Изобретение относится к трехфазным 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 при числе пазов на полюс и фазу q=z/m'p целом или дробном, где m' - число фазных зон на пару полюсов, равное m'=m=3 (трехзонные обмотки) или m'=2m=6 (шестизонные обмотки) [Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978, с.392-393]. При дробном числе q=N/d=b+0,5 (d=2, b=1, 2, 3,...) они имеют неодинаковые чередующиеся катушечные группы: большие (b+1)-катушечные и малые b-катушечные с катушками равношаговыми или концентрическими при их среднем шаге по пазам yп≈z/2p, а гармонический состав их МДС по ряду ν=m'k/d±1 [там же, с.450] особенно неблагоприятен при m'=3-зонах (ν=3k/2±1) из-за наличия субгармонической ν=1/2 при значительном возрастании дифференциального рассеяния σд и поэтому m'=3-зонные дробные (q=b+0,5) обмотки практически не применяются.
В изобретении ставится задача улучшения состава МДС симметричных m'=3-зонных дробных (q=b+0,5 при b=5, 6, 7) обмоток путем устранения субгармонической ν=1/2 при понижении дифференциального рассеяния σд.
Решение поставленной задачи достигается тем, что для трехфазной 2-слойной дробной (q=b+0,5) обмотки, выполняемой 2р=4с-полюсной в z=6cq пазах из 6с катушечных групп (b+1)-катушечных нечетных и b-катушечных четных со средним шагом концентрических катушек ук≈z/2рс при целом числе c=1, 2, 3,..., 2wк витках каждого паза и номерах i=1...(b+1), i'=1...b катушек в группе, начиная с наружной:
по первому варианту при q=5,5 (b=5) группы (b+1)=6-катушечные имеют шаги катушек упi=13-2(i-1) с числами витков по (1-х)wк в i=1, 6, (1+x)wк в i=3, а b=5-катушечные - y'пi=12-2(i'-1) с (1+х)wк в i'=3 при wк в остальных катушках групп, где z=33c, yк=1,5q-0,25=8 при значении х=0,54;
по второму варианту при q=6,5 (b=6) группы (b+1)=7-катушечные имеют шаги катушек упi=16-2(i-1) с числами витков по (1-х)wк в i=1, 7, (1+x)wк в i-4, а b=6-катушечные - y'пi=15-2(i'-1) с (1+х)wк в i'=4 при wк в остальных катушках групп, где z=39c, yк=1,5q+0,25=10 при значении х=0,54;
по третьему варианту при q=7,5 (7=5) группы (b+1)=8-катушечные имеют шаги катушек yпi=18-2(i-1) с числами витков по (1-х)wк в i=1, 8, (1+х) wк в i=4, а b=7-катушечные - y'пi=17=2(i'-1) с (1+x)wк в i'=4 при wк в остальных катушках групп, где z=45c, yк=1,5q-0,25=11 при значении х=0,54.
На фиг.1 показаны развертки пазовых слоев предлагаемой обмотки по первому варианту при 2р=4 (с=1), q=5,5, z=33 пазах с номерами 1...33, 6с=6 катушечных группах с номерами 1Г...6Г (размечены группы 1Г, 4Г первой фазы), чередованиями фазных зон в последовательности А-В-С верхнего и X, Y, Z нижнего слоев, а на фиг.2, 3 построены (по треугольной сетке) многоугольники МДС при катушках равно- (фиг.2), неравновитковых (фиг.3) для х=0,5; на фиг.4, 5, 6 - то же, что и на фиг.1, 2, 3, но для обмотки по второму варианту при q=6,5 и z=39 пазах; на фиг.7, 8, 9 - то же, что и на фиг.1, 2, 3, но для обмотки по третьему варианту при q=7,5 и z=45 пазах.
При с=2, 3,... обмотки имеют 2р=4с=8, 12,... полюсов и развертки фиг.1, 4, 7 повторяются 2, 3,... раза. Предлагаемая m'=3-зонная обмотка соединяется в фазах обычным образом при последовательно-согласном включении групп фазы: 1Г, 4Г с началом фазы из начала 1Г в фазе I; 3Г, 6Г с началом из 3Г в фазе II; 5Г, 2Г с началом из 5Г в фазе III, а фазы могут сопрягаться в звезду (Y) или в треугольник (Δ).
