Комбинированная обмотка электрической машины переменного тока
Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрической машине с насыщением стали магнитопровода, питаемой трехфазным током, имеющей комбинированную обмотку. Сущность изобретения состоит в том, что одна часть обмотки соединена в звезду, а другая в треугольник, с пространственным сдвигом между этими частями не равным m/3p, где m - целое число, р - число пар полюсов, при этом выполнено укорочение или удлинение
шага обмотки в интервале значений 0,5<
<1,5, за исключением значения
= 1, или/и выполнено распределение обмотки. Технический результат состоит в том, что изобретение обеспечивает уменьшение загрузки токами части обмотки, соединенной в треугольник, и уменьшение зависимости перегрузки треугольника от напряжения питания. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к электротехнике.
Аналогом изобретения является комбинированная обмотка, имеющая часть, соединенную по схеме звезда (далее применяются сокращения - обмотка звезды и звезда) и часть, соединенную по схеме треугольник (далее применяются сокращения - обмотка треугольника и треугольник), у которой подобрано такое соотношение числа витков в фазах этих частей, которое обеспечивает требуемую равномерность их загрузки [1]. Признаки аналога: 1) комбинированная обмотка; 2) параллельное соединение звезды и треугольника; 3) питание трехфазным током; 4) соотношение числа витков в фазах звезды и треугольника, которое обеспечивает требуемую равномерность их загрузки. Первый и третий признаки совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения. Недостатком способа является достижение результата только при одном значении напряжения. При любом изменении питающего напряжения происходит перераспределение токов по частям обмотки. Наиболее близким аналогом является изобретение "Расположение обмоток статора и (или) ротора трехфазного генератора или двигателя с улучшенными характеристиками" (патент США 4710661) [2]. Признаки аналога: 1) комбинированная обмотка; 2) питание трехфазным током; 3) взаимное смещение звезды и треугольника в пространстве на угол



- насыщение стали магнитопровода. Сущность изобретения состоит в уменьшении загрузки токами обмотки треугольника, а также уменьшения зависимости отношения токов треугольника к токам звезды от питающего напряжения в результате использования укорочения или удлинения или/и распределения комбинированной обмотки электрических машин. Под укорочением или удлинением комбинированной обмотки здесь понимается укорочение или удлинение шага секций обмотки и такая их укладка, при которой в одной фазной зоне части обмотки (части, соединенной по схеме треугольник, и части, соединенной по схеме звезда) находятся секции нескольких фаз, относящиеся к одной либо к обеим частям обмотки, то есть укорочение или удлинение в электрическом отношении. Под распределением обмотки понимается укладка обмотки в пазы, при которой число пазов на полюс и фазу части обмотки (части, соединенной по схеме треугольник и части соединенной по схеме звезда) больше единицы. Применение изобретения, при наиболее эффективном укорочении, равном 2/3, дает такой же эффект, что и наиболее близкий аналог. Однако при этом происходит значительная экономия обмоточного провода, так как уменьшается (примерно на 1/3) длина лобовых частей комбинированной обмотки. Совокупность существенных признаков, обеспечивающая получение технических результатов во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны:
1) комбинированная обмотка, содержащая части, одна из которых соединена в треугольник, а другая - в звезду;
2) питание трехфазным током;
3) насыщение стали магнитопровода;
4) пространственный взаимный сдвиг частей обмотки, не равен

5) укорочение или удлинение шага обмотки


1) укорочение или удлинение




2) последовательное соединение звезды и треугольника (см. фиг.1);
3) электрическая машина, является асинхронным двигателем. Признаки, отличительные от наиболее близкого аналога:
1) укорочение или удлинение шага обмотки


m/3p.
При осуществлении изобретения достигаются технические результаты:
1) уменьшение загрузки токами обмотки треугольника;
2) уменьшение зависимости отношения токов треугольника к токам звезды от напряжения питания. В конкретных формах выполнения достигаются технические результаты:
1) все заявляемые технические результаты максимальны при наиболее эффективном укорочении или удлинении шага обмотки




2) у электрических машин с последовательным соединением звезды и треугольника достигается приближение отношения токов звезды к токам треугольника к значению 1,732;
3) в электрической машине, являющейся асинхронным двигателем - увеличение скольжения. Перечень иллюстраций
Фиг. 1 - схема последовательного соединения обмотки звезды и треугольника. Фиг.2 - построение магнитного потока для витка U1. Фиг.3 - построение магнитного потока для витка U2. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Рассмотрим случай, когда несинусоидальность магнитного потока электрической машины возникает только по причине насыщения стали магнитопровода и ограниченного числа фаз. Поток, создаваемый комбинированной обмоткой, является наложением потоков, создаваемых обмоткой треугольника и обмоткой звезды. которые, в свою очередь, являются наложением потоков их фаз. Разложив кривые изменения потоков фаз во времени и пространстве на гармонические составляющие, получим уравнения пространственно-временных составляющих потоков фаз:
1) для обмотки треугольника



