CN105431999A - 具有永磁体的转子 - Google Patents

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CN105431999A CN201480043271.3A CN201480043271A CN105431999A CN 105431999 A CN105431999 A CN 105431999A CN 201480043271 A CN201480043271 A CN 201480043271A CN 105431999 A CN105431999 A CN 105431999A
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Abstract

本发明涉及一种具有永磁体的转子(1),包括:-堆叠的层叠板,形成具有轴线(X)的转子(1)的芯部(3);-壳体(9),在转子(1)的圆周上规则地间隔,且定位在转子(1)的芯部(3)中,一些壳体接收永磁体(14)形式的至少一个元件,所述永磁体径向且轴向地保持在壳体(9)内,在壳体的内轴向部分(91a)和外轴向部分(91b)之间,壳体的所述内轴向部分(91a)包括根据轴线(X)轴向地延伸的两个凹陷部分(42)和突出部分(41),所述突出部分(41)比所述两个凹陷部分(42)径向地更靠近磁体(14)的内轴向面(15)。此外,所述凹部(5)设置在芯部(3)中,且在一轨迹上定位在壳体(9)之间,该轨迹相继地连接连续壳体(9)的突出部分(41)。

Description

具有永磁体的转子
技术领域
本发明涉及一种用于电机的转子。
本发明具有与交流发电机或电流发电机一起的特别有利但不排他的应用。
背景技术
已知包括定子和与轴一体的转子的电机,该转子具有永磁体。转子可与驱动轴和/或从动轴一体,且可属于旋转电机,该电机如文献EP0803962所述的交流发电机或电流发电机形式,或如文献EP0831580所述的电马达形式。轴可确保使得螺杆压缩机(还称为涡旋式压缩机)运动。该类型的系统包括诸如叶轮这样的两个插置的螺旋部,以便泵送并压缩冷却剂流体。总体而言,其中一个螺旋部固定,而另一个偏心地移位而没有旋转,以便泵送、捕获和最终压缩螺旋部之间的袋状流体。该类型的系统例如在文献EP1865200中描述。在所有情况下,电机包括支撑定子的壳体。该壳体被构造为例如通过轴承支撑轴旋转,该轴承诸如球轴承和/或滚针轴承。
转子包括层叠板制成的本体,所述本体包括接收座。至少一个永磁体定位在一些接收座之内。在转子制造时使用的容差存在,其使得磁体可不良地布置在转子的接收座内;考虑到磁体可经历的离心力的作用,这可以是不利的。已经开发方案来解决该方面。
文献CN202221930描述了一种具有永磁体的转子,其包括:
-一组板,形成具有轴线的转子的本体;
-接收座,它们绕转子的圆周规则地间隔,且定位在转子本体中,一些接收座接收永磁体形式的至少一个元件,所述永磁体径向和轴向地保持在接收座内,在接收座的内轴向部分和外轴向部分之间,接收座的所述内轴向部分包括根据轴线X轴向地延伸的两个凹陷部分和突出部分,所述突出部分比所述两个凹陷部分径向地更靠近磁体的内轴向面。
在这种类型的转子中,已经发现,由转子绕组产生的磁通的一部分经由磁漏路径通过,而不是被引导到定子本体中。这些磁通的泄露在磁体自由端部附近发生。
还已经发现,该类型的转子具有多个大的缺陷。特别地,在将磁体装配在接收座期间,必须提供转子和接收座的减小的几何容差,以便轴向地保持磁体;更具体地,关于磁体的轴向保持的几何容差(诸如突出部分和接收座的钩子的)特别地减小。这些几何容差对制造成本具有负面的影响;差的调整可意味着,不能将磁体正确地径向定位,或甚至不可能将磁体装配在其接收座内。
发明内容
在该背景下,在该情况下提出的问题是减小转子的磁通泄露路径,而没有对转子的机械强度具有负面影响。特别地,在该情况下的一个目标是防止作为转子运行结果的机械应力集中对转子的服役寿命产生负面影响,该应力集中可发生在磁体的接收座附近。特别地,目的是提出一种具有永磁体的转子,该转子容易制造、廉价、耐用,且其具有防止磁通泄露路径和转子本体的机械强度之间的折中。
由本发明提出的方案是,凹部设置在本体中,且在一轨迹上定位在接收座之间,该轨迹相继地连接连续接收座的突出部分。