Для обмотки по фиг.1 при q=5,5 коэффициенты укорочения катушек Kyi=sin(90°yпi/τп) определяются при полюсном делении τп=z/2p=33/4=8,25, 2wк=2 витках паза: Kyi=(1-x)0,618159 (yпi=13), 0,866025 (yпi=11), (1+х)0,98982 (yпi=9), 0,971812 (yпi=7), 0,814576 (yпi=5), (1-х)0,540641 (yпi=3); 0,7557496 (y'пi=12), 0,94001 (y'пi=10), (1+х)0,99887 (y'пi=8), 0,90963 (y'пi=6), 0,690079 (y'пi=4), тогда обмоточный коэффициент Коб и средний шаг Yп.ср. равны:
Из многоугольников МДС фиг.2 и 3 по соотношениям
определяется коэффициент дифференциального рассеяния σд, характеризующий качество обмотки по гармоническому составу ее МДС, где R2 д - квадрат среднего радиуса j=1...2q пазовых точек относительно центра многоугольника и Ro - радиус окружности для основной гармонической МДС [Попов В.И. Определение и оптимизация параметров трехфазных обмоток по многоугольникам МДС//Электричество, 1997, №9, с.53-55].
По (1)-(2) из многоугольников МДС фиг.2, 3 при стороне сетки в единицу длины (в центре многоугольников показаны единичные векторы токов фазных зон A-Z-B-X-C-Y) по теореме косинусов определяются R2 j и
а по (1)-(3) из условия d(σд)/d(х)=0 вычисляется оптимальное значение Хопт=0,54, соответствующее минимальной величине σд%мин: при Хопт=0,54 по (1) и (3) - Коб=0,86805, R2 д=231,8372/11, R0=33·0,86805/2π, σд%мин=1,40, а при х=0 - σд%=3,53, т.е. значение σд% при хопт=0,54 значительно снижается (в 3,53/1,40=2,52 раза) из-за устранения субгармонической ν=1/2; с учетом повышения Коб эффективность равна Кэф=(0,86805/0,82731)(3,53/1,4)=2,65.
Обмотке при m'=3, 2p=4, z=33, q=11/2, d=2 (фиг.1) соответствует m'=6-зонная обмотка при вдвое меньшем числе q=11/4 и d=4, которая при Уп=7 и равновитковых катушках имеет Коб=0,9284, R2 д=267/11 и σд%=2,10, т.е. предлагаемая m'=3-зонная обмотка по фиг.1 при Xопт=0,54 превосходит m'=6-зонную по дифференциальному рассеянию в 2,1/1,4=1,5 раза.
Подобным образом исследуются и оптимизируются предлагаемые варианты обмотки:
для обмотки по второму варианту (фиг.4, 5, 6) по уравнениям:
откуда при х=0 - Kоб=0,82722, σд%=2,71; при Xопт=0,54 - Коб=0,86280, σд.мин=1,05, σд/σд.мин.=2,57, Кэф=2,68 и yп.ср=10-х/13=9,958; ей соответствует m'=6-зонная обмотка при q=13/4, d=4, имеющая при yп=8 и равновитковых катушках Коб=0,9175, R2 д=428/13 и σд%=1,52, т.е. m'=3-зонная обмотка по фиг.4 при xопт=0,54 превосходит m'=6-зонную в 1,52/1,05=1,45 раза;
для обмотки по третьему варианту (фиг.7, 8, 9) по уравнениям:
откуда при х=0 - Kоб=0,82716, σд%=2,01; при xопт=0,54 - Коб=0,85871, σд.мин=0,84, σд/σд.мин.=2,41, Кэф=2,50 и yп.ср=11+х/15=11,036; ей соответствует m'=6-зонная обмотка при q=15/4, d=4, имеющая при yп=9 и равновитковых катушках Коб=0,9084, R2 д=642/15 и σд%=1,12, т.е. m'=3-зонная обмотка по фиг.4 при xопт=0,54 превосходит m'=6-зонную в 1,12/0,84=1,34 раза.
