BE481951A - - Google Patents
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K19/00—Synchronous motors or generators
- H02K19/16—Synchronous generators
- H02K19/18—Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators
- H02K19/20—Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators with variable-reluctance soft-iron rotors without winding
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K19/00—Synchronous motors or generators
- H02K19/16—Synchronous generators
- H02K19/22—Synchronous generators having windings each turn of which co-operates alternately with poles of opposite polarity, e.g. heteropolar generators
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- Power Engineering (AREA)
- Windings For Motors And Generators (AREA)
- Synchronous Machinery (AREA)
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
Description
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Machine à fréquence moyenne à enroulement à fréquence moyenne établi comme enroulement polyphasé.
11 est connu d'exécuter des machines à fréquence moyenne conformément au type homopolaire, de telle façon que les enroulements mono- et polyphasés soient constitués par des bobines divisionnaires enroulées chacune sur une dent du stator et reliées convenablement entre elles, com- me montré schématiquement dans les figures 1a et 1b des dessins annexés, respectivement en élévation et en coupe.
Les bobines peuvent être enroulées sur chaque deuxième dent (partie supérieure de la fig.1a), chaque bobine remplis- sant dans ce cas la totalité de l'espace disponible de l'encoche. Avec cette disposition, le flux magnétique de la dent intermédiaire est perdu pour l'induction. Ou bien, les bobines peuvent être enroulées sur chaque dent (partie
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inférieure de la figure la), mais, dans ce cas, la moitié environ de l'espace d'enroulement est perdu pour chaque bo- bine. La disposition montrée dans la figure la¯ , où le nombre des encoches du stator est égal au nombre des encoches du rotor, engendre dans toutes les bobines des f..é.m, induites de même phase.
Pour produire un courant polyphasé, il est nécessaire que les nombres des encoches du stator et du ro- tor soient différents. En reliant entre elles des bobines de stator appropriées de façon à former des groupes symétri- ques, on obtient un système polyphasé. Toutefois, cette dis- position présente le défaut que le degré d'utilisation du matériel employé à l'établissement de l'enroulement est re- lativement peu avantageux, vu que chaque bobine individuel- le n'embrasse que le flux d'une seule dent.
Il serait beaucoup plus avantageux de réaliser l'en- roulement polyphasé de façon que ses bobines individuelles entourent plusieurs flux de dents. Ceci peut être obtenu si l'on établit l'enroulement polyphasé, conformément à l'in- vention, de façon que le nombre de ses paires de pôles soient égales à la différence entre les nombres d'encoches du sta- tor et du rotor.
L'auteur d'un projet est souvent obligé par les con- ditions données d'établir 1'enroulement de tell façon que son nombre spécifique d'encoches par pôle et phase doit être un nombre fractionnaire ; dans ce cas, il établira l'enrou- lement conformément à la revendication 2; c'est à dire comme enroulement dit à nombre fractionnaire de trous par pôle.
La fig.3 montre un mode d'exécution particulier -d'un tel enroulement à nombre fractionnaire de trous par pôle. Le nombre des encoches du stator est de 36, celui des encoches du rotor de 40. En considérant que la différence entre ces nombres es de 4, l'enroulement du stator doit être 2 x 4 = 8-polaire, ce qui donne, pour 36 encoches, un nombre d'en-
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coches spécifique : q = 36 = le5 et conduit donc à un enroulement à nombre factionnaire de trous par pôle.
CommP la f.é.m. induite de 1'enroulement polyphasé est due aux pulsations du champ magnétique, et que celles-ci sont considérablement plus intenses dans le cas d'encoches ouvertes que dans celui d'encoches demi-fermées et, à plus forte rai- son, que dans le cas d'encoches fermées, on établira les cou- ronnes de tôles du stator et du rotor avec encoches ouvertes, conformément à la revendication 4.
La figure lb montre la réalisation connue à deux cou- ronnes de tôles et un enroulement excitateur disposé entre les tôles du stator et dont la traversée électrique détermine le flux magnétique qui, dans une couronne de tôles, se dirige radialement vers l'extérieur, et , dans l'autre couronne, ra- dialpment vers l'intérieur, en se refermant par la carcasse et l'arbre.
Dans les grandes machines, notamment, lorsque les couronnes de tôles présententune grande' largeur; il est avan- tageux de prévoir plusieurs circuits magnétiques côte à côte, ce qui est obtenu en disposant plusieurs couronnes de tôles du stator et des couronnes correspondantes du rotor, cenfor- mément à la revendication 4, de la manière montrée schémati- quement à titre d'exemple dans la figure 2. 1 désigne les cou- ronnes de tôlesdu stator, 2 les couronnes de tôles du rotor 3 la culasse du stator, 4 l'en-roulement du stator, et 5 l'en- roulement d'excitation. Ce dernier est connecté de telle ma- nière que ses traversées électriques se dirigent alternative- ment Suivant des sens opposés autour de l'arbre.