该类型的布置使得可以减小磁通泄露路径。实际上,在凹部在连接两个突出部分的轨迹上的情况下,凹部和接收座之间的本体的厚度减小。该1mm的窄厚度例如形成对于磁漏的瓶颈。该布置还使得足够机械强度可行。
根据一个实施例,磁体通过保持装置径向且轴向地保持,该保持装置在接收座内轴向地延伸,在接收座的内轴向部分和磁体的所述轴向面之间。当布置在其中一个接收座9中时,该保持装置有利地具有弹簧效应,以便保持磁体。
在转子以高速旋转运行期间,该类型的布置防止磁体相对于其接收座的不适宜滑动。实际上,保持装置的弹簧效应使得可以施加抵抗离心力的反向力。
根据一个实施例,凹陷部分具有由线形成的轮廓,该线具有圆弧的形式。
凹陷部分的外轮廓的圆弧形式的线使得可以逐渐细化接收座和凹部之间侧材料厚度,且改善转子的本体的机械强度,特别是在接收座和凹部附近。
已经发现,接收座和凹部之间的厚度越小,则存在越少的磁通泄露路径,且越少,则转子本体具有好的机械强度。
由此,将径向突出部分比所述两个凹陷部分更靠近磁体轴向面与经由圆弧形式的线逐渐细化接收座和凹部之间的材料厚度组合,使得可以回应这两个问题并提供良好折中。
根据一个实施例,突出部分具有第一小面,其带有中点M,该中点限定圆弧形式的线的中心。
根据一个实施例,凹陷部分的外轮廓的圆弧形式的线具有共用的圆心。
这使得可以辅助转子的制造,且确保通过转子的磁通的均匀分布。
根据一个实施例,圆心包含在穿过轴线X的平面上,且径向地包含在接收座中。
根据一个实施例,圆弧形式的线的曲率半径大体等于接收座宽度的一半。
该特征改善接收座的对称性,且由此改善转子的平衡。
根据一个实施例,凹部包括两个第一侧,这些第一侧每个大体平行于最靠近的接收座的径向面延伸。
这使得可以通过避免在接收座的径向面和接收座的第一侧之间的材料限定变窄部的位置的应力集中而强化转子的结构。这有利地使得可以均匀地分布应力。
根据一个实施例,接收座的径向面和下一个凹部的侧之间的厚度变薄,以便限制磁通路径。
根据一个实施例,磁体的径向面大体正交于突出部分的第一小面。
因为磁体通过接收座的径向面被径向地引导,这有利地使得可以将力从突出部分经由第一小面传递至磁体;应力的较大部分被径向地传递至磁体,这减小凹部和磁体的接收座之间的应力。
根据一个实施例,轨迹是圆形的,且具有点O作为其中心,点O在转子的轴线和截面之间的相交处,所述截面与转子的轴线垂直地相交。
根据一个实施例,轨迹根据凹部的最大长度延伸。特别地,根据凹部的最大长度延伸的轨迹是两个连续接收座之间的长度。
根据一个实施例,凹部具有从三角形形状的形式和梯形形状的形式的组合获得的形式。
该类型的形式提供了减小磁漏路径、节省材料、和转子的良好机械强度之间的良好折中。
根据一个实施例,邻近梯形形状的形式的两个第一非平行侧的三角形形状的形式的第四侧相对于分别邻近它们的第一侧限定90°至180°的角α。
该类型的角度值范围提供了减小磁漏路径、节省材料、和转子的良好机械强度之间的良好折中。
根据一个实施例,根据轴线X延伸的凹下部分设置在接收座的径向面和接收座的外轴向部分之间的相交处。
该凹下部分使得可以辅助经由组装间隙并入磁体。在磁体通过粘合剂固定在接收座中的情况下,这允许粘合剂朝向该凹下部分泄露。在另一情况下,该凹下部分可使得可以并入刮片(或带),以便改善磁体在接收座中的保持。
根据一个实施例,保持装置沿整个接收座根据轴线X与突出部分接触。
该接触使得可以使得将力从突出部分至保持装置的传递规则化。
根据一个实施例,突出部分包含在第一脊之间,该第一脊将突出部分与所述两个凹陷部分分开,所述两个凹陷部分包含在这些第一脊和第二脊之间,所述第二脊将凹陷部分与接收座的径向面分开。
根据一个实施例,沿与转子的轴线X垂直地相交的截面,第一小面平行于保持装置延伸,平行于彼此的第二和第三小面在所述第一脊的位置连接至凹陷部分。
根据一个实施例,接收座具有的轮廓根据与转子轴线垂直地相交的截面闭合。
根据一个实施例,凹部设置在本体中,且在一轨迹上定位在接收座之间,该轨迹相继地连接连续的接收座的突出部分,根据与转子的轴线垂直相交的截面。
本发明的第二主题还涉及一种包括根据前述实施例的转子的交流发电机。
附图说明
图1示出根据本发明的具有永磁体的转子的实施例的俯视图。
