BE406452A - - Google Patents

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BE406452A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/02Synchronous motors
    • H02K19/04Synchronous motors for single-phase current
    • H02K19/06Motors having windings on the stator and a variable-reluctance soft-iron rotor without windings, e.g. inductor motors

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Petit moteur   synchrone     comportant   un rotor denté en fer et, sur le stator, des pôles   prinoipaux   et auxiliaires poux la production de flux décalés réciproquement et formant un champ tour- la présente invention est relative à un petit moteur synohrone qui comporte un rotor denté en fer et, sur le stator, des pôles principaux et auxiliaires pour la production de flux décales réciproquement en phase et formant un champ tournant. 

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   Conformément à la présente invention, les pôles principaux et auxiliaires, qui sont munis d'un$ denture correspondant au pas circulaire de la denture du rotor, sont disposés les uns par rapport aux autres de telle façon que les dents du rotor ne se recouvrent jamais simultanément, mais seulement   alternativement,   avec les dents des pâles principaux et auxiliaires, et qu'en outre, la 
 EMI2.1 
 fréquence propre du rotor est aco#dée approximativensnt sur la fréquence des flux alternatifs. 



   Le motor synchrone de distingue en particulier par son faible enoombrement, sa marche régulière, sa grande simplicité et son bon marché, et aussi par son nombre faible de tours. Le démarrage se produit avec sécurité même lorsque la tension monte lentement. 



   Sur le dessin, on a représenté aux figures 1 et 2, un mode d'exécution de l'invention choisi à titre d'exemple. 



   Le stator 2, qui est formé de lamelles de tôle, et qui porte la bobine d'excitation 1, présente des pôles principaux 3,3' et des   pôles .auxilaires   5,5' munis d'enroulements 4,4' de court-circuitage. Les pôles principaux et auxiliaires 3,3',5,5' sont munis de dents dont l'éoartement correspond au pas circulaire du rotor denté 6. La disposition des pôles principaux et auxiliaires les uns par rapport aux autres est telle que les dents 7 du rotor ne peuvent jamais venir   ooincider   ou se recouvrir simultanément, mais seulement alternativement, avec les dents 8 des pôles principaux et auxiliaires 3,3',5,5'.

   Dans le 

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      mode d'exécution représenté, la position   du-   rotor 6 est, à l'instant choisi, telle que les dents du rotor 7 se re- couvrent avec les dents 8 des pôles principaux 3,3'. Les dents 7 du rotor sont donc alors quelque peu décalées par rapport aux dents 8 des pôles auxiliaires 5,5'. 



   La fréquence propre du rotor 6 est sensiblement accordée sur la fréquence des lux alternatifs. Cet accord de résonance du rotor 6 peut être obtenu par un choix approprié de son inertie de masse ainsi que de la grandeur des flux alternatifs qui forment l'élasticité du système oscillant. 



   Lors de l'excitation de l'enroulement 1, le rotor 6, grâce à la subdivision des pôles du stator 2, est traversé par un flux principal et par un flux auxiliaire décalé en phase par rapport au flux principal. Etant donné que les pôles principaux et auxiliaires sont disposés les uns par rapport aux autres. de la façon qui a été indiquée, les dents du rotor, suivant le décalage dans le temps des   'fin   deux flux alternatifs, seront attirés alternativement dans un sens et dans l'autre par les dents des pôles principaux et   au-   xiliaires du stator ; les dents 7 du rotor ont à chaque instant tendance à se recouvrir avec les dents du stator. 



  Mais le rotor 6 possède une certain inertie de masse, en sorte que les dents 7 du. rotor se déplacent au delà des dents 8 du stator, et suffisamment loin pour que, en raison de la force attractive des dents 8 du stator, la rotor 6 soit freiné. Grâce à cette action des flux alterna- tifs, le rotor 6 entre en oscillation. Du fait de l'accord 
 EMI3.1 
 

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 approximatif de résonance du rotor 6, l'amplitude d'oscillation devient assez grande poux que le rotor 6, grâce à la coopération des pertes par courants de   Foucault   et par hystérésis, se mette démarrer dans un sens déterminé et prenne un nombre de tours synchrone. 



   Le nombre de tours   du.   rotor est déterminé par le nombre de ses dents. Pour   bbtenir   un démarrage certain du rotor, on maintiendra avantageusement faible 1'amplitude nécessaire   d'oscillation;   on peut y arriver en donnant au rotor un nombre de dents relativement élevé. Le moteur synchrone représenté sur le dessin possède une vitesse de rotation de 300 tours à la minute.

Claims (1)

  1. R E S U M E : 1 - Petit moteur synchrone à rotor denté en fer, et, comportant sur le stator des pôles principaux et auxiliaires pour produire des flux décalas réciproquement en phase et formant un champ tournant, caractérisé par le fait que les pôles principaux et auxiliaires,qui sont munis d'une denture correspondant au pas cirdulaire de celle du rotor, sont disposés les uns par rapport aux autres de façon que les dents du rotor ne viennent jamais se recouvrir ou coïncider simultanément mais seulement alternative ment avec les dents des pôles principaux et auxiliaires, et qu'en outre la fréquence propre du rotor est accordée approximativement sur la fréquence des flux alternatifs.
    2. - Mode d'exécution de ce petit moteur caractérisé par le fait que l'on obtient l'accord de résonance du rotor sur la fréquence des flux alternatifs par un choix approprié de l'intertie de masse du rotor et de la grandeur des flux alternatifs qui forment l'élasticité du. système oscillant.
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