CN104685763B - 具有分段磁体构造的转子和相关电机以及压缩机 - Google Patents

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Abstract

一种用于电机的转子(100),包括转子芯(102),该转子芯(102)包括外周边(116)以及在转子芯(102)的外周边(116)内设置的至少第一组磁体。第一组磁体包括至少两个块磁体(104)和弧形磁体(106)。块磁体(104)具有基本上平行的磁化模式,并且弧形磁体(106)具有基本上径向的磁化模式。弧形磁体(106)具有面向外周边(116)的凹面(107)。第一组磁体定义转子(100)的磁极。还公开了包含这种转子的电机和压缩机。

Description

具有分段磁体构造的转子和相关电机以及压缩机
技术领域
本公开涉及具有分段磁体构造的转子和相关电机以及压缩机。
背景技术
该部分提供了与本公开有关的背景信息,并不一定是现有技术。
永磁电机通常包括具有埋藏或嵌入的各种形状和/或构造的磁体的转子。当磁化磁体时,这些形状和构造可造成困难。如果磁体未适当成形、布置以及磁化,转子磁通量以及因此转子效率可能达不到最佳。
发明内容
该部分提供本公开的概述,并且不是其全部范围或其所有特征的全面公开。
根据本公开的一个方面,一种用于电机的转子包括:转子芯,其具有外周边;以及至少第一组磁体,其设置在所述转子芯的外周边内。所述第一组磁体至少包括两个块磁体和一个具有弧形部分的磁体,所述块磁体具有基本上平行的磁化模式,并且所述具有弧形部分的磁体具有基本上径向的磁化模式,所述弧形部分具有面向所述转子芯的外周边的凹面,所述第一组磁体定义所述转子的磁极。
根据本公开的另一个方面,一种用于电机的转子包括:具有外周边的转子芯;以及在所述转子芯的外周边内设置的至少第一组磁体。所述第一组磁体包括至少两个磁体,每个磁体包括直的部分和弧形部分,所述弧形部分具有面向所述转子的外周边的凹面,所述第一组磁体定义所述转子的磁极。
根据本文提供的描述,进一步的方面和适用范围将变得显而易见。应理解,本公开的各个方面可单个实施,或者结合一个或多个其它方面实施。还应理解,在本文中的描述及具体示例仅旨在图示说明目的,并不旨在限制本公开的范围。
附图说明
在本文中描述的附图仅用于选定实施例而非所有可能实施的示例目的,并不旨在限制本公开的范围。
图1是根据本公开一个示例实施例的包括块磁体与弧形磁体的转子的截面图。
图2是图1的转子的截面图,其图示块磁体与弧形磁体的磁化模式。
图3是根据另一个示例实施例的转子的截面图,该转子类似于图1的转子但具有非磁性狭缝。
图4是根据另一个示例实施例的包括块磁体与弧形磁体的转子的截面图。
图5是图4的转子的截面图,其图示块磁体与弧形磁体的磁化模式。
图6是图4的转子的截面图,其图示在图5中示出的磁化模式的有限元分析(FEA)仿真。
图7是根据又一个示例实施例的转子的截面图,该转子类似于图4的转子,但具有非磁性狭缝。
图8是根据再一个实施例的包括块磁体与弧形磁体的转子的截面图。
图9是根据另一个示例实施例的转子的截面图,该转子包括具有直的部分与弧形部分的磁体。
图10是根据又另一个示例实施例的包括块磁体与弧形磁体的转子的截面图。
图11是根据又一个示例实施例的包括块磁体与弧形磁体的转子的截面图。
图12是根据又另一个示例实施例的包括电机的压缩机的截面图。
具体实施方式
现将参考附图更全面地描述示例实施例。
提供示例实施例以使得本公开将是充分的,并将向本领域技术人员全面地传达范围。阐述大量具体细节,诸如具体部件、装置和方法的示例,以便提供本公开实施例的充分理解。对本领域技术人员将显而易见的是,不需要采用具体细节,示例实施例会以许多不同方式实施并且不应解释为限制本公开的范围。在一些示例实施例中,不详细描述已知过程、已知装置结构和已知技术。
