CN106300731B - 一种电机转子及变频电机 - Google Patents

一种电机转子及变频电机 Download PDF

Info

Publication number
CN106300731B
CN106300731B CN201610649242.2A CN201610649242A CN106300731B CN 106300731 B CN106300731 B CN 106300731B CN 201610649242 A CN201610649242 A CN 201610649242A CN 106300731 B CN106300731 B CN 106300731B
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnetic
rotor
rotor body
magnet steel
segmental arc
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN201610649242.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106300731A (zh
Inventor
高明世
胡余生
陈华杰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Original Assignee
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Zhuhai Gree Energy Saving Environmental Protection Refrigeration Technology Research Center Co Ltd
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 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai, Zhuhai Gree Energy Saving Environmental Protection Refrigeration Technology Research Center Co Ltd filed Critical Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority to CN201610649242.2A priority Critical patent/CN106300731B/zh
Publication of CN106300731A publication Critical patent/CN106300731A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106300731B publication Critical patent/CN106300731B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/03Machines characterised by numerical values, ranges, mathematical expressions or similar information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

本发明涉及永磁电机技术领域,尤其涉及一种电机转子及变频电机。本发明提供了一种电机转子,包括:转子本体,所述转子本体上分布有转子安装孔和多个磁钢槽,所述转子本体的外轮廓包括与磁钢槽在径向方向上一一对应的同心弧段和连接在相邻同心弧段之间的连接弧段,所述连接弧段至少包括一条直线线段和连接在直线线段两端的隔磁桥切角弧线段,所述隔磁桥切角弧线段包括与磁钢槽端部拐角相一致的隔磁桥切角和与同心弧段相平滑连接的转子切边。还提供一种变频电机,包括电机转子。通过在转子本体的外轮廓上设置隔磁桥切角和转子切边,降低了转子的漏磁,降低了电机运行时的转矩脉动,使得转矩脉动降低至小于输出转矩的10%,提升了磁钢的利用率。

