[go: up one dir, main page]

RU2216089C2 - Электровибропривод - Google Patents

Электровибропривод Download PDF

Info

Publication number
RU2216089C2
RU2216089C2 RU2001128255A RU2001128255A RU2216089C2 RU 2216089 C2 RU2216089 C2 RU 2216089C2 RU 2001128255 A RU2001128255 A RU 2001128255A RU 2001128255 A RU2001128255 A RU 2001128255A RU 2216089 C2 RU2216089 C2 RU 2216089C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
inductor
armature
power supply
coil
Prior art date
Application number
RU2001128255A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001128255A (ru
Inventor
Ю.Д. Нетеса
Э.И. Деникин
М.Л. Коробов
Original Assignee
Деникин Эрнст Иванович
Нетеса Юрий Дмитриевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Деникин Эрнст Иванович, Нетеса Юрий Дмитриевич filed Critical Деникин Эрнст Иванович
Priority to RU2001128255A priority Critical patent/RU2216089C2/ru
Publication of RU2001128255A publication Critical patent/RU2001128255A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2216089C2 publication Critical patent/RU2216089C2/ru

Links

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим вибрационным двигателям (ЭВД). Техническим результатом является повышение надежности в работе и упрощение конструкции. В электровиброприводе обмотка индуктора состоит из двух катушек, связанных с источниками переменного и постоянного тока. С источником переменного тока обмотки индуктора соединены параллельно, а с источником постоянного тока - последовательно. Источник постоянного тока обеспечивает встречное включение катушек индуктора. На катушках индуктора не возникают напряжения, превышающие напряжения питания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромагнитному приводу, а точнее к электромагнитным вибрационным двигателям возвратно-поступательного перемещения связанного с ним рабочего органа.
Во многих электромагнитных устройствах энергия магнитного поля используется для создания электромагнитных сил, вызывающих перемещение подвижных частей и совершающих механическую работу. Такие электромагнитные устройства называются электромагнитными двигателями (ЭМД) или электровибродвигателями в случае, если ЭМД и связанный с ним рабочий орган технологического устройства совершают возвратно-поступательные перемещения.
Изобретение относится к группе ЭМД, имеющих взаимоподвижные магнитные системы индуктора и якоря, в которых электромагнитные силы создаются путем взаимодействия их магнитных полей.
Известен ЭМД, состоящий из неподвижного двухполюсного магнитопровода индуктора с обмотками, охватывающего расположенный внутри его магнитопровод якоря, смонтированный с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль полюсов индуктора, при этом немагнитный зазор между полюсами индуктора и якорем остается постоянным. Для обеспечения электромагнитных сил обмотка индуктора содержит пару катушек, включенных встречно и связанных с источником постоянного тока, и расположенную между ними катушку, связанную с источникам переменного тока [1].
Встречное включение катушек постоянного тока позволяет получить в магнитной системе ЭМД магнитодвижущую силу (МДС), ориентированную также встречно. Величина МДС на каждой катушке определяется по формуле
Fп=Iп•Wп,
где индекс "п" означает отношение параметров к катушкам постоянного тока, а I - ток и W - число витков этих катушек.
Встречное включение МДС постоянных катушек при обеспечении в зазорах полюсов индуктора индукции (Bδ), равной половине величины насыщения стали (Вmax), приводит к изменению индукции от B=+Bmax/2 до В=0 и до В=-Вmax/2 от одного полюса к другому. При прочих равных условиях сечение магнитопровода якоря с индукцией В=0 располагается в центре участка якоря, расположенного между полюсами индуктора.
При работе катушки переменного тока каждый полупериод возникает МДС, равная по величине соответствующей МДС катушек постоянного тока и противоположная по направлению на одной и согласная на другой.
Таким образом, каждый полупериод происходит сложение магнитодвижущих сил на участке якоря в зоне одной из катушек постоянного тока, а на другом - вычитание. При этом происходит перераспределение индукции в магнитопроводе якоря, расположенного между полюсами индуктора с частотой питающей сети переменного тока. Магнитное поле обмотки якоря, взаимодействуя с суммарным полем индуктора, приводит к появлению электромагнитной силы, перемещающей якорь. Для достижения равенства величин магнитодвижущих сил, создаваемых катушками постоянного и переменного тока, в силу специфики прохождения переменного и постоянного тока по катушкам обмоток при одном и том же напряжении питания, в катушках постоянного тока число витков увеличивается по сравнению с катушкой переменного тока на величину кратности соотношений их комплексных сопротивлений (один-два порядка). Магнитное поле катушки переменного тока индуцирует ЭДС в катушках постоянного тока величиной напряжения, определяемого соотношением числа витков обеих катушек, т.е. имеет место трансформация высоких напряжений (перенапряжение) в цепях постоянного тока, которые способны привести к пробою изоляции и выходу из строя электродвигателя. Использование в прототипе трех катушек в системе индуктора, подключение их к различным источникам питания и сложность коммутационных связей при встречном включении катушек постоянного тока свидетельствуют о конструктивной сложности описанного виброэлектродвигателя и с учетом вышесказанного о недостаточной его надежности.