在本文中使用的术语仅用于描述特定示例实施例的目的,并不旨在限制。如在本文中使用的,单数形式“一”、“一个”和“所述”可旨在还包括复数形式,除非上下文另外清楚地指出并非如此。术语“包括”、“包含”和“具有”是包括性的,并且因此表明所述特征、整体、步骤、元件、和/或部件的存在,但不排除存在或附加的一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或其组合。在本文中描述的方法步骤、过程和操作不应解释为必须要其以所讨论或图示的特定次序执行,除非特别指明按次序执行。还应理解,可采用附加的或备选的步骤。
当提到元件或层“接合到”、“连接到”、“耦接到”另一个元件或层,或在该另一个元件“上”时,该元件或层可以直接接合、连接、耦接到其它元件或层,或在其它元件上,或者可以存在中间元件或层。相反,当提到元件“直接地接合到”、“直接地连接到”、“直接地耦接到”另一个元件或层,或“直接地”在该另一个元件或层“上”时,将不存在中间元件或层。用于描述元件之间关系的其它词应以类似方式解释(例如,“之间”对“直接之间”、“相邻”对“直接相邻”等)。如在本文中使用的,术语“和/或”包括关联的所列项的一个或多个的任何及全部组合。
虽然在本文中可能使用第一、第二、第三等术语来描述各种元件、部件、区域、层和/或部分,这些术语不应限制这些元件、部件、区域、层和/或部分。这些术语仅用于区分一个元件、部分、区域、层或部分与另一个区域、层或部分。当在本文中使用诸如“第一”、“第二”和其它数字术语时不意指顺序或次序,除非由上下文清楚地指出。因此,在下文中讨论的第一元件、部件、区域、层或部分可以称为第二元件、部件、区域、层或部分,而不偏离示例实施例的教导。
为方便描述,在本文中可使用诸如“内部”、“外部”、“下方”、“下面”、“下部”、“上面”、“上部”等之类的空间相对术语以描述如图所示的一个元件或特征与另外一个或多个元件或特征的关系。空间相对术语可旨在包含使用中或操作中的装置的除图中描绘的取向以外的不同取向。例如,如果翻转图中装置,描述为在其它元件或特征“下面”或“下方”的元件则将定向为在其它元件或特征“上面”。因此,示例术语“下面”可包含上面和下面二者的取向。可另外定向(旋转90度或其它取向)装置,并且相应地解释本文中使用的空间相对描述语。
在图1中图示根据本公开一个示例实施例的转子,并且一般由参考数字100来指示。如图1所示,转子100包括具有外周边116的转子芯102,以及在转子芯102的外周边116内设置的多个磁体。更具体地,转子100包括六个块磁体104和六个弧形磁体106。每个弧形磁体106包括凹面107,该凹面107面向转子芯102的外周边116。
如图2所示,每个弧形磁体106与其两个相邻的块磁体104组合来定义转子的磁极。此外,在图2的示例中,每个弧形磁体106及其两个相邻的块磁体104具有基本上呈U形的构造。
因为图1的转子100包括交替极性的六个弧形磁体106,所以转子一共具有六个磁极,且磁极的极性围绕外周边116在北极与南极之间交替,如图2所示。备选地,转子100可包括更多或更少弧形磁体106,以及更多或更少块磁体104。在这种情况下,转子100将具有多于或少于六个磁极。例如,转子100(以及在本文中描述的其它转子)可能具有四个磁极、十二个磁极或任何其它所需的偶数磁极。
如图2进一步示出的,每个块磁体104具有由箭头108指示的基本上平行的磁化模式(还称为“直的磁化模式”),并且每个弧形磁体106具有由箭头110指示的基本上径向的磁化模式。这些磁化模式已示出将产生转子100的磁通量的增加。
在图1的示例中,每个弧形磁体106的凹面107在磁体106的相对端109、111之间延伸。每个相对端109、111面向块磁体104中的一个,并且与块磁体104的一侧平行地延伸。
如图1所示,转子芯102可包括在每个块磁体104与每个弧形磁体106之间设置的桥114。更具体地,桥114设置在每个块磁体104的边缘113与每个弧形磁体106的每一端109、111之间。
桥114可以是任何合适的厚度,包括例如对于5hp电机为1mm,对于10hp电机为2mm,对于50hp电机为5mm等。在其它实施例中,桥厚度可以是相对于定子与转子100之间的气隙。例如,桥厚度可以是气隙尺寸的大约0.5到3倍。因此,如果气隙大约是0.5mm,则桥114的厚度可以是从大约0.25mm到大约1.5mm。