图2示出图1所示的转子的实施例的透视图。
图3示出图1和2所示的转子的实施例的局部俯视图。
图4示出与图3类似的具有磁体的转子的实施例的俯视图,其中展示了处于运行状态的转子本体的应力分布,应力的分布由材料按不同样式的移位得出。
图5示出类似于图4的视图,其中,展示了根据现有技术的具有磁体的转子的实施例。
图6示出图1所示的实施例的透视图,其中,磁体和用于保持磁体的装置在它们被并入在接收座中之前被展示。
相同、相似或近似的元件在各图中具有相同的附图标记。
具体实施方式
图1、2示出根据本发明的具有轴线X的转子1,和固定在中心毂(未示出)上的本体3,其在其内周边上开有沟槽,用于在旋转中固定在轴上。本体3包括接收座9,它们被设计为接收永磁体14,所述磁体通过保持装置17径向和轴向地保持。更具体地,转子1通过堆叠的板形成,所述板在垂直于轴线X的径向平面上延伸。该组板形成转子1的本体3,且由铁磁性材料制成。本体3的板优选地通过铆钉保持,所述铆钉经由开口31从一侧到另一侧轴向地穿过转子1。
凹部5设置在本体3中。根据优选的实施例,当从上方观察时(见图1),这些凹部5具有从三角形形状的形式和梯形形状的形式的组合获得的形式。三角形与梯形的长边具有共用边。凹部5使得可以良好地引导磁通。
本体3还具有接收座9,优选地具有大体平行六面体的形式,它们设计为接收永磁体14。这些接收座9在转子的圆周上规则地间隔,且定位在转子1的本体3中,这些接收座9具有平行于轴线X的纵向延伸方向,和相对于轴线X大体径向延伸的延伸方向。在该情况下,在本体3中形成的接收座9优选地具有大体矩形的横截面。替换地,接收座9根据垂直于轴线X的截面敞开,且可允许保持装置17通过;该接收座9的截面比垂直于轴线X的保持装置17的最大截面要大得多,应理解,在组装期间,保持装置17将构成阳部件,通道将构成阴部件。替换地,接收座9可以在它们轴向端部的一个处关闭。
图6示出保持装置17,其中,中央部分19通过变形在磁体14以及接收座9的内轴向部分91a上施加力。外轴向部分91b和内轴向部分91a是指分别朝向转子1的轴线X和与转子1的轴线X相对的那侧径向取向的面。换句话说,内轴向部分91a面向转子1的外部;转子1的外部是转子1的距轴线X最远的径向壁,且转子1的内部是转子1相对最靠近转子1的中心的部分。
接收座9每个被设计为接收一个磁体14或多个永磁体14形式的元件,所述永磁体根据它们纵向面的一个彼此叠置,以便获得电机的最大功率。由此叠置的磁体14则形成一列磁性元件,其具有的形式与接收座9的互补。磁体14可由此根据径向方向彼此堆叠,以便形成一列元件,其具有的形式与接收座9的互补。
磁体14可由稀土制成,例如基于钐-钴(SmCo)或基于钕-铁-硼,其具有高的矫顽性和高水平的顽磁以及对温度的良好抗性。它们可还由铁素体制成。应意识到,磁体的数量取决于应用,且特别地取决于本体3的长度。
作为变体,可以在一些接收座9中容纳由稀土制成的磁体14,在其他接收座9中容纳由铁素体制成的磁体,其数量可以与稀土磁体的数量相同或比它小。由此,可以使用昂贵的稀土磁体,以便尽可能好地逼近例如电机的所需电功率,且通过不那么贵的铁素体磁体实现该所需电功率。本发明使得可以使用不同级别的永磁体,以便优化成本。
另外,在一些接收座9中,可以由非磁性元件代替至少一些磁体,其例如由铝制成,且具有相同的形式,以便获得电机的所需功率。这因此沿轴向方向形成一列彼此堆叠的元件,且具有与接收座互补的形式。
由此,所有接收座9可包含根据径向方向堆叠的多个磁体14,可选地存在至少一个非磁性元件。作为变体,至少两个直径相对的接收座9是空的。由于该列元件至少包括多个堆叠的磁体,可以容易地调节旋转电机的功率,同时保持相同的转子。
为了确保磁体14在接收座9内的良好保持,转子1可包括保持装置17,它们由细长金属带形成,其宽度取决于接收座9的宽度,该带伸入到该接收座中。
由此,图6所示的保持装置17的例子包括中央部分19,其在接收座9内轴向地延伸,在接收座9的内轴向部分91a和磁体14的内轴向面15之间,该中央部分19具有的形式使得其通过变形在磁体14上和在内轴向部分91a上施加径向力。该中央部分19具有的形式使得,当在磁体14和内轴向部分91a之间挤压时,其通过变形在接收座9的每个磁体14上从内部朝向转子1的外部施加径向力。
