УДК 621.313

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПАРАЛЕЛЬНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ОБМОТОК ПРОТИЛЕЖНИХ СТАТОРІВ

О.М. Карлов, канд. техн. наук, І.П. Кондратенко, чл.-кор. НАН України, Р.С. Крищук, асп., А.П.Ращепкін, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: kr@e-mail.ua

Розроблено метод аналітичного розрахунку електромагнітних процесів торцевого дугостаторного асинхронного двигуна (ТДАД) з дисковим електропровідним ротором при паралельному включенні протилежних від ротора статорів у мережу живлення. Розрахунок магнітного поля двигуна виконано на основі системи рівнянь Максвела з виконанням інтегральних перетворень та з урахуванням змінної за радіальною координатою лінійної швидкості обертання ротора. Отримано формули для розрахунку опорів власної та взаємної індуктивностей. Метод розрахунку включає визначення фазних струмів та енергетичних показників ТДАД при заданій величині напруги живлення трифазного джерела. Враховано просторове розміщення обмотки статорів для одношарової компенсованої обмотки та з довільним положенням ротора в зазорі між статорами. Бібл. 7, рис. 1.
Ключові слова: торцевий дугостаторний асинхронний двигун, енергетичні показники, паралельне ввімкнення статорів, компенсована обмотка, масивний феромагнітний дисковий ротор.


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК ПРОТИВОЛЕЖАЩИХ СТАТОРОВ

А.Н. Карлов, канд. техн. наук, И.П. Кондратенко, чл.-корр. НАН Украины, Р.С. Крищук, асп., А.П. Ращепкин, докт. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Разработан метод аналитического расчета электромагнитных процессов торцевого дугостаторного асинхронного двигателя (ТД) с дисковым электропроводящим ротором при параллельном включении противоположных от ротора статоров в сеть питания. Расчет магнитного поля двигателя выполнен на основе системы уравнений Максвелла с выполнением интегральных преобразований и с учетом переменной по радиальной координате линейной скорости вращения ротора. Получены формулы для расчета сопротивлений собственной и взаимной индуктивностей. Метод расчета включает определение фазных токов и энергетических показателей ТДАД при заданной величине напряжения питания трехфазного источника. Учитывается пространственное размещение обмотки статоров для однослойной компенсированной обмотки и с произвольным положением ротора в зазоре между статорами. Библ. 7, рис. 1.
Ключевые слова: торцевой дугостаторный асинхронный двигатель, энергетические показатели, параллельное включение статоров, компенсированная обмотка, массивный ферромагнитный дисковый ротор.

ELECTROMAGNETIC PROCESSES OF THE AXIAL ARC-STATOR INDUCTION MOTOR WITH THE PARALLEL INCLUSION WINDINGS OF THE ALTERNATE STATORS

О. Karlov, I. Kondratenko, R. Kryshchuk, A. Rashchepkin
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Peremohy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine,
е-mail: kr@e-mail.ua

As the title implies the article describes investigation of analytical calculation of the electromagnetic processes for axial arc-stator induction motor (AAIM) with a non-ferromagnetic electrically conductive disk rotor and with parallel connection windings of the alternate stators. Attention is given to the linear velocity of rotation of the rotor, which not uniform across non-magnetic gap. It gives a detailed analysis of mathematical model of the magnetic field in the non-magnetic gap, on the basis of Maxwell's equations and integral transforms. It is shown that the formula for the calculation of mutual induction of resistance and own winding resistance were obtained. The method of calculation involves determining the energy parameters of AAIM from the desired value of three-phase voltage source. It draws our attention to spatial arrangement of stator windings for single-layer compensated winding and with an arbitrary location of the rotor in the gap between the stators. References 7, figure 1.
Key words: the axial arc-stator motor, power parameters, parallel connection of the alternate stators, compensated winding, massive ferromagnetic disc rotor.