Таким образом, целью изобретения является повышение надежности работы виброэлектродвигателя и упрощение его конструкции.
Цель, согласно изобретению, достигается за счет того, что в электровибродвигателе, содержащем индуктор с обмоткой в виде катушек, связанных с источниками постоянного и переменного тока, и якорь, обмотка индуктора включает пару катушек, соединенных параллельно с источником переменного тока и последовательно с источником постоянного тока, последним обеспечивая их встречное включение по постоянному току.
Сущность изобретения состоит в том, что с изменением конструкции индуктора, обмотка которого включает только две катушки, и одновременным подключением их к источникам постоянного и переменного тока указанным в формуле образом достигается поставленная цель, а именно: упрощение конструкции и повышение надежности работы с полным исключением возможности пробоя изоляции обмотки индуктора.
На прилагаемом к описанию чертеже схематически изображен предлагаемый электровибродвигатель.
Последний состоит из неподвижного магнитопровода 1 индуктора, обмотка которого образована парой катушек 2 и 3. Эти катушки связаны параллельно с источником 4 переменного тока и последовательно с источником 5 постоянного тока, который введен в их замкнутый контур, обеспечивая их встречное включение по постоянному току. Магнитопровод 1 выполнен с двумя полюсами, к которым через немагнитный постоянный зазор δ примыкает магнитопровод 6 якоря, в свою очередь несущего обмотку, например, в виде короткозамкнутого витка 7.
Работает электровибродвигатель следующим образом.
В процессе работы через каждую из двух катушек 2 и 3 протекает суммарный ток, вызванный с одной стороны источником постоянного тока 5 и гальванически отделенным источником переменного напряжения 4. При этом источник постоянного тока 5 включен в замкнутый контур параллельно и согласно соединенных катушек и вызывает в них ток, протекающий встречно - в одной катушке 3 от начала к концу, а в другой 2 от конца к началу. Источник переменного напряжения 4 подключен к параллельно и согласно соединенным катушкам 2 и 3 и вызывает в них согласный переменный ток. Таким образом, в один полупериод в первой катушке 3 токи складываются, а во второй вычитаются. Во второй полупериод картина протекания токов в катушках меняется на противоположную. При этом токи в катушках 2 и 3, при прочих равных условиях, изменяются от нуля до максимума с частотой источника переменного напряжения 4 и всегда направлены встречно. Встречные суммарные токи катушек 2 и 3 вызывают также встречные магнитодвижущие силы (МДС). Ток в катушках от источника постоянного тока 5 обеспечивает такую МДС, которая вызывает в зазорах δ полюсов индуктора 1 индукцию Bδ, равную половине величины насыщения стали Вmax, что обеспечивает в центральном сечении участка магнитопровода якоря 6, расположенного между полюсами индуктора 1, индукцию, равную нулю. Суммарные токи в катушках вызывают перемещение сечения якоря 6 с нулевой индукцией попеременно от одного полюса к другому полюсу индуктора 1 с частотой питающей сети (вибрирующее магнитное поле по аналогии с вращающимся магнитным полем).
Магнитное поле обмотки якоря может создаваться за счет:
- специального исполнения магнитопровода якоря 6, например, из нешихтованной стали - асинхронный вибродвигатель с цельным якорем;
- дополнительной обмотки якоря, запитанной от источника постоянного тока, - синхронный вибродвигатель;
- дополнительной обмотки якоря, соединенной с дополнительным сопротивлением или замкнутой накоротко, - асинхронный вибродвигатель с фазным якорем;
- дополнительной обмотки якоря в виде короткозамкнутого витка - асинхронный вибродвигатель с к.з. якорем;
- и др.
Магнитное поле обмотки якоря, взаимодействуя с вибрирующим полем индуктора, приводит к появлению электромагнитной силы на якорь. В зависимости от типа вибродвигателя и от соотношения частот вибрирующего магнитного поля индуктора и вибрирующего движения якоря и соотношения их фаз на якорь будет действовать сила торможения или движущая сила. При этом на катушках не возникают напряжения, превышающие напряжение питания, а уменьшение количества катушек упрощает его конструкцию.
Источник информации
1. Авторское свидетельство 828932, кл. Н 02 К 33/12, выдан 10.10.79 - прототип.