作为保持装置17的弹性的结果,装置可类似于弹簧,更特别地为叶簧,包括第一松弛位置和第二压缩位置。在该情况下,当保持装置17和磁体装配在转子2中时,弹簧处于其第二压缩位置。
根据图6所示的实施例,保持装置17还包括第一和第二保持器件30和40。这些第一保持器件30和第二保持器件40在其每个端部处由所述中央部分19支撑。在中央部分19的端部20的位置中,保持装置延伸,以便形成第一和第二保持器件。中央部分19的端部20与内轴向部分91a的轴向端部相对地轴向定位;这些轴向端部在接收座9的内部和外部之间的间隔部处轴向地限定。如图6所示,第一保持器件30和第二保持器件40具有钩子形状的形式,该钩子具有弯曲部分。传统上,由此被所述中央部分19支撑的第一保持器件30和第二保持器件40具有的形式使得,所述第一保持器件30和第二保持器件40通过变形分别在本体3的下部面4a和上部面4b上施加轴向力。
如从说明书和附图显现的,保持装置17是具有材料带形式的弹性部分,其具有中央部分19和第一弹性可变形保持器件30和第二弹性可变形保持器件40,以便在永磁体上分别施加径向和轴向力。具有径向作用的中央部分19使得可以保留磁体14,因为它们由于该中央部分19而对冲击和振动不那么敏感。具有轴向作用的第一保持器件30和第二保持器件40还使得可以保留磁体14,且使得它们对冲击和振动没有那么敏感。磁体14具有对离心力的良好抗性,这是由于保持装置17。中央部分19和第一保持器件30与第二保持器件40消除由接收座9和磁体14的制造容差导致的间隙。
应意识到,尽管存在制造容差,用于保持磁体的装置17的存在使得可以改善磁体的径向强度,而没有磁体的移动。
应理解,本领域的技术人员能够对附图描述的保持装置17和转子1的本体3的不同形式进行改进,而没有偏离本发明的背景。
替换地,保持装置17可还包括第二部分,其被设计为在磁体14和接收座9的基部之间轴向地布置(接收座9则靠近其轴向端部的一个)。保持凸缘可使得可以确保接收座9的敞开端部的轴向关闭,磁体14和其保持装置17定位在其内。
根据本发明的实施例,保持装置17沿整个接收座9根据轴线X与突出部分41接触。
该保持凸缘则形成接收座9的端部基部。其确保转子1的平衡,同时允许磁体14在其接收座9内的良好保持。该凸缘由非磁性材料制成,其具有高机械强度。凸缘可由铝制成。替换地,接收座9向外敞开,且在接收座9的每个轴向端部处具有两个端部凸缘。
永磁体14形式的所述至少一个元件径向和轴向地保持在接收座9内,在接收座9的内轴向部分91a和磁体14的内轴向面15之间。如图1至4所示,接收座9的内轴向部分91a包括两个凹陷部分42和突出部分41,所述突出部分根据轴线X轴向地延伸。突出部分41比所述两个凹陷部分42更靠近磁体的面15。
根据本发明,凹部5设置在本体3中,且在一轨迹上定位在接收座9之间,该轨迹相继地连接连续的接收座9的突出部分41,优选地根据与转子1的轴线X垂直相交的截面。凹部5定位在接收座9之间,且设置在本体3中,根据与接收座9的内轴向部分91a相同的径向距离。在该情况下,凹部5是指没有材料的通道,甚至是在转子1运行的状态下。在这方面,用于并入紧固器件的接收座不是本申请意义下的凹部。
根据一个实施例,轨迹是圆形的,且具有点O作为其中心,点O在转子1的轴线X和所述截面之间的相交处,所述截面与转子1的轴线X垂直地相交。
根据本发明的另一实施例,轨迹根据凹部的最大长度L延伸。在该情况下,凹部的最大长度L是指凹部5大体垂直于径向方向DR延伸的长度,该径向方向具有点O作为其原点处且经由该长度L的中点通过,凹部的最大长度由此连接凹部5的两个端部。
根据一个实施例,凹陷部分42具有由线43形成的轮廓,该线具有圆弧的形式。凹陷部分42的外轮廓的这些圆弧形式的线43优选地具有共用的圆心。
根据一变体,圆心(在该情况下是指圆弧形式的线43的中心)包含在经由轴线X穿过的平面,且径向地包含在接收座9中;经由轴线X穿过的该平面径向地包含在接收座9中。
图1和2展示了优选实施例,其中,圆弧形式的线43的曲率半径是接收座9的宽度l的大体一半。该布置还展示在图3中,这表示接收座9的一半(根据其宽度l切割,见图3)。
