[go: up one dir, main page]

RU2461905C1 - Индукционный пусковой резистор - Google Patents

Индукционный пусковой резистор Download PDF

Info

Publication number
RU2461905C1
RU2461905C1 RU2011128154/07A RU2011128154A RU2461905C1 RU 2461905 C1 RU2461905 C1 RU 2461905C1 RU 2011128154/07 A RU2011128154/07 A RU 2011128154/07A RU 2011128154 A RU2011128154 A RU 2011128154A RU 2461905 C1 RU2461905 C1 RU 2461905C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic circuit
conductors
resistor
parts
windings
Prior art date
Application number
RU2011128154/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Васькин (RU)
Андрей Александрович Васькин
Валерий Игнатьевич Ильинов (RU)
Валерий Игнатьевич Ильинов
Сергей Прокопьевич Лохов (RU)
Сергей Прокопьевич Лохов
Станислав Александрович Фомин (RU)
Станислав Александрович Фомин
Анна Прокопьевна Сивкова (RU)
Анна Прокопьевна Сивкова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Горнозаводское объединение" (ООО "Горнозаводское объединение")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Горнозаводское объединение" (ООО "Горнозаводское объединение") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Горнозаводское объединение" (ООО "Горнозаводское объединение")
Priority to RU2011128154/07A priority Critical patent/RU2461905C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461905C1 publication Critical patent/RU2461905C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах асинхронного электропривода с фазным ротором, содержащим пусковые индукционные резисторы в цепи ротора. Технический результат - упрощение конструкции индукционного резистора, более эффективное использование поверхностей магнитопровода, уменьшение числа изоляторов для крепления проводников, улучшение условий охлаждения частей магнитопровода и обмоток. В индукционном пусковом резисторе части магнитопровода выполнены в виде слоев, от одного до нескольких, имеющих линейчатые поверхности из прямолинейных образующих (плоскость, цилиндрическая поверхность, однополостный гиперболоид), а проводники обмоток закреплены изоляторами над обеими сторонами наружных поверхностей магнитопровода параллельно этим прямолинейным образующим. Дополнительно при монтаже резистора прямолинейные образующие частей магнитопровода с обмотками целесообразно ориентировать в пространстве по направлению силы тяжести. Такая конструкция индукционного резистора позволяет использовать две поверхности магнитопровода вместо одной, выдержать требуемое расстояние между проводниками и поверхностями при простоте всей конструкции и крепления ее элементов. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к пускорегулировочным устройствам, применяемым для асинхронных двигателей с фазным ротором, а именно к устройствам, содержащим пусковые индукционные резисторы в цепи ротора.
Известен пусковой индукционный реостат (FR 2331193, МПК H02P 1/26, 1977), магнитопровод которого выполнен из трех пар полых ферромагнитных цилиндров, причем каждая пара состоит из сплошного полого внутреннего цилиндра и полого наружного цилиндра с регулируемой щелью в стенке, через которую в полость цилиндра проникает электромагнитная волна. Снаружи каждой пары цилиндров размещена обмотка из неизолированного провода. Недостатками реостата являются сложная конструкция и большие габариты из-за магнитных потоков, замыкающихся по воздуху.
Известен трехфазный пусковой индукционный резистор (RU 2267220, МПК H02P 1/26, заявл. 02.07.2004, опубл. 27.12.2005), содержащий стержневой магнитопровод в виде ферромагнитных соосно расположенных цилиндрических полых цилиндров и соединяющихся их ярм, с размещенными на цилиндрах обмотками, причем первая обмотка размещена на ферромагнитном цилиндре малого диаметра, соосно с ним располагается ферромагнитный цилиндр большего диаметра, на котором размещена вторая обмотка, соосно с ним располагается ферромагнитный цилиндр еще большего диаметра, на котором размещена третья обмотка, соосно с ним располагается ферромагнитный цилиндр еще большего диаметра, причем цилиндры имеют разную длину, выбранную с учетом равенства площади поверхности, обмотки разбиты на полуобмотки и соединены по схеме "зигзаг", а ярма выполнены в виде радиально расположенных ферромагнитных пластин. Недостатком индукционного резистора является очень сложная конструкция.
