кольцами 8. Ротор 9 приводного синхронного двигателя, с которым механически связан щеткодержатель 7, расположен в расточке статора 1 преобразователя рядом с сердечником 3 на подшипниках 10, посаженных на неподвижной вал 11. С токосъемными кольцами 8 контактируют неподвижные щетки 12. Электромеханический преобразователь переменного тока в постоянный работает следующим образом. При подключении обмотюи 2 статора 1 к многофазной системе переменного тока создается круговое поле. При этом в активной части обмотки 4 неподвижного сердечника 3 наводится Э.Д.С., максимум которой будет на оси поля. Ротор 9 вспомогательного приводного синхронного двигателя, вращаясь синхронно с результирующим вектором поля статора 1, вращает синхронно с ним и щеткодержатель 7 с токосъемными щетками 6, поддерл ивая тем самым постоянный угол меладу осью результирующего вектора поля статора преобразователя и положением щеток 6. Таким образом, щетки 6 контактируют с пластинами коллектора 5, имеющими один и тот же потенциал. При помощи неподвижных щеток 12, контактирующих с кольцами 8, электрически соединенными с подвижными щетками 6, с преобразователя снимается постоянное напряжение. Фиксированное положение угла между геометрической осью щеток и продольной магнитной осью ротора приводного синхронного двигателя обеспечивает определенную величину вырабатываемого преобразователем постоянного напряжения и позволяет получать внешние характеристики требуемой формы. Плавное регулирование величины постоянного напряжения на выходе преобразователя можно осуществлять путем измерения тока в обмотке возбуждения, которой может быть снабжен ротор 9 приводного синхронного двигателя. Пределы регулирования величииы постоянного напряжения на выходе преобразователя тока определяются допустимо возможным изменением угла нагрузки синхронного двигателя, меняющимся в результате изменения тока в его обмотке возбул дения. Так как изменение сигнала малой мощности со стороны цепи возбуждения синхронного приводного двигателя щеток приводит к изменению больших по величине напряжения и тока в нагрузке преобразователя, то данный преобразователь может быть использован в качестве электромеханического усилителя мощности. Расположение ротора приводного синхронного двигателя на подшипниках в расточке статора преобразователя рядом с сердечником позволяет уменьшить габариты и упростить устройство преобразователя, а также осуществлять конструктивно обусловленную гибкую отрицательную обратную магнитную связь по току нагрузки преобразователя и электрическим иараметрам питающей его сети, что приводит к улучшению выходных характеристик преобразователя. Действительно, например, при увеличении тока нагрузки преобразователя возрастает поперечная доставляющая реакции якоря. При этом поле статора 1 искажается - его ось смещается против направления его вращения. Это вызывает смещение магнитной оси ротора 9 приводного синхронного двигателя в ту же сторону, что приводит к перемещению оси токосъемных щеток б в сторону перемещения оси поля статора 1, т. е. к поддерл ;анию угла между ними, а значит, и к постоянству величины вырабатываемого преобразователем постоянного напряжения. Формула изобретения Электромеханический преобразователь тока, содержащий статор с многофазной обмоткой, неподвижный цилиндрический сердечник, размещенный внутри статора и €наблсенный обмоткой, которая присоединена к коллектору, щетки и щеткодержатель, механически связанный с ротором приводного синхронного двигателя, отличающийся тем, что, с целью уменьщения габаритов, упрощения устройства и улучшения характеристик преобразователя, ротор приводного синхронного двигателя расположен на подшипниках в расточке статора рядом с сердечником. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Л. М. Пиотровский «Электрические машины, ГЭИ, Л.-М., 1949, стр. 378-379. 2.Авт. св. СССР № 69360, кл. Н 02К 47/28, 1945.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОДНОМАШИННАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ | 2011 |
|
RU2466036C1 |
Гибридная электрическая машина-генератор | 2016 |
|
RU2633377C1 |
БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2018 |
|
RU2671230C1 |
ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2023 |
|
RU2815378C1 |
Асинхронный двигатель релина-кузнецова | 1973 |
|
SU479200A1 |
Электромагнитный редуктор | 2019 |
|
RU2717820C1 |
Гибридная аксиальная электрическая машина-генератор | 2016 |
|
RU2629017C1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2009 |
|
RU2410825C2 |
Гибридный аксиальный ветро-солнечный генератор | 2016 |
|
RU2633376C1 |
Однофазный коллекторный двигатель | 1932 |
|
SU46629A1 |
Авторы
Даты
1976-11-15—Публикация
1973-06-11—Подача