凹部5具有的形式是多边形的、圆形的、椭圆形的或上述形式的组合。传统上,该凹部5具有多边形形式。根据本发明的实施例,凹部5包括两个第一侧51,这些第一侧51每个大体平行于最靠近的接收座9的径向面91c延伸。如图3可见,第一侧51径向地在距转子1的轴线X与内轴向部分91a相同的距离处。凹陷部分41在距轴线X与第一侧51的一部分相同的径向距离处,从而在凹部5的第一侧51和凹陷部分42之间限定厚度e。接收座9的凹陷部分42则径向地朝向转子1的外部延伸,以便形成接收座9的径向面91c。接收座9的该径向面91c可包括根据轴线X延伸的凹下部分92,且设置在接收座9的径向面91c和接收座9的外轴向部分91a的相交处。
总而言之,包含在凹部5和接收座9之间的该厚度e必须足够厚,以确保磁体14的良好机械强度,但其必须还是薄的,以便避免磁漏路径。用于引导磁通的凹部5的布置损害本体3的机械强度,但是应力的一部分有利地传递至磁体14,从而力大体径向地从内轴向部分91a传递至外轴向部分91b;通过该方式,将一部分力偏离至突出部分4,且磁体使得可以减小包含在凹部5和接收座9之间的厚度,以便最小化磁通泄露路径。
当凹部5具有由三角形形状的形式和梯形形状的形式的组合获得的形式,邻近梯形形状的形式的第一非平行侧51的三角形形状的形式的第四侧52相对于分别邻近它们的第一侧51限定90°至180°的角α。
如在图2和3中看到,突出部分41可优选地具有第一小面411,其带有中点M,该中点M限定圆弧形式的线43的中心。在变体中,接收座9的径向面91c大体正交于突出部分41的第一小面411。
图6示出一实施例,其中,突出部分41包含在第一脊之间,该第一脊将所述突出部分41与所述两个凹陷部分42分开,所述两个凹陷部分42包含在这些第一脊和第二脊之间,所述第二脊将凹陷部分42与接收座9的径向面91c分开。如图3可见,第二脊径向地在距轴线X与第一侧51的一部分相同的距离处。
根据另外的实施例,跟随与转子1的轴线X垂直地相交的截面,第一小面411平行于保持装置17延伸,且突出部分41的平行于彼此的第二和第三平行小面412在所述第一脊的位置连接至凹陷部分42。
如图4可见,由于突出部分41,力的一部分被传递至磁体14,以便减小转子1的本体中的力,特别是在包含在接收座9和凹部5之间的厚度e的位置中。通过比较图4和5中的数据,其示出转子1中以毫米计的材料位移,发现在图4中的转子1和图5中的转子中的值明显低得多。特别地,在图4中的转子的厚度e的位置,位移为0.005498mm,而在图5中的转子的厚度e的位置,位移为0.00632mm至0.00947mm。从位移值可得出,根据本发明的图4中的转子的应力的分配比图5中的转子更有利。最终,突出部分41减小在厚度e的位置的应力集中。

Claims (20)

1.一种具有永磁体的转子(1),包括:
-一组板,形成具有轴线(X)的转子(1)的本体(3);
-接收座(9),绕转子(1)的圆周规则地间隔,且定位在转子(1)的本体(3)中,一些接收座接收永磁体(14)形式的至少一个元件,所述永磁体在接收座的内轴向部分(91a)和外轴向部分(91b)之间轴向地保持在接收座(9)内,接收座的所述内轴向部分(91a)包括根据轴线(X)轴向地延伸的两个凹陷部分(42)和突出部分(41),所述突出部分(41)比所述两个凹陷部分径向地更靠近磁体(14)的内轴向面(15),
其特征在于,凹部(5)设置在本体(3)中,且在一轨迹上定位在接收座(9)之间,该轨迹相继地连接连续的接收座(9)的突出部分(41),还在于,磁体通过保持装置(17)径向且轴向地保持,该保持装置在接收座(9)内在接收座的内轴向部分和磁体(14)的所述轴向面(15)之间轴向地延伸。
2.根据权利要求1所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,凹陷部分(42)具有由线(43)形成的外部轮廓,该线具有圆弧的形式。
3.根据权利要求2所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,突出部分(41)具有带有中点(M)的第一小面(411),该中点限定圆弧形式的线(43)的中心。
4.根据权利要求2或3所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,凹陷部分(42)的外轮廓的圆弧形式的线(43)具有共用的圆心。