Lorsque le nombre des bobines d'excitation est impair (fig.2), la somme algébrique de toutes les traversées n'est pas zéro , et l'arbre se trouve aimanté. Dans ce cas, il est utile, conformément à la revendication 6, de disposer, à pro- ximité tant de la première que de la dernière couronne de tô- les, une bobine d'excitation 6 et d'y faire passer du courant,
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de telle façon que la somme algébrique de toutes les tra- versées électriques des bobinas d'excitation soit égale à zéro.
Dans les exécutions connues de machines à fréquemee moyenne, dans lesquelles les enroulements mono- et poly- phasés sont bobinés directement sur les dents individuelles du stator, les connexions frontales présentent une longueur relativement minime, alors que ces connexions sont considé- rablement plus longues dans :L'exécution selon les revendi- cations 1,2,3,4 et 5.
Dans le cas de la présente invention, il est plus économique de réaliser les enroulements confor- mément à la revendication 7, c'est à dire de façon que les côtés de leurs bobines s'étendent sur tous les paquets de tôles, voir 4 (fig.2). Il va de soi que dans ce cas, pour empêcher que les f. é.m. induites ne s'annulant mutuellement, on doit décaler chaque deuxième couronne de tôles du rotor de la moitié du pas de la denture du rotor par rapport à la couronne voisine.
On a constaté Que, pour éviter des pulsations du flux total, il est utile de prévoir un amortis.sement élec- trique en disposant des bagues de court-circuit 7 (fig. 2) autour da l'arbre du rotor, conformément à la revendica- tion 7.
On sait qu'il est possible d'augmenter le débit depuissance de machines synchrones en les shuntant par des condensateurs. Il est donc avantageux de shunter la machine à fréquence moyenne selon l'invention par des condensateurs, conformément à la revendication 8.
Pour les marnes raisons, il est également recomman- dable d'équiper la machine à fréquence moyenne selon l'in- vention de condensateurs en série, conformément à la re- vendication 9.
Claims (1)
- REVENDICATIONS.1.- Machine à fréquence moyenne du type homopolaire à enrou- lement à fréquence moyenne établi comme enroulement polyphasé, caractérisée en ce que lenombre de pairesde pôles de l'enrou- lement polyphasé est égal à la différence entrP les nombres d'encoches du stator et du rotor.2.- Machine à fréquence moyenne selon la revendication 1, ca- ractérisée en ce que l'enroulement polyphasé est établi comme enroulement à nombre fractionnaire de trous par pôle.3.- Machine à fréquence moyenne selon la revendication 1. ca- ractérisée en ce que les couronnes de tôles du stator et du rotor présentent des encoches ouvertes.4. - Machine à fréquence moyenne selon la revendication 1, ca- ractérisée en ce que le nombre des couronnes de tôles du sta- tor, de même que le nombre des couronnes de tôles correspon- dantes du rotor, est au moins égal à deux, et en ce qu'un système d'excitation magnétique est disposé chaque fois entre deux couronnes de tôles de telle manière que la traversée électrique entre deux couronnes de tôles tourne autour de l'arbre alternativement dans des sens opposés.5. - Kachine à fréquence moyenne selon la revendication 4, ca- ractérisée en ce qu'un système d'excitation est disposé au voisinage de chacune des couronnes extrêmes (la première et la dernière) de tôles, de telle sorte que la sommP algébrique des traversées électriques de tous les systèmes d'excitation est égale à zéro.6. - Machine à fréquence moyenne selon les revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les côtés des bobines de l'enroule- ment polyphasé s'étendent sur tous les paquets de tôles, et en ce que chaque deuxième couronne de tôles du rotor est dé- <Desc/Clms Page number 6> calée de la moitie dupas de la denture du rotor par rapport à l'autre couronne .7. - Machine à fréquence moyenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'arbre du rotor est entouré d'au moins une bague de court-circuit .8.- Machine à fréquence moyenne selon la revendication 1, ca- ractérisée en ce que l'enroulement polyphasé est shunté par des condensateurs.S.- Machine à fréquence mpyenne selon la revendication 1, ca- ractérisée par des condensateurs en série avec les phases de l'enroulement polyphasé .
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE481951A true BE481951A (fr) |
Family
ID=128788
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| BE481951D BE481951A (fr) |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE481951A (fr) |
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- BE BE481951D patent/BE481951A/fr unknown
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