек в группах, начиная с наружной, a 2wк – число витков пазов, полностью заполненных обмоткой.

РИСУНКИ

Categories: BD_2335000-2335999