Таким образом, предлагаемая симметричная m'=3-зонная дробная (q=b+0,5) обмотка характеризуется значительным (в 2,4...2,6 раза) снижением σд% и повышением Коб, что увеличивает в Кэф=2,5...2,7 раза ее эффективность по сравнению с равновитковой обмоткой; она проще m'=6-зонной обмотки в технологичности и изготовлении из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных групп, превосходит ее по дифференциальному рассеянию в 1,35...1,5 раза.
Полученным значениям xопт=0,54 по условию минимизации σд (и условию устранения субгармонической МДС ν=1/2) соответствуют одинаковые значения ЭДС (b+1)- и b-катушечных групп, поэтому предлагаемые обмотки могут соединяться в фазах в a=2 параллельные ветви, а также могут использоваться в качестве симметричных 2m=6-фазных обмоток для частотно-регулируемых АД с короткозамкнутым ротором.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТРЕХФАЗНАЯ ДРОБНАЯ (q=3,75) ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 2003 |
|
RU2267853C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДРОБНАЯ (q=6,75) ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 2003 |
|
RU2267852C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА ПРИ 2p=14c ПОЛЮСАХ В z=54c ПАЗАХ | 2004 |
|
RU2268532C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА ПРИ 2p=14c ПОЛЮСАХ В z=75c ПАЗАХ | 2004 |
|
RU2268527C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ДРОБНАЯ (q=5,25) ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 2003 |
|
RU2267851C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА В z=81·c ПАЗАХ ПРИ 2p=22·c И 2p=26·c ПОЛЮСАХ | 2004 |
|
RU2328811C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ДРОБНАЯ (q=2,5) ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 2003 |
|
RU2267203C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА ПРИ 2p=22·c ПОЛЮСАХ В z=156·c И z=159·c ПАЗАХ | 2004 |
|
RU2335072C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА В z=98·c ПАЗАХ ПРИ 2p=22·c И 2p=26·c ПОЛЮСАХ | 2004 |
|
RU2328804C2 |
ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ЭЛЕКТРОМАШИННАЯ ОБМОТКА В z=132·c ПАЗАХ ПРИ 2p=26·c ПОЛЮСАХ (q=44/13) | 2004 |
|
RU2324277C2 |
Использование: относится к области электротехники и электромашиностроения, а именно к трехфазным асинхронным и синхронным электрическим машинам. В изобретении ставится задача достижения технического результата, состоящего в улучшении состава гармонических МДС и понижении дифференциального рассеяния σд симметричной m'=3-зонной дробной (q=b+0,5) обмотки. Сущность изобретения состоит в том, что трехфазная двухслойная дробная (q=b+0,5) обмотка выполняется 2р=4с-полюсной в z=6cq пазах из 6с катушечных групп (b+1)-катушечных нечетных, b-катушечных четных со средним шагом концентрических катушек yк≈z/2рс при целом числе с=1, 2, 3,..., при числе 2wк витков в каждом пазу и номерах i=1...(b+1), i'=1...b катушек в группе, начиная с наружной. Предложены три варианта осуществления данного изобретения для различных значений параметров z, yк q, b, с, I, i' упомянутых выше, а также для различных значений параметра х, входящего в выражение (1-x)·wк, определяющее число витков в катушечных группах. Технический результат - улучшение МДС симметричных m'=3-зонных дробных (q=b+0,5) обмоток электрических машин. 3 н.п. ф-лы, 9 ил.
ВОЛЬДЕК А.И | |||
Электрические машины | |||
- Л.: Энергия, 1978, с.392-393 | |||
ТРЕХФАЗНАЯ ДРОБНАЯ ОБМОТКА | 1992 |
|
RU2046501C1 |
Электромашинная трехфазно-однофазная совмещенная обмотка якоря | 1987 |
|
SU1494119A1 |
US 6376960 А, 23.04.2002 | |||
Позиционный регулятор | 1985 |
|
SU1303992A1 |
Авторы
Даты
2006-05-27—Публикация
2003-11-28—Подача