CH333677A - Synchronous motor with short-circuit armature - Google Patents

Synchronous motor with short-circuit armature

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CH333677A
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Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
armature
poles
synchronous motor
motor
disc
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Application number
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German (de)
Inventor
Jozef Van Der Poel Fr Henricus
Philippe Valeton Josue Jean
Original Assignee
Philips Nv
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/02Synchronous motors
    • H02K19/14Synchronous motors having additional short-circuited windings for starting as asynchronous motors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Dynamo-Electric Clutches, Dynamo-Electric Brakes (AREA)

Description

  

  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.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH Synchronmotor- mit Käfiganker, dadurch gekennzeichnet, dassder Anker#mit einer Scheibe aus elektrisch gutleitendem Material gekoprelt ist, welche zwischen die Pole eines mit einem impulsförmigen Strom gespeisten Elektroma gneten hineinragt und die derart mit Ausspa rungen versehen ist, dass bei unrichtiger Phasen stellung des Ankers der verbleibende Scheiben teil vom pulsierenden Feld des Elektroma gneten abgebremst wird, während bei richtiger Phasen -tellung die Scheibe praktisch nicht weiter abgebremst wird, da in den Augen blicken, in denen das pulsierende Feld im wesentlichen da ist, PATENT CLAIM Synchronous motor with cage armature, characterized in that the armature # is coupled to a disk made of electrically good conductive material, which protrudes between the poles of an electromagnet fed with a pulse-shaped current and which is provided with recesses in such a way that if the phase is incorrect Armature, the remaining disc is braked by the pulsating field of the electromagnet, while with the correct phase setting the disc is practically not braked any further, because look in the eyes in which the pulsating field is essentially there, die Aussparungen der Scheibe sich zwischen den Polen befinden. the notches in the disc are located between the poles.
CH333677D 1954-08-03 1955-08-03 Synchronous motor with short-circuit armature CH333677A (en)

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