SU636742A1 - Induction electric motor rotor - Google Patents

Induction electric motor rotor

Info

Publication number
SU636742A1
SU636742A1 SU762388159A SU2388159A SU636742A1 SU 636742 A1 SU636742 A1 SU 636742A1 SU 762388159 A SU762388159 A SU 762388159A SU 2388159 A SU2388159 A SU 2388159A SU 636742 A1 SU636742 A1 SU 636742A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electric motor
motor rotor
induction electric
rods
massive
Prior art date
Application number
SU762388159A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Василий Павлович Поздняков
Вячеслав Николаевич Рычков
Original Assignee
Воронежский Ордена Трудового Красного Знамени Завод Кузнечно-Прессового Оборудования Им.М.И.Калинина
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 Воронежский Ордена Трудового Красного Знамени Завод Кузнечно-Прессового Оборудования Им.М.И.Калинина filed Critical Воронежский Ордена Трудового Красного Знамени Завод Кузнечно-Прессового Оборудования Им.М.И.Калинина
Priority to SU762388159A priority Critical patent/SU636742A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU636742A1 publication Critical patent/SU636742A1/en

Links

Landscapes

  • Induction Machinery (AREA)

Description

При пуске электродвигател  частота тока в стержн х 4 короткозамкнутой обмотки ротора максимальна и равна |частоте сети, так как стержни 4 проЬсод т через массивные диски 7 и 8 из м гкой конструкционной стали, то в последних под действием переменного магнитного пол , создаваемого стержн ми 4, возникают большие потери от гистерезиса и вихревых токов. В этих услови х активное сопротивление цепи ротора 2имеет максимальное значение, вследствие чего электродвигатель развивает начальный пусковой момент при ограниченном начальном пусковом токе, т.е. имеет высокую добротность пУска.When the motor starts, the frequency of the current in the rods x 4 of the short-circuited rotor winding is maximum and equal to the network frequency, because the rods 4 pass through the massive disks 7 and 8 of soft structural steel, then in the latter under the action of an alternating magnetic field created by the rods 4 , there are large losses from hysteresis and eddy currents. Under these conditions, the active resistance of the rotor circuit 2 has a maximum value, as a result of which the electric motor develops the initial starting torque with a limited initial starting current, i.e. has a high quality of start.

По мере разбега ротора 2 частота тока в стержн х 4 уменьшаетс , уменьшаютс  потери от гистерезиса и вихревых токов в массивных дисках 7 и 8, а также активное сопротивление цепи ротора 2,As the rotor 2 starts up, the frequency of the current in the rods x 4 decreases, the losses due to hysteresis and eddy currents in the massive disks 7 and 8, as well as the resistance of the rotor circuit 2, decrease.

При номинальном скольжении часто та тока в стержн х 4 имеет низкое значение, потери от гистерезиса и вихревьох токов в массивных дисках 7 и 8 малы. Этому способствует также то, что массивные диски 7 и 8 установлены вне зоны основного магнитного потока статора 1, В таких услови х активное сопротивление цепи ротора 2 минимально и определ етс  практически только активным сопротивлением стержней 4, выполненных из хорошо провод щего материала, например, из меди.: Вследствие большой электропровод4 - 123 I . / /At nominal slip, the frequency of the current in the rods x 4 is low, the losses due to hysteresis and the eddy current in the massive disks 7 and 8 are small. This is also facilitated by the fact that massive disks 7 and 8 are installed outside the main magnetic flux zone of stator 1. Under such conditions, the resistance of the rotor circuit 2 is minimal and is determined almost only by the active resistance of rods 4 made of well-conducting material, for example Copper .: Due to the large electrical wires 4 - 123 I. / /

ности ротора 2 увеличиваетс  жесткость механической характеристики, уменьшаетс  скольжение npi нол инальной нагрузке, улучшаютс  КПД и коэффициент мощности.As the rotor 2 increases, the rigidity of the mechanical characteristic increases, the slip npi to zero load decreases, and the efficiency and power factor are improved.

Выполнение массивной электромагнитной системы в виде двух массивных ферромагнитных дисков, не вход щих в электрическую цепь короткозамкнутой обмотки ротора, позвол ет одновременно повысить на 30-40% добротность пуска и улучшить энергетические показатели в номинальном режиме , в частности повысить коэффициент использовани  габаритной мощности .Performing a massive electromagnetic system in the form of two massive ferromagnetic disks that are not part of the short-circuited rotor circuit, allows you to simultaneously increase by 30-40% the quality of the start and improve energy performance in nominal mode, in particular, increase the utilization of the overall power.

Claims (2)

1.Электротехническа  промьишенность . Сер. Электрические машины Вып. 5(63), 1976, с. 9-11.1. Electrical engineering. Ser. Electric Machines Vol. 5 (63), 1976, p. 9-11. 2.Патент Франции № 2135930, кл. Н 02 к 17 / 00, 1972.2.Patent of France No. 2135930, cl. H 02 to 17/00, 1972.
SU762388159A 1976-07-19 1976-07-19 Induction electric motor rotor SU636742A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762388159A SU636742A1 (en) 1976-07-19 1976-07-19 Induction electric motor rotor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762388159A SU636742A1 (en) 1976-07-19 1976-07-19 Induction electric motor rotor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU636742A1 true SU636742A1 (en) 1978-12-05

Family

ID=20671214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762388159A SU636742A1 (en) 1976-07-19 1976-07-19 Induction electric motor rotor

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU636742A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Harris et al. A review of the integral-horsepower switched reluctance drive
CA1101478A (en) Ac synchronous reluctance motor
Laithwaite The goodness of a machine
ES449966A1 (en) Electric motor having controlled magnetic flux density
GB914913A (en) Improved synchronous induction motor rotor
US2432573A (en) Self-starting single-phase motor
Davis et al. Experimental evaluation of mutual inductances in a switched reluctance motor
SU636742A1 (en) Induction electric motor rotor
US3034005A (en) Alternating current generator and regulating system
US2308279A (en) Dynamoelectric machine
US3868564A (en) Synchronous electric machine
JP2020522225A (en) Motor stator for compressor, permanent magnet motor and compressor
SU710096A1 (en) Frequency converter
SU780106A1 (en) Synchronous electric machine
SU122199A1 (en) Electric direct current machine
SU119242A2 (en) Frequency converter
SU1436207A1 (en) Single-phase induction motor
SU1169092A1 (en) One-phase induction motor
JPS6232693B2 (en)
SU594571A1 (en) Electrodynamic dc-to-ac converter
SU944022A2 (en) Three-phase rectifier
SU450293A1 (en) Directly coupled three-phase frequency converter
SU930511A1 (en) Single-phase induction electric motor
RU2285994C1 (en) Three-phase pole-change winding
SU99409A1 (en) Single phase collector motor