另外,转子芯102可包括在每个块磁体104与转子芯102的外周边116之间设置的桥118。桥118可具有与上文描述的桥114相同或不同的厚度。
通过采用桥114和/或桥118,转子100可呈现增加的机械强度。因此,转子100可在更高的转速(包括例如7200rpm、8500rpm、9000rpm等)下操作。
转子芯102可包括用于块磁体104的槽(例如块磁体槽)以及用于弧形磁体106的槽(例如弧形磁体槽)。这些槽可至少部分地由桥114来限定。在一些实施例中,块磁体104和弧形磁体106可能不完全充满它们相应的槽。例如,如图1所示,弧形磁体106可包括斜角。因此,每个磁体槽可包括由磁体(例如,块磁体104或弧形磁体106)占据的部分以及由一种或多种非磁性材料(例如空气等)占据的部分。在图1的示例中,非磁性材料设置在磁体104、106与转子芯102的外周边116之间。
备选地,弧形磁体106和块磁体104可完全充满它们相应的槽,所以槽中没有包括非磁性材料(例如空气等)的部分。
此外,可将一个或多个块磁体104和/或一个或多个弧形磁体106设置在转子芯102的相同的槽中。即,一个或多个块磁体104和/或一个或多个弧形磁体106可以彼此相邻而在其间没有桥。
可对图1的磁体构造做出各种改变而不背离本公开范围。例如,图1的每个弧形磁体106可被替换成两个弧形磁体。因此,两个弧形磁体与两个相邻的块磁体组合可定义转子的磁极。图11示出该构造。
图3图示转子300,其类似于图1的转子100,只是该转子300具有延伸通过转子芯302的非磁性狭缝112。非磁性狭缝112可由一种或多种非磁性材料(例如空气等)来占据。转子300可包括任何合适数量的狭缝112。因此,虽然在图3的示例中仅示出每个磁极具有两个狭缝,但可采用每个磁极具有更多或更少的狭缝和/或其它狭缝。
另外,虽然所有狭缝112是细长的并且具有相同的尺寸和形状,但可采用任何合适的尺寸和/或形状。例如,一个或多个狭缝112可具有与一个或多个其它狭缝112不同的尺寸,并/或可以是水滴形、S形等。
如图3所示,狭缝112可设置在每个弧形磁体106与转子芯302的外周边116之间。备选地,可将狭缝112设置在转子芯302中的其它合适位置中。
另外,如图3所示,狭缝112相对于转子300的辐射轴成角度。备选地,一些或全部狭缝112可基本上平行于转子300的辐射轴。在一些实施例中,狭缝112既不平行也不垂直于转子300的辐射轴或块磁体104。如图3所示,相邻的一对狭缝112可设置在每个弧形磁体106和转子芯302的外周边116之间,并且从由里向外的视角,这一对狭缝112彼此成角度。
通过采用狭缝112,可减少包括转子100的电机的铁损和电感。这是有益的,因为较低铁损改善了电机效率。另外,因为电感消耗电压,较低电感消耗更少的电压。如果消耗更少的电压,电机转矩可增加并且在一些情况下最大化。
图4图示转子400,该转子400包括具有外周边418的转子芯402,以及在转子芯402的外周边418内设置的多个磁体。更具体地,转子400包括六个块磁体404a、六个块磁体404b和六个弧形磁体406。转子400包括与上述参考图1-3所描述的转子100的优点相类似的优点。
如图4所示,转子芯402包括多个桥414、420和多个径向延伸的薄板。每个桥414设置在每个块磁体404a、404b的边缘413a、413b与每个弧形磁体414的每一端409、411之间。每个桥420设置在每个块磁体404a、404b与转子芯402的外周边418之间。每个薄板416设置在其中一个块磁体404a与其相邻的块磁体404b之间(即,在块磁体404a、404b相应的边缘415、417之间)。如上文所描述的,薄板416和桥414、420可增加转子400的机械强度。
如图5所示,一个块磁体404a、一个块磁体404b与在这二者之间的一个弧形磁体416(一起具有基本上呈U型的构造)定义转子400的沿转子芯401外周边418的交替磁极。在图5的特定示例中,转子400包括六个磁极。备选地,转子400可包括更多或更少的磁极(并且因此更多或更少的块磁体和弧形磁体)。
