КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ РОТОР КАСКАДНОЙ СИНХРОННО-АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Российский патент 2014 года по МПК H02K47/26 

Описание патента на изобретение RU2536176C1

Изобретение относится к области электротехники, в частности к таким электрическим машинам, которые являются генераторами с малым числом оборотов, например, в ветро- и гидроэнергетике, или бесконтактным электродвигателем с переключаемым числом оборотов.

Короткозамкнутый ротор типа беличьей клетки широко применяется при производстве асинхронных двигателей широкого диапазона мощности и скорости вращения (см.: И.П. Копылов. Электрические машины. М.: Энергоатомиздат, 1986 г.). Главные достоинства такого ротора - технологическая простота и дешевизна изготовления, а также высокая надежность в работе.

Однако применять короткозамкнутую обмотку в каскадах, состоящих из нескольких вращающихся на одной оси электрических машинах, оказалось невозможным, так как магнитное поле, создаваемое многофазным током такой обмотки, обязательно вращается в направлении, противоположном вращению самого ротора.

В то же время известен каскадный синхронно-асинхронный генератор (патент Российской Федерации №2453971), в котором благодаря использованию фазной роторной обмотки осуществляется встречное по отношению к оси вращение магнитного поля. Благодаря этому асинхронные машины, из которых выполнены ступени каскада, работают в режиме тормоза и вместе с трансформацией электроэнергии с ротора на статор осуществляют ее генерирование в статорной обмотке. Примем данную конструкцию за прототип.

Основной недостаток фазной обмотки - ее низкая технологичность: провода в пазы этой обмотки до сих пор закладываются вручную. Ясно, что и надежность работы асинхронной машины с таким ротором ниже, чем при короткозамкнутой обмотке.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является применение короткозамкнутой обмотки взамен фазной у роторов каскадной синхронно-асинхронной электромеханической системы, состоящей из обращенного синхронного генератора и асинхронного преобразователя, работающего в режиме тормоза.

Поставленная задача решается тем, что короткозамкнутый ротор каскадной синхронно-асинхронной электромеханической системы, состоящей из двух расположенных на одной оси ступеней - обращенного синхронного генератора и асинхронного преобразователя, работающего в режиме тормоза, - в отличие от прототипа состоит их двух половин, расположенных порознь в магнитных системах обеих ступеней, а обмотки этих половин выполнены в виде многофазных звезд, замкнутых с противоположных торцов каждой ступени, а близлежащие концы обеих обмоток соединены крест-накрест так, чтобы последовательность фаз обеих звезд была противоположной.

На фиг.1 изображены об половины ротора: первой ступени - А и второй ступени - В. На фиг.2 дано схематическое изображение фазных обмоток этих половин А и В ротора.

У половины А проводники 1, 2, 3…, m, уложенные в пазы, замкнуты проводящим кольцом с левого торца, а у В - с правого. Количество пазов и, следовательно, число проводников в них у обеих половин одинаковое - m. Свободные концы обмоток обоих роторов соединены между собой проводами крест-накрест, т.е. так, чтобы последовательность фаз этих обмоток была противоположной: проводник 1 ротора А соединен с проводником (m-1) ротора В, проводник 2 с проводником (m-2) и т.д.

Как видим, последовательность фаз обмотки А (1, 2,…m) направлена против часовой стрелки, а у В (m, m - 1, m - 2,…1) - по часовой стрелке. Благодаря этому создаваемые токами этих обмоток магнитные поля вращаются друг относительно друга в противоположные стороны.

Участки фазных обмоток А и В (см. фиг.2), лежащие в пазах обеих половин цилиндрического ротора, условно показаны в виде лучей многофазной звезды.

Благодаря перекрестному соединению вершин обеих звезд: m - 1, (m-1) - 2, (m-2) - 3, (m-3) -4,…4 - (m-3), 3 - (m-2), 2 - (m-1), 1 - m, создаваемые токами этих обмоток магнитные поля N-S вращаются в противоположные стороны с одинаковой скоростью ω2. На этой же фигуре показана угловая скорость вращения оси вала ротора ω1. Как видим, действительно, если угловая скорость магнитного поля половины ротора А направлена в сторону, противоположную ω1, то у половины В ω1 и ω2 совпадают по направлению. Следовательно, действительно, асинхронный преобразователь с половиной В работает в режиме тормоза.