Наиболее близким к предлагаемому является трехфазный пусковой индукционный резистор (RU 2046535, МПК H02P 1/26, H02P 1/34, заявл. 19.05.1993, опубл. 20.10.1995), содержащий две части магнитопровода с расположенными между тремя частями магнитопровода в виде трех полых ферромагнитных цилиндров, обмотки, намотанные на каждом цилиндре, причем верхняя часть магнитопровода выполнена из двух стальных полос, его нижняя часть из двух уголков, а обмотки выполнены сплошными в один ряд с несколькими отпайками в виде петли, причем число витков обмоток рассчитывается по ряду параметров (полные активные потери мощности в момент пуска, пусковой ток ротора, удельное сопротивление материала обмотки, наружный диаметр цилиндра, толщина обмоточного провода с изоляцией, сечение обмоточного провода, удельные потери в стали, линейная плотность стали, высота витка проводника обмотки). Обмотки закреплены на магнитопроводах теплоизолирующими и электроизолирующими элементами (изоляторами) или собственной изоляцией с такими же свойствами.
В прототипе части магнитопровода выполнены из стали. Однако они могут быть выполнены из железа, чугуна, композитных магнитных материалов. Поэтому материал магнитопровода в формуле и описании предлагаемого патента не уточняется.
В прототипе описывается трехфазный пусковой индукционный резистор. Одно- или трехфазное исполнение резистора не является существенным признаком патента, потому что вместо одной трехфазной конструкции можно использовать три однофазных модуля. Специфические «трехфазные» признаки в предлагаемом патенте не уточнены авторами.
В формуле прототипа патентуют расчетные формулы для различных параметров. Это делать нецелесообразно по двум причинам: 1. Электромагнитные процессы в таком простом устройстве чрезвычайно сложны, поэтому точные формулы не могут быть получены. 2. Такой патент легко обойти утверждением, что другой патент выполнен с параметром, который немного отличается от рассчитанного значения. В предлагаемом патенте патентование расчетных формул исключается.
Недостатком такого резистора является сложность его конструкции, нетехнологичность изготовления и монтажа на месте применения, использование для выделения потерь на вихревые токи только одной поверхности магнитопровода, необходимость применения большого числа изоляторов для крепления проводников вдоль поверхности магнитопровода сложной формы, плохие условия охлаждения частей магнитопровода и обмоток.
В основу изобретения положена техническая задача - упрощение конструкции индукционного резистора, упрощение технологии его изготовления в цехе и монтажа по частям на месте применения, более эффективное использование поверхностей магнитопровода для выделения потерь от вихревых токов, уменьшение числа изоляторов для крепления проводников вдоль поверхностей магнитопровода, улучшение условий охлаждения частей магнитопровода и обмоток.
Указанная задача решается тем, что в индукционном пусковом резисторе, содержащем части магнитопровода и обмотки из проводников, закрепленных над некоторыми частями магнитопровода теплоизолирующими и электроизолирующими элементами (изоляторами), включая частным случаем только собственную изоляцию проводников, части магнитопровода выполнены в виде слоев, от одного до нескольких, имеющих линейчатые поверхности из прямолинейных образующих (плоскость, цилиндрическая поверхность, однополостный гиперболоид), а проводники обмоток закреплены изоляторами над обеими сторонами наружных поверхностей магнитопровода параллельно этим прямолинейным образующим.
Дополнительно при монтаже резистора прямолинейные образующие частей магнитопровода с обмотками целесообразно ориентировать в пространстве по направлению силы тяжести.
Такая конструкция магнитопровода и прием крепления проводников над поверхностями магнитопровода позволяют использовать две поверхности магнитопровода вместо одной, выдержать требуемое расстояние между проводниками и поверхностями при простоте всей конструкции и простоте крепления ее элементов.
Суть предложения поясняется чертежами, где
на фиг.1 - индукционный резистор, выполненный в виде четырехгранного однофазного модуля, в случае, когда магнитопровод имеет плоские поверхности, а проводники обмоток параллельны направлению силы тяжести;
на фиг.2 - индукционный резистор, выполненный в виде трехгранного однофазного модуля, в случае, когда магнитопровод имеет плоские поверхности, а проводники обмоток параллельны направлению силы тяжести;
на фиг.3 - индукционный резистор, выполненный в виде трехфазной конструкции, в случае, когда магнитопровод имеет плоские поверхности, а проводники обмоток параллельны направлению силы тяжести;
на фиг.4 - индукционный резистор, выполненный в виде четырехгранного однофазного модуля, в случае, когда магнитопровод имеет плоские поверхности, но направление проводников обмоток не совпадает с направлением силы тяжести;
на фиг.5 - индукционный резистор, выполненный в виде однофазного модуля, в случае, когда магнитопровод имеет плоские и цилиндрические поверхности, а проводники обмоток параллельны направлению силы тяжести;
на фиг.6 - индукционный резистор, выполненный в виде однофазного модуля, в случае, когда поверхности магнитопровода представляют из себя однополостный гиперболоид.