块磁体404a、404b与弧形磁体406包括与上述参考图1-3所描述的磁化模式相类似的磁化模式。在图5中示出(由箭头408指示的)块磁体404a、404b的平行磁化模式,以及(由箭头410指示的)弧形磁体406的基本上径向的磁化模式。
图6图示转子600的块磁体404a、404b与弧形磁体406的磁化模式的有限元分析(FEA)仿真,其中该转子600类似于图4的转子400,只是包括具有不同尺寸和角度的非磁性狭缝。如图6所示,块磁体404a、404b具有平行的磁化模式,并且弧形磁体406具有基本上径向的磁化模式。
图7图示另一个转子700,其类似于图4的转子400,但该转子700具有与图3的非磁性狭缝112相类似的非磁性狭缝712。
在一些实施例中,两个块磁体和两个弧形磁体可一起定义转子的磁极。在图8中示出该构造的一个示例。
如图8所示,转子800包括具有块磁体804a、804b的转子芯802,以及在转子芯802的外周边818内设置的弧形磁体806a、806b。两个块磁体804a、804b与两个弧形磁体806a、806b在一起的每个组定义转子800的一个磁极。
类似于上文所描述的弧形磁体,弧形磁体806a、806b各包括面向转子芯802的外周边818的凹面807。此外,每个块磁体804a、804b具有基本上平行的磁化模式,并且每个弧形磁体806a、806b具有基本上径向的磁化模式(其类似于图5的实施例)。
在图8的示例中,转子芯802包括桥814和径向延伸薄板816。桥814设置在每个相邻的弧形磁体806a、806b之间,而薄板816设置在每个相邻的块磁体804a、804b之间。薄板816和桥814可增加转子800的机械强度,如上文所记。
在其它实施例中,可能仅使用两个磁体来定义转子的每个磁极。在图9中示出该构造的示例。
如图9所示,转子900包括具有外周边918的转子芯902,以及在外周边918内设置的多个磁极。更具体地,转子900包括一共十二个磁极(即,六个磁极904a和六个磁极904b)。
如图9的示例所示,每个磁极904a、904b分别包括直的部分906a、906b和弧形部分908a、908b。每个弧形部分908a、908b分别具有面向转子芯902的外周边918的凹面910、912。
转子900包括六个交替磁极,每个磁极由呈U型布置的一对磁极904a、904b来定义。备选地,转子900可包括更多或更少的磁极(以及因此更多或更少的磁体)。
如图9所示,转子芯902可包括桥914和径向延伸薄板916。每个薄板916设置在相邻磁体904a、904b的直的部分906a、906b之间,而每个桥914设置在相邻磁体904a、904b的弧形部分908a、908b之间。薄板916和桥914可增加转子800的机械强度。
虽然在图9中未示出,但磁体904a、904b可具有基本上平行和/或径向的磁化模式(例如,如上文参考图5所描述的)。
图10图示转子1000包括具有外周边1018的转子芯1002。转子芯1002包括块磁体1004,以及在转子芯1002的外周边1018内设置的弧形磁体1006。如图10所示,块磁体1004具有斜角,并且沿转子芯1002的外周边1018暴露每个块磁体1004的一部分(例如,边缘1020)。在本文中描述的其它实施例中也可采用具有斜角和/或暴露部分的块磁体。
转子1000包括延伸通过转子芯1002的狭缝1012。虽然狭缝1012在尺寸和取向上与图3的狭缝112不同,狭缝1012可提供与图3的狭缝112相同的优点。
虽然在图10中未示出,块磁体1004和弧形磁体1006包括与如上参考图2所描述的磁化模式相类似的磁化模式(即,分别基本上平行和径向)。
图12图示包括电机1102的压缩机1100。电机1102包括定子1104,以及在定子1104内设置的图1的转子100。备选地,在图12的压缩机1100中可采用根据本公开的任何其它转子。此外,尽管图12的压缩机1100是涡旋式压缩机,可采用其它类型的压缩机(包括,例如,活塞式压缩机、螺杆式压缩机等)。
虽然在图1-11中未示出,每个弧形磁体可以分成两个或更多个同心弧形磁体(即,一个弧形磁体的凹面面向相邻弧形磁体的凹面)。该构造将允许在相邻弧形磁体之间形成桥,这可增加转子的机械强度。