Claims (1)

  1. Электровибродвигатель, содержащий индуктор с обмоткой в виде катушек, связанных с источниками постоянного и переменного тока, и якорь, отличающийся тем, что обмотка индуктора включает пару катушек, связанных параллельно с источником переменного тока и последовательно с источником постоянного тока, последним обеспечивая их встречное включение по постоянному току.
RU2001128255A 2001-10-18 2001-10-18 Электровибропривод RU2216089C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128255A RU2216089C2 (ru) 2001-10-18 2001-10-18 Электровибропривод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128255A RU2216089C2 (ru) 2001-10-18 2001-10-18 Электровибропривод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001128255A RU2001128255A (ru) 2003-07-27
RU2216089C2 true RU2216089C2 (ru) 2003-11-10

Family

ID=32026953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001128255A RU2216089C2 (ru) 2001-10-18 2001-10-18 Электровибропривод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2216089C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220190656A1 (en) Control system for an electric motor/generator
US5973431A (en) Reluctance machine with permanent magnet rotor excitations
KR101781382B1 (ko) 개선된 플럭스 스위칭 기계 설계
US10284029B2 (en) Brushed electric motor/generator
DE59910284D1 (de) Mehrsträngige transversalflussmaschine
JP2015509697A (ja) 同期式の電気機械
US20150155761A1 (en) Electronically Commutated Electromagnetic Apparatus
JP3826785B2 (ja) 回転電機
JP6323220B2 (ja) 同期電動機の駆動装置
RU2216089C2 (ru) Электровибропривод
KR20030039945A (ko) 유도전류를 이용한 회전기의 자기회로
RU2410827C1 (ru) Электромашинный преобразователь частоты
RU2279173C2 (ru) Индукторный двигатель
RU2517437C2 (ru) Линейный двигатель
Gerold et al. An Additional Short-Circuited Stator Winding in Flux-Barriers to Improve the Machine Performance
JPS6355305B2 (ru)
US5717586A (en) Single winding power converter
RU2123754C1 (ru) Индукторная электрическая машина
RU2091965C1 (ru) Бесконтактная синхронная электрическая машина
JPS6192158A (ja) リニアモ−タ
SU1403267A1 (ru) Вентильный электродвигатель
US20220278580A1 (en) Three pulse, odd-even motor winding system
RU2192088C1 (ru) Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
KR100336305B1 (ko) 스위칭을 이용한 자기회로
RU56739U1 (ru) Двухфазный синхронный индукторный двигатель

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061019

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20081227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091019