В индукционных резисторах выделяется, превращается в тепло и рассеивается в пространство энергия скольжения ротора. Величина этой энергии максимальна при пуске и постепенно уменьшается по мере разгона электропривода. Данную энергию необходимо рассеять в пространство возможно более компактным и технологичным устройством, каковым и является пусковой индукционный резистор. Активное сопротивление потерь на вихревые токи этого резистора автоматически изменяется в нужную сторону при изменении частоты ротора, что делает системы электропривода с ним проще в сравнении с системами с переключаемыми активными резисторами в цепи ротора.
Линейчатых поверхностей из прямолинейных образующих существует много. Для их образования надо отрезок прямой линии перемещать в пространстве по любому закону и фиксировать след прямой. Наиболее приемлемы для практики поверхности: плоскость (фиг.1-4), цилиндрические поверхности отрезка трубы (фиг.5). Применялся в инженерных конструкциях (радиобашня Шухова в Москве) однополостный гиперболоид (фиг.6). Термины - «однополостный гиперболоид, линейчатая поверхность из прямолинейных образующих» - являются строго определенными математическими терминами: Математическая энциклопедия. - «Советская энциклопедия», 1977, том 1, стр.999.
Индукционные пусковые резисторы на фиг.1-6 содержат собранные в конструкцию части магнитопровода 1, 2 и обмотки 3, закрепленные на некоторых частях магнитопровода на фиг.1-3 теплоизолирующими и электроизолирующими элементами (изоляторами) 4. Магнитопровод может быть выполнен из одного 1 (на фиг.1-6), двух 2 (на фиг.1, 3) или нескольких слоев. На фиг.4-6 изоляторы отсутствуют в явном виде, тогда их роль выполняет собственная изоляция проводников. На фиг.1-3 проводники 3 могут быть выполнены без собственной изоляции. Сбор конструкций осуществляют крепежом (болты, винты, заклепки), клеем, пайкой, сваркой и другими технологическими приемами и средствами. Проводящая часть (медь, алюминий) проводников 3 обмоток всегда находится на небольшом расстоянии от поверхности магнитопровода 1. Сила тяжести на всех рисунках направлена сверху вниз. На фиг.4, 6 приведены примеры конструкций резистора, реализованных только по п.1 формулы.
При протекании токов по проводникам 3 в частях магнитопроводов 1 под ними наводятся вихревые токи, выделяется энергия скольжения ротора, она нагревает поверхности магнитопровода. Нагретая поверхность обдувается воздухом, который охлаждает ее, этим рассеивает энергию скольжения в пространство. Чем выше температура поверхности, чем больше эта поверхность при той же массе магнитопровода, тем эффективнее теплоотдача, тем легче и компактнее получается конструкция резистора, но тем хуже для изоляции проводников. Поверхность магнитопровода нагревает проводники обмотки, изоляция которых ограничивает допустимую величину температуры поверхности (сейчас не более 400 градусов при фторопластовой изоляции). Желателен продуваемый слой воздуха между поверхностью 1 и обмоткой 3. Однако увеличение толщины этого слоя нежелательно, так как увеличивает величину индуктивности рассеяния резистора (уменьшает его косинус фи), что снижает момент электропривода. Поэтому толщину слоя надо выдерживать допустимо минимальной величины. Прямая линия задается положением двух точек на ее краях. Поэтому предлагается натянуть проводник между двух изоляторов над прямолинейной образующей поверхности магнитопровода. Тогда выбранное расстояние между двумя параллельными прямыми линиями будет поддерживаться на всем их протяжении. Такое же будет наблюдаться на противоположной стороне поверхности магнитопровода. Поэтому число рабочих поверхностей удваивается в предлагаемой конструкции при равной массе с решениями по прототипу и аналогам.
Из-за действия силы тяжести будет образовываться небольшой провес натянутых проводников, который будет меняться при нагревании и со временем. При предлагаемой в п.2 ориентации по направлению силы тяжести прямолинейных образующих магнитопровода и проводников провес последних будет полностью ликвидирован.
Резисторы аналогов и прототипа имеют сложную форму поверхности магнитопровода, поэтому для поддержания заданной толщины воздушного слоя между магнитопроводом и обмоткой нужно иметь много изолирующих элементов для крепления проводников. Особенно сложно выполнить такие крепления на вогнутых частях поверхностей магнитопровода, поэтому обе поверхности магнитопровода не используются в известных решениях.
Предложения данного патента позволяют повысить эффективность индукционных пусковых резисторов, уменьшить их габариты, снизить стоимость при тех же характеристиках электропривода. Они позволяют технологично осуществить монтаж разобранных частей пускового индукционного резистора в труднодоступных местах.