优选地,在本文中描述的各种磁体是预磁化的磁体。即,将每个磁体磁化后再将磁体设置在转子内。备选地,可将磁体设置在转子中之后将磁体磁化(例如通过磁化器、通过激励定子绕组等)。
在本文中描述的每个磁体可由任何合适的一种或多种磁性材料制成,这些磁性材料包括例如稀土材料(钕等)、铁氧体等。此外,在本文中描述的每个转子可包括如下类型的磁体,即所有磁体均由相同的(一种或多种)磁性材料来制成并且具有相同或不同的等级。例如,一个或多个块磁体可包括第一等级的磁性材料,而一个或多个弧形磁体可包括第二等级(与第一等级不同)的相同磁性材料。备选地,在本文中描述的每个转子可包括多个不同的磁体类型(即,包括不同材料和/或不同等级)。在一些实施例中,给定转子可只采用稀土磁体(钕等),或只采用铁氧体磁体等等。因此,磁体可具有不同的矫顽力(即材料变成消磁状态的阻力)和/或BR(有时称为剩余感应或剩余磁通量密度)。在一些优选实施例中,块磁体包括具有更高矫顽力以及更低BR的材料,而弧形磁体包括具有(相对于块磁体)更低矫顽力以及更高BR的材料。
此外,在本文中描述的每个磁体可具有任何合适的厚度,该厚度可以是与其它磁体相同或不同的厚度。例如,在图1-7中,块磁体比弧形磁体更厚,而在图8与图9中,所有磁体具有相同的厚度。
在一些实施例中,块磁体具有比弧形磁体厚度更大的厚度。该构造可缓解消磁问题。此外减小弧形磁体(或磁体的弧形部分)的厚度可增加其凹面的面积。因为磁体表面一般包括恒定的磁通量密度,增加的弧形磁体表面面积(以及因此增加的磁通量密度)可在转子中产生更多磁通量。
尽管在本文中描述的实施例提到弧形磁体,可采用具有弧形部分的任何磁体,包括例如C型磁体、U型磁体等。
然而,测试已显示包括块磁体104、404a、404b、804与弧形磁体106、406、806的转子100、400、800与采用不同磁体构造(例如,C型磁体和/或U型磁体)的其它转子相比,产生更大的磁通量。具体地,测试已经显示具有块磁体和弧形磁体的转子(例如转子100、400)产生大约1.419mWb的磁通量,而具有C型磁体构造的转子的磁通量大约是1.262mWb。因此,在本文中描述的转子的磁通量可比包括C型磁体构造的转子的磁通量高12-15%。
另外,包括块磁体1004和弧形磁体1006的转子1000产生的磁通量比在转子100、400中产生的磁通量高大约10%。
另外,测试已显示包括块磁体和弧形磁体的转子(例如转子100、400、800)的效率比包括C型磁体构造的转子的效率高。具体地,包括块磁体与弧形磁体的转子的效率大约是93.6%,而具有C型磁体构造的转子的效率大约是92.8%。
此外,通过如上所述增加转子磁通量,可增加转子的驱动效率。即,通过增加磁通量,转子中的电感减小。这减小了由电感消耗的电流量。因此,可使用更少的电流来产生相同的转矩量。这转而增加了转子的驱动效率。
已提供前述实施例的说明以用于图示和描述目的。这不旨在是穷举的或限制本公开。特定实施例的单个元件或特征一般不限于该特定实施例,而是,即使未具体示出或描述,特定实施例的单个元件或特征在适用时可互换并可用于选定的实施例中。实施例也可以许多方式进行变化。此类变化不应被认为是背离本公开,并且所有此类修改旨在被包括在本公开的范围内。

Claims (25)

1.一种用于电机的转子,所述转子包括:
转子芯,其具有外周边;以及
至少第一组磁体,其设置在所述转子芯的所述外周边内,
所述第一组磁体至少包括第一块磁体、第二块磁体和具有弧形部分的磁体,所述第一和第二块磁体每个具有基本上平行的磁化模式,并且所述具有弧形部分的磁体具有基本上径向的磁化模式,所述弧形部分具有面向所述转子芯的外周边的凹面,所述第一组磁体定义所述转子的磁极,所述第一和第二块磁体每个包括相对的端,所述具有弧形部分的磁体包括相对的端,所述第一块磁体的一端具有基本上平行于所述具有弧形部分的磁体的一端的磁化方向的磁化方向,所述第二块磁体的一端具有基本上平行于所述具有弧形部分的磁体的另一端的磁化方向的磁化方向。
