Synchronmotor mit Kurzschlussanker Es ist z. B. beim Filmantrieb zum Abtasten beim Fernsehen zur Herbeiführung von Syn chronismus zwischen der Filmbewegung und den Bildsynchronisierimpulsen des Fernseh signals und der richtigen Phase dazwischen sowie für einen schnellen Anlauf ein Synchron motor bekannt, bei dem der Anker mit per manentmagnetischen Polen und ausserdem mit einer Käfigwicklung mit vorstehenden Polen, deren Anzahl der der permanentmagnetischen Pole entspricht, versehen ist.
Die vorliegende Erfindung schlägt zur Er reichung des gleichen Zweckes die Verwen dung eines Synchronmotors mit Käfiganker vor, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Anker mit einer Scheibe aus elektrisch gut leitendem Material gekoppelt ist, welche zwi schen die Pole eines mit einem impulsförmigen Strom gespeisten Elektromagneten hineinragt, und die derart mit Aussparungen versehen ist, dass bei unrichtiger Phasenstellung des Ankers der verbleibende Scheibenteil vom pulsieren den Feld des Elektromagneten abgebremst wird, während bei richtiger Phasenstellung die Scheibe praktisch nicht weiter abgebremst wird, da in den Augenblicken, in denen das pulsierende Feld im wesentlichen da ist, die Aussparungen der Scheibe sich zwischen den Polen befinden.
In bezug auf den vorerwähnten bekannten Motor, bei dem noch zwei verschiedene Rotor- stellungen in bezug auf das Statordrehfeld bei einem Vierpolmotor möglich sind, ist nach der vorliegenden Erfindung nur eine Stellung des Rotors in bezug auf das Drehfeld möglich, was bei bestimmten Anwendungen vorteil haft ist.
In der beiliegenden Zeichnung ist ein Aus führungsbeispiel eines Synchronmotors nach der Erfindung dargestellt.
Nach Fig. 1 ist ein Synchronmotor 1 mit Käfiganker zum asynchronen Anlauf mit dem Wechselstromnetz 2 verbunden. Auf derWelle3 des Motors sitzt eine Scheibe 4, z. B, aus Kupfer, mit Aussparungen z. B. entsprechend Fig. 2. Die Scheibe befindet sich teilweise zwischen den Polen des Elektromagneten 5, der mittels der Spule 6 und des Gleichrichters 7 ebenfalls aus dem Netz mit impulsförmigem Strom gespeist wird.
Das zwischen den Polen erzeugte Feld hat also den in Fig. 3a wiedergegebenen Verlauf; die Dauer eines jeden Impulses ist 0,01 Sek. bei einer Netzspannung von 50 c.i.
Wenn der Motor 1500 Umdrehungen je Minute macht, bedeutet dies 25 Umdrehungen je Sekunde oder 1/2s Sekunde je Umdrehung Hieraus folgt, dass sich die Teile 8 der Scheibe während 1/1o, Sek. zwischen den Magnet polen befinden. Dies ist schematisch als eine Funktion der Zeit in Fig. 3b dargestellt, wo die schraffierten Teile die Zeit darstellen, wäh- rend der sich Kupfer zwischen den Polen befindet. In Fig. 3c ist die Phase um<B>180'</B> zeitlich verschoben.
Die Pole des Elektro magneten sind derart in bezug auf die Scheibe 4 angeordnet, dass wenn der Motor in der rich tigen Phase läuft, die Phasenbeziehung zwi schen der rotierenden Scheibe und der Netz spannung entsprechend den Fig. 3a und-3e ist. Dies bedeutet, dass die Stromimpulse gerade im Augenblick auftreten, in dem sich kein Kupfer zwischen den Polen des Elektroma gneten befindet, mit andern Worten, es wird kein Br emsmornent auf die Scheibe 4 ausgeübt.
Läuft der Motor unrichtig, so liegt das Phasenverhältnis zwischen der rotierenden Scheibe und der Netzspannung entsprechend den Fig. 3a Lind 3b und der Motor wird ab gebremst. Schlüpft der Motor dann über eine halbe Polteilung (180 elektrisch, so entspricht die Lage wieder den Fig. 3a und<B>3e,</B> so dass keine weitere Bremswirkung auftritt.
Dies ist selbsttätig durchführbar, indem stets beim Anlaufen des Motors, wenn dieser annähernd synchron läuft, während z. B. 1 oder 2 Sekunden die Spule mit der gleichge richteten Spannung erregt wird, z. B. mittels eines Relais.
Hat der Motor eine andere Drehzahl, so soll auch eine andere Scheibe verwendet oder eine geeignete Übersetzuug zwischen der Mo- torwelle3 und der Scheibe 4 vorgesehen werden.
Synchronous motor with short-circuit armature. B. in the film drive for scanning television to bring about syn chronism between the film movement and the image synchronization pulses of the television signal and the correct phase in between and a synchronous motor known for a fast start, in which the armature with permanent magnetic poles and also with a cage winding is provided with protruding poles, the number of which corresponds to that of the permanent magnetic poles.
To achieve the same purpose, the present invention proposes the use of a synchronous motor with a squirrel cage armature, which is characterized in that the armature is coupled to a disk made of a highly electrically conductive material, which is between the poles of an electromagnet fed with a pulsed current protrudes, and which is provided with recesses in such a way that if the armature is incorrectly phased, the remaining part of the disk is braked by the pulsating field of the electromagnet, while with the correct phase position the disk is practically not braked any further, because in the moments when the pulsating field is essentially there, the notches in the disc are located between the poles.
With regard to the aforementioned known motor, in which two different rotor positions are still possible with regard to the stator rotating field in a four-pole motor, according to the present invention only one position of the rotor with respect to the rotating field is possible, which is advantageous in certain applications is.
In the accompanying drawing, an exemplary embodiment from a synchronous motor according to the invention is shown.
According to FIG. 1, a synchronous motor 1 with a squirrel cage armature is connected to the alternating current network 2 for asynchronous starting. On the shaft 3 of the motor there is a disk 4, e.g. B, made of copper, with recesses z. B. corresponding to FIG. 2. The disk is partially located between the poles of the electromagnet 5, which is also fed by means of the coil 6 and the rectifier 7 from the network with pulsed current.
The field generated between the poles thus has the course shown in FIG. 3a; the duration of each pulse is 0.01 seconds at a mains voltage of 50 c.i.
If the motor makes 1500 revolutions per minute, this means 25 revolutions per second or 1 / 2s of a second per revolution It follows that the parts 8 of the disc are between the magnetic poles for 1 / 1o, sec. This is shown schematically as a function of time in FIG. 3b, where the hatched parts represent the time during which copper is between the poles. In FIG. 3c, the phase is shifted in time by <B> 180 '</B>.
The poles of the electric magnets are arranged with respect to the disc 4 that when the motor is running in the correct term phase, the phase relationship between the rotating disc and the mains voltage is as shown in FIGS. 3a and 3e. This means that the current pulses occur precisely at the moment when there is no copper between the poles of the electromagnet, in other words, no braking torque is exerted on the disk 4.
If the motor is running incorrectly, the phase relationship between the rotating disk and the mains voltage is as shown in FIGS. 3a and 3b and the motor is braked from. If the motor then slips over half a pole pitch (180 electrical, the position again corresponds to FIGS. 3a and 3e, so that no further braking effect occurs.
This can be done automatically by always starting the motor when it is running approximately synchronously, while z. B. 1 or 2 seconds the coil is energized with the rectified voltage, z. B. by means of a relay.
If the motor has a different speed, a different pulley should also be used or a suitable transmission between the motor shaft 3 and the pulley 4 should be provided.