Ф







t - переменная времени;
Т- период изменения потока во времени;
x - переменная пространства;

2) для обмотки звезды



ФY

















Таким образом, для любой кратной трем временной гармонической составляющей потока трехфазной обмотки характерно наличие только кратных трем гармонических составляющих пространственного разложения. Кроме того, кратные трем временные гармоники потока трехфазной обмотки являются пульсирующими. Как правило, большими по амплитуде среди временных гармоник потока электрической машины являются гармоники с меньшими порядковыми номерами, то есть первая и третья. Поэтому для дальнейшего качественного анализа можно пренебречь наличием в магнитном потоке электрической машины остальных временных гармонических составляющих. Рассмотрим поток трехфазной обмотки, соединенной по схеме звезда. Примем, что под действием трехфазного синусоидального напряжения в фазах трехфазной обмотки протекает синусоидальный ток. Амплитудное значение первой гармоники потока равно 1Ф, третьей гармоники потока 0,1Ф. Рассмотрим магнитный поток машины, относительно диаметральных витков U1, V1, W1, оси которых совпадают с осями фаз обмотки, создающей магнитный поток. На фиг. 2 изображено построение магнитного потока для витка U1 и его разложение на первую и третью гармоники. Магнитный поток и его гармоники относительно других витков V1, W1, сдвинутых в пространстве на





Рассмотрим поток машины относительно диаметральных витков U2, V2, W2, сдвинутых в пространстве между собой на угол 2







- число пазов на полюс и фазу в обмотках треугольника и звезды равно единице;
- фазы звезды состоят из диаметральных витков, сдвинутых в пространстве между собой на угол 2

- фазы треугольника состоят из диаметральных витков, сдвинутых в пространстве между собой на угол 2

- сдвиг обмотки звезды к обмотке треугольника

Если пренебречь наличием в магнитных потоках звезды и треугольника всех высших временных, кроме третьей, гармоник, а для магнитного потока треугольника пренебречь также и третьей временной гармоникой, то магнитный поток обмотки треугольника во времени будет представлять собой синусоиду. Магнитный поток звезды, связанный с обмоткой звезды, будет иметь тот же характер, что и рассмотренный ранее магнитный поток для витков U1, V1, W1. Магнитный поток обмотки звезды, связанный с обмоткой треугольника, будет иметь тот же характер, что и рассмотренный раннее магнитный поток относительно витков U2, V2, W2. Таким образом, при одинаковых первых гармониках потоков звезды и треугольника, магнитный поток звезды, связанный с треугольником, имеет амплитуду первой гармоники меньшую, чем амплитуда первой гармоники потока треугольника, связанного с обмоткой звезды. Это означает, что при одинаковых первых временных гармонических магнитных потоков треугольника и звезды, в одном витке фазы звезды наводится большая ЭДС первой гармоники, чем в одном витке фазы треугольника. Причиной этого является сцепление кратных трем гармоник потоков звезды и треугольника только с обмотками их создающими, при неодинаковых значениях этих гармоник в потоках звезды и треугольника (мы рассмотрели только третью гармонику, чтобы упростить понимание, но полученный вывод о разных ЭДС в витках звезды и треугольника справедлив для всех кратных трем временных гармоник). Все полученные выводы справедливы для пространственного сдвига, не равного








Во втором случае (фиг. 1) происходит перегрузка обмотки треугольника токами кратных трем гармонических, так как в обмотке треугольника, в отличие от обмотки звезды (по причине наличия контура для замыкания), присутствуют кратные трем гармонические составляющие тока, индуцируемые кратными трем гармоническими потока. А все не кратные трем гармонические имеют отношение амплитуды в звезде к амплитуде в треугольнике равное 1,732, определенное схемой соединения обмоток. Таким образом, по причине наличия кратных трем временных гармонических магнитного потока, при любом соединении обмоток, параллельном или последовательном, происходит дополнительная загрузка треугольника током. Для ее уменьшения достаточно уменьшить кратные трем временные гармонические потока. Как было показано выше, кратные трем временные гармонические потока трехфазной обмотки могут существовать в пространстве машины только как кратные трем пространственные гармонические. Для того чтобы уменьшить пространственно-временную гармонику, достаточно уменьшить ее только в пространстве. Все кратные трем пространственные гармонические исчезают при укорочении (удлинении) шага обмотки






1. Гаинцев Ю. В. Добавочные потери в асинхронных двигателях. - М.: Энергоиздат, 1981. - 183 с. 2. Изобретения стран мира: реф. журн. 17 - М., 1988. - вып.132 Производство, преобразование и распределение электрической энергии. 1. Токарев Б.Ф. Электрические машины: Учеб пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 624 с. 2. Вольдек А.И. Электрические машины: Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. - 3-е изд., перераб. - Л.: Энергия, 1978. - 832 с. 3. Жерве Г. К. Обмотки электрических машин. -Л.: Энергоатомиздат, 1989. - 400 с.
Формула изобретения







РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3