5.根据权利要求2至4中的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,圆心包含在穿过所述轴线(X)的平面上,且被径向地包含在接收座(9)中。
6.根据权利要求2至5中的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,圆弧形式的线(43)的曲率半径大体等于接收座(9)宽度(l)的一半。
7.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,凹部(5)具有两个第一侧(51),这些第一侧(51)每个大体平行于最靠近的接收座(9)的径向面(91c)延伸。
8.根据权利要求1至8中的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,包含在接收座(9)的径向面(91c)和下一凹部的侧(51)之间的厚度(e)变薄,以便限制磁通路径。
9.根据权利要求3至7中的任一项且从属于权利要求8所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,所述径向面(91c)大体正交于突出部分的第一小面(411)。
10.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,所述轨迹是圆形的,且具有点O作为其中心,点O在转子(1)的轴线(X)和所述截面之间的相交处,所述截面与转子(1)的轴线(X)垂直地相交。
11.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,所述轨迹根据凹部(5)的最大长度(L)延伸。
12.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,凹部(5)具有从三角形形状的形式和梯形形状的形式的组合获得的形式。
13.根据前述权利要求所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,邻近梯形形状的形式的两个第一非平行侧(51)的三角形形状的形式的第四侧相对于分别邻近它们的第一侧(51)限定90°至180°的角(α)。
14.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,根据轴线(X)延伸的凹下部分(92)设置在接收座(9)的径向面(91c)和接收座(9)的外轴向部分之间的相交处。
15.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,保持装置(17)根据轴线(X)沿整个接收座(9)与突出部分(41)接触。
16.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,突出部分(41)被包含在第一脊之间,该第一脊将所述突出部分(41)与所述两个凹陷部分(42)分开,所述两个凹陷部分(42)被包含在这些第一脊和第二脊之间,所述第二脊将凹陷部分(42)与接收座(9)的径向面分开。
17.根据权利要求13至16中的任一项且从属于权利要求3和12所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,沿与转子(1)的轴线(X)垂直相交的截面,第一小面(411)平行于保持装置(17)延伸,且平行于彼此的第二和第三小面(412)在所述第一脊(43)的位置连接至凹陷部分(42)。
18.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,接收座(9)具有的轮廓根据与转子(1)的轴线(X)垂直相交的截面闭合。
19.根据前述权利要求的任一项所述的具有永磁体的转子(1),其特征在于,凹部(5)设置在本体(3)中,且在一轨迹上定位在接收座(9)之间,该轨迹根据与转子(1)的轴线(X)垂直相交的截面相继地连接连续的接收座(9)的突出部分(41)。
20.一种包括根据前述权利要求中的任一项所述的转子(1)的交流发电机。
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