2.如权利要求1所述的转子,所述转子还包括在所述转子芯的外周边内设置的第二组磁体,所述第二组磁体至少包括具有基本上平行的磁化模式的块磁体和具有基本上径向的磁化模式的具有弧形部分的磁体,所述第二组磁体的所述具有弧形部分的磁体具有相对的第一端和第二端,所述第一端面向所述第一组磁体的所述第一和第二块磁体中的一个,并且所述第二端面向所述第二组磁体的块磁体。
3.如权利要求1所述的转子,其中所述转子包括多组磁体,所述多组磁体包括所述第一组磁体,所述多组磁体中的每组具有与所述第一组磁体基本上相同的构造,所述多组磁体定义所述转子的沿所述外周边的交替磁极。
4.如权利要求3所述的转子,其中所述转子芯包括多个径向延伸的薄板,并且每个径向延伸的薄板设置在所述多组磁体中的一组中的一个块磁体与所述多组磁体中的相邻一组中的一个块磁体之间。
5.如权利要求1所述的转子,其中所述具有弧形部分的磁体是具有弧形部分的第一磁体,所述第一组磁体还包括具有弧形部分的第二磁体,所述第二磁体具有基本上径向的磁化模式,所述第二磁体的弧形部分包括面向所述转子芯的外周边的凹面。
6.如权利要求1所述的转子,其中沿所述转子芯的外周边暴露所述第一和第二块磁体的部分。
7.如权利要求1所述的转子,其中所述第一组磁体中的第一块磁体、第二块磁体和具有弧形部分的磁体包括相同的磁性材料。
8.如权利要求7所述的转子,其中所述第一组磁体的所述第一和第二块磁体包括第一等级的所述磁性材料,并且所述第一组磁体的所述具有弧形部分的磁体包括第二等级的所述磁性材料,所述第一等级不同于所述第二等级。
9.如权利要求7所述的转子,其中所述磁性材料是铁氧体。
10.如权利要求1所述的转子,其中所述转子芯包括通过所述转子芯延伸的多个成角度的狭缝,所述多个成角度的狭缝中的至少两个设置在具有所述弧形部分的每个磁体与所述转子芯的外周边之间。
11.如权利要求1所述的转子,其中所述转子芯包括多个块磁体槽,每个块磁体槽包括由所述第一和第二块磁体中的一个所占据的第一部分和由非磁性材料所占据的第二部分,并且其中每个块磁体槽的所述第二部分设置在该块磁体槽的所述第一部分与所述转子芯的外周边之间。
12.如权利要求1所述的转子,其中所述第一和第二块磁体比所述具有弧形部分的磁体更厚。
13.如权利要求1所述的转子,其中所述磁体是预磁化磁体。
14.如权利要求1所述的转子,其中所述具有弧形部分的磁体的凹面在该磁体的相对端之间延伸,并且其中每个相对端面向所述第一和第二块磁体中的一个。
15.如权利要求14所述的转子,其中所述转子芯包括多个桥,并且每个桥设置在所述第一和第二块磁体中的一个与所述磁体的相对端中的一个之间。
16.如权利要求1所述的转子,其中具有弧形部分的每个磁体是弧形磁体。
17.一种电机,其包括如权利要求1-16中的任何一项所述的转子。
18.一种压缩机,其包括如权利要求17所述的电机。
19.一种用于电机的转子,所述转子包括:
具有外周边的转子芯,所述转子芯限定多个磁体槽;以及
在所述转子芯的外周边内设置的至少第一组磁体,
所述第一组磁体包括至少两个磁体,每个磁体包括直的部分和弧形部分,所述弧形部分具有面向所述转子的外周边的凹面,所述第一组磁体定义所述转子的磁极,至少一个所述磁体槽包括由所述两个磁体中的至少一个占据的部分和由非磁性材料占据的另一部分。
20.如权利要求19所述的转子,其中所述转子包括多组磁体,所述多组磁体包括所述第一组磁体,所述多组磁体中的每一组具有与所述第一组磁体基本上相同的构造,所述多组磁体定义所述转子的沿所述外周边的交替磁极。
21.如权利要求20所述的转子,其中所述转子芯包括多个径向延伸的薄板,并且每个径向延伸的薄板设置在所述多组磁体中的一组中的一个直的部分与所述多组磁体中的相邻一组中的一个直的部分之间。
22.如权利要求19所述的转子,其中所述转子芯包括多个桥,并且每个桥设置在一个磁体的弧形部分与另一个相邻磁体的弧形部分之间。
23.如权利要求19所述的转子,其中所述磁体是预磁化磁体。
24.一种电机,所述电机包括权利要求19所述的转子。
25.一种压缩机,所述压缩机包括权利要求24所述的电机。
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