Таким образом, разработана конструкция ротора электромеханического каскада с короткозамкнутой обмоткой, обладающая технологическими и эксплуатационными преимуществами по сравнению с известной конструкцией, в которой используется фазная обмотка.

Похожие патенты RU2536176C1

название год авторы номер документа
АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 2018
  • Миханошин Виктор Викторович
RU2759161C2
Асинхронное мотор-колесо с повышенным магнитным сцеплением 2018
  • Вагнер Вальдемар Олегович
  • Щуровский Денис Васильевич
RU2706669C1
МНОГОФАЗНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2013
  • Жуловян Владимир Владимирович
  • Рыжов Илья Александрович
  • Щуров Николай Иванович
RU2559197C2
КАСКАДНЫЙ СИНХРОННО-АСИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 2011
  • Шапиро Семен Вольфович
RU2453971C1
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 2020
  • Вагнер Вальдемар Олегович
  • Щуровский Денис Васильевич
RU2726627C1
Бесконтактная многофазная электрическая машина 1986
  • Егошкина Людмила Александровна
  • Резников Станислав Борисович
  • Смирнов Сергей Владимирович
  • Чорба Вадим Ростиславович
SU1681364A1
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА 2020
  • Тришин Олег Михайлович
  • Скоморох Виктор Григорьевич
  • Канюка Андрей Петрович
  • Верецун Виталий Дмитриевич
RU2737316C1
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА В КАСКАДНОМ СОЕДИНЕНИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ОДНОЙ СКОРОСТИ НА ДРУГУЮ 1934
  • Поповский А.М.
SU45673A1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХДВИГ.АТЕЛЬНЫМ АСИНХРОННЫМ КАСКАДНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ! ^ЬБ-'-О^ГКА 1965
SU168782A1
РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ТОРМОЗ С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 2004
  • Проценко Владимир Иванович
RU2274556C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 536 176 C1

Реферат патента 2014 года КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ РОТОР КАСКАДНОЙ СИНХРОННО-АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Изобретение относится к электротехнике, к таким электрическим машинам, являющимся генераторами с малым числом оборотов, например, в ветро- и гидроэнергетике, или бесконтактным электродвигателям с переключаемым числом оборотов. Технический результат состоит в повышении технологичности изготовления ротора и повышении ее надежности. Роторная обмотка каждой ступени каскада выполнена в виде многофазной звезды, замкнутой с одного из торцов ступени. Противоположные концы обеих звезд соединяются крест-накрест так, чтобы их последовательность фаз была противоположной. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 536 176 C1

Короткозамкнутый ротор каскадной синхронно-асинхронной электромеханической системы, состоящей из двух расположенных на одной оси ступеней - обращенного синхронного генератора и асинхронного преобразователя, работающего в режиме тормоза, отличающийся тем, что ротор состоит их двух половин, расположенных порознь в магнитных системах обеих ступеней, а обмотки этих половин выполнены в виде многофазных звезд, замкнутых с противоположных торцов каждой ступени, а близлежащие концы обеих обмоток соединены крест-накрест так, чтобы последовательность фаз обеих звезд была противоположной.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2536176C1

КАСКАДНЫЙ СИНХРОННО-АСИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 2011
  • Шапиро Семен Вольфович
RU2453971C1
ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОДНОСТОРОННЕЙ РЕЛЬСОВОЙ ПЕДАЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 1929
  • Клешняк Н.А.
SU17363A1
СПОСОБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ, КАРТОНА И ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Лакс Бьерн
  • Маияла Роопе
  • Сипиля Матти
  • Солисмаа Пяиви
  • Маияла Микко
RU2346097C2
Преобразователь частоты 1977
  • Красношапка Максим Митрофанович
  • Красношапка Дмитрий Максимович
SU710096A1
US 5953225 A, 14.09.1999
GB 1157885 A, 09.07.1969

RU 2 536 176 C1

Авторы

Шапиро Семен Вольфович

Даты

2014-12-20Публикация

2013-05-31Подача