Claims (2)

1. Индукционный пусковой резистор, содержащий части магнитопровода и обмотки из проводников, закрепленных над некоторыми частями магнитопровода теплоизолирующими и электроизолирующими элементами (изоляторами), включая частным случаем только собственную изоляцию проводников, отличающийся тем, что части магнитопровода выполнены в виде слоев, от одного до нескольких, имеющих линейчатые поверхности из прямолинейных образующих (плоскость, цилиндрическая поверхность, однополостный гиперболоид), а проводники обмоток закреплены изоляторами над обеими сторонами наружных поверхностей магнитопровода параллельно этим прямолинейным образующим.
2. Индукционный пусковой резистор по п.1, отличающийся тем, что прямолинейные образующие частей магнитопровода с обмотками ориентированы в пространстве по направлению силы тяжести.
RU2011128154/07A 2011-07-07 2011-07-07 Индукционный пусковой резистор RU2461905C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128154/07A RU2461905C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Индукционный пусковой резистор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128154/07A RU2461905C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Индукционный пусковой резистор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2461905C1 true RU2461905C1 (ru) 2012-09-20

Family

ID=47077592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128154/07A RU2461905C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Индукционный пусковой резистор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2461905C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2215802A1 (de) * 1971-04-05 1972-10-19 Ducellier & Cie Spannungserhöhungsspulen, insbesondere zur Zündung von Brennkraftmaschinen
FR2331193A1 (fr) * 1974-07-28 1977-06-03 Univ Ben Gurion Dispositif de commande d'un moteur a courant alternatif
GB2038563A (en) * 1978-12-22 1980-07-23 Bbc Brown Boveri & Cie Co-rotational starting resistor for an electrical machine
RU2046535C1 (ru) * 1993-05-19 1995-10-20 Производственный кооператив "Электроаппарат" Трехфазный индукционный пусковой резистор
RU2074498C1 (ru) * 1994-06-10 1997-02-27 Липецкий государственный технический университет Трехфазный пусковой индукционный резистор
RU2267220C1 (ru) * 2004-07-02 2005-12-27 Липецкий Государственный Технический Университет (Лгту) Трехфазный пусковой индукционный резистор
US20070290616A1 (en) * 2006-06-16 2007-12-20 Lg Electronics Inc. Organic light emitting device and method of fabricating the same

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2215802A1 (de) * 1971-04-05 1972-10-19 Ducellier & Cie Spannungserhöhungsspulen, insbesondere zur Zündung von Brennkraftmaschinen
FR2331193A1 (fr) * 1974-07-28 1977-06-03 Univ Ben Gurion Dispositif de commande d'un moteur a courant alternatif
GB2038563A (en) * 1978-12-22 1980-07-23 Bbc Brown Boveri & Cie Co-rotational starting resistor for an electrical machine
RU2046535C1 (ru) * 1993-05-19 1995-10-20 Производственный кооператив "Электроаппарат" Трехфазный индукционный пусковой резистор
RU2074498C1 (ru) * 1994-06-10 1997-02-27 Липецкий государственный технический университет Трехфазный пусковой индукционный резистор
RU2267220C1 (ru) * 2004-07-02 2005-12-27 Липецкий Государственный Технический Университет (Лгту) Трехфазный пусковой индукционный резистор
US20070290616A1 (en) * 2006-06-16 2007-12-20 Lg Electronics Inc. Organic light emitting device and method of fabricating the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mellor et al. Investigation of proximity losses in a high speed brushless permanent magnet motor
Danielsson et al. Study of a longitudinal flux permanent magnet linear generator for wave energy converters
US20200091786A1 (en) Electric motor with laminated sheet windings
WO2017008685A1 (zh) 一种具有印刷电路板绕组的定子结构
JP3650303B2 (ja) 交流発電機
US7808352B2 (en) Wire winding device for a high power level transformer
CN109478805A (zh) 配有多组层叠涂层导体的定子总成
KR20120076426A (ko) 고정자 조립체
US20140077648A1 (en) Electric winding for electric energy converters or machines, method for manufacturing same and electric machine
FI121863B (fi) Elektroniikkalaitteen kuristin
Wu et al. Investigation of an addtively-manufactured modular permanent magnet machine for high specific power design
KR20160112959A (ko) 전기 기기용 권선
CN104333193B (zh) 带冷却的动磁式直线电机
CN109767892A (zh) 扼流圈
Lyons et al. Magnetic material comparisons for high-current inductors in low-medium frequency dc-dc converters
JP2004072824A (ja) Acモータの固定子
CN110912309B (zh) 一种永磁电机定子多相绕组
CN109861427A (zh) 一种高功率密度盘式电机绕组结构及其折弯制备方法
CN119790573A (zh) 扭矩密集电动机
RU2461905C1 (ru) Индукционный пусковой резистор
KR20180003592A (ko) 기어리스형 풍력 발전 설비의 로터
CN209963848U (zh) 一种适合多极多相永磁发电机的定子绕组
CN210867325U (zh) 一种永磁电机定子多相绕组
RU2437197C2 (ru) Многофазная стержневая волновая обмотка статора асинхронного двигателя
CN101699726A (zh) 导磁导电体线圈绕组的制造方法

Legal Events

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

Effective date: 20140708

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160110

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

Effective date: 20170708