Description

一种电机转子及变频电机
技术领域
本发明涉及永磁电机技术领域,尤其涉及一种电机转子及变频电机。
背景技术
IPM6S4P集中绕组的变频电机设计已经较为成熟,相比较其他的槽极配合,比如IPM9S6P、IPm12S8P,IPM6S4P的槽极配合的电机性能略好,但是转矩脉动、附加损耗都偏大,导致其在实际应用的数量减少很多。
如图1所示为现有技术的一种电机转子和具有该转子的电机。其虽然在降低转矩脉动方面有改善作用,适用于钕铁硼磁材的高饱和度电机转子,但同时存在漏磁较大,磁钢的利用率较低的情况,漏磁大的话可以达到30%。针对铁氧体或者剩磁较小的磁材场合,电机转矩电流比偏小,出力能力有所不足。
如图2所示,集中卷设计的永磁同步电机的槽极配合是导致电机转矩脉动的一个很大因素,尤其是IPM6S4P类型的电机,一直存在齿槽转矩脉动较大的难题。其同心弧段105’为圆形的设计,可以降低转矩脉动,但是会较大的牺牲转矩电流比,也就失去了发挥该电机性能、材料利用率的优势。集中卷设计的电机气隙磁场正弦度较低,导致的转子表面产生附加的交变铁损和硅钢片间的涡流损耗,不利于电机性能的开发。
变频压缩机实际应用中,越来越走低频路线,空调压缩机甚至做到了1Hz运行,接近伺服电机水平。这对电机的设计也是极大的挑战,为了能够降低控制器的驱动难度和提高驱动效率,减小脉动,增大出力能力和均匀性势在必行。
发明内容
本发明的目的在于提出一种电机转子,通过在转子本体的外轮廓上设置隔磁桥切角和转子切边,降低了转子的漏磁,降低了电机运行时的转矩脉动,使得电机转矩脉动降低至小于输出转矩的10%,提升了磁钢的利用率。
本发明的另外一个目的还提供了一种变频电机,通过所述切边的设置降低了电机运行时内部的阻力,降低杂散能耗,提升了电机的性能,并与在转子本体的外轮廓上设置隔磁桥切角和转子切边的结构,以及弧形磁钢槽和磁钢的相互配合作用,结合永磁同步电机内插式的磁路特点优化,达到最大限度的降低电机的转矩脉动,同时转矩保证了转矩电流比不下降。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种电机转子,包括:转子本体,所述转子本体上分布有转子安装孔和多个磁钢槽,所述转子本体的外轮廓包括与磁钢槽在径向方向上一一对应的同心弧段和连接在相邻同心弧段之间的连接弧段,所述连接弧段至少包括一条直线线段和连接在直线线段两端的隔磁桥切角弧线段,所述隔磁桥切角弧线段包括与磁钢槽端部拐角相一致的隔磁桥切角和与同心弧段相平滑连接的转子切边。
作为本技术方案的优选方案之一,所述磁钢槽内设置有磁钢,所述磁钢槽和磁钢的数量均为P,则同心弧段的圆心角J=360/P×(55%~60%),所述连接弧段的圆心角H=360/P~J,磁钢的圆心角G=为360/P×(70~80%)。
作为本技术方案的优选方案之一,所述磁钢槽两侧和与其对应的转子本体的直线线段之间形成主隔磁桥;所述同心弧段的切线与主隔磁桥之间形成夹角K,所述主隔磁桥与磁钢侧片线的夹角为L,2L>K>L,所述连接弧段的圆心角H>K。
作为本技术方案的优选方案之一,所述磁钢槽的磁钢侧片线与主隔磁桥平行,所述磁钢侧片线与对应的磁钢槽之间形成空气隙。
作为本技术方案的优选方案之一,所述磁钢槽外侧和与其对应的转子本体的隔磁桥切角形成切角隔磁桥。
作为本技术方案的优选方案之一,所述相邻的磁钢槽内侧之间形成极间隔磁桥。
作为本技术方案的优选方案之一,所述直线线段中部还沿径向设置有向内侧延伸的伸入缺口,所述伸入缺口位于相邻的两个磁钢槽中间。
作为本技术方案的优选方案之一,所述磁钢槽外侧拐角和与其对应的伸入缺口之间形成缺口隔磁桥。
作为本技术方案的优选方案之一,所述磁钢槽为弧形槽,所述磁钢槽内放置有与弧形槽相适配的弧形磁钢,所述弧形槽为四个,所述转子安装孔设置在相邻的两个磁钢槽之间,所述转子安装孔的数量为四个。
一种变频电机,包括所述的电机转子,所述转子外部沿径向均匀设置有定子极靴,所述定子极靴包括与转子主体的外轮廓相贴合的定子齿部极靴和居中连接在定子齿部极靴的定子齿部;所述定子齿部极靴的内侧面上左右对称设置有切边,所述两个切边中间连接有非切边,所述切边与齿中线形成夹角C,所述非切边两端与转子圆心形成圆心角B,所述定子齿部极靴的两端连线与转子本体圆心形成圆心角A,其中B=(1/3~1/2)×A,夹角C为95°~102°。
有益效果:通过在转子本体的外轮廓上设置隔磁桥切角和转子切边,降低了转子的漏磁,降低了电机运行时的转矩脉动,使得电机转矩脉动降低至小于输出转矩的10%,提升了磁钢的利用率。通过所述切角隔磁桥、极间隔磁桥、缺口隔磁桥的机构,其增长了隔磁桥的长度,在有限的空间内增大隔磁桥的有效长度,降低了转子的漏磁,使之控制在20%以内,提升了磁钢的利用率。通过所述切边的设置降低了电机运行时内部的阻力,降低杂散能耗,提升了电机的性能,并与在转子本体的外轮廓上设置隔磁桥切角和转子切边的结构,以及弧形磁钢槽和磁钢的相互配合作用,结合永磁同步电机内插式的磁路特点优化,达到最大限度的降低电机的转矩脉动,同时转矩保证了转矩电流比不下降。
附图说明
图1是现有技术的集中卷设计的永磁同步电机的结构示意图;
图2是现有技术的电机转子的结构示意图;
图3是本发明实施例1提供的电机转子的结构示意图;
图4是本发明实施例1提供的变频电机的结构示意图;
图5是本发明实施例2提供的电机转子的结构示意图;
图6是本发明实施例2提供的电机转子与现有技术的电机转子在同等电流下转矩脉动和转矩输出的对比表格;
图7是本发明实施例2提供的电机转子与现有技术的电机转子其转子表面产生附加的交变铁损的对比表格。
图中:
100、主隔磁桥;101、隔磁桥切角;102、切角隔磁桥;103、极间磁桥;104、缺口隔磁桥;105、同心弧段;106、伸入缺口;200、转子切边;300、磁钢槽;400、转子本体;500、转子安装孔;600、沉孔;700、转子原外缘轮廓线;800、磁钢;900、挡板;1000、定子齿部;1001、定子齿部极靴;1002、切边;1003、非切边;105’、同心弧段。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
实施例1
本发明提供了一种电机转子,如图3所示,包括:转子本体400,所述转子本体400上分布有4个转子安装孔500和4个磁钢槽300,所述磁钢槽300为弧形槽,所述磁钢槽300内放置有与弧形槽相适配的弧形磁钢800,所述磁钢800为铁氧体磁钢。所述转子本体400的外轮廓包括与磁钢槽300在径向方向上一一对应的同心弧段105和连接在相邻同心弧段105之间的连接弧段,所述连接弧段至少包括一条直线线段和连接在直线线段两端的隔磁桥切角弧线段,所述隔磁桥切角弧线段包括与磁钢槽300端部拐角相一致的隔磁桥切角101和与同心弧段105相平滑连接的转子切边200。所述磁钢槽300两侧和与其对应的转子本体400的直线线段之间形成主隔磁桥100。所述磁钢槽300和磁钢800的数量均为P,则同心弧段105的圆心角J=360/P×(55%~60%),所述连接弧段的圆心角H=360/P~J,磁钢800的圆心角G=为360/P×(70~80%)。
通过在转子本体400的外轮廓上设置隔磁桥切角101和转子切边,降低了转子的漏磁,降低了电机运行时的转矩脉动,使得电机转矩脉动降低至小于输出转矩的10%,提升了磁钢800的利用率。通过对同心弧段105的圆心角J、连接弧段的圆心角H、磁钢800的圆心角G的设定,进一步的明确了转子本体400的外轮廓设置及磁钢槽300、磁钢800的布局和设置,通过改善电机的磁桥设计,有限的空间内增大磁桥的有效长度,降低转子漏磁,漏磁控制在20%以内,提升磁钢800利用率。具体实施时,所述磁钢槽300和磁钢800的数量包含但不限于四个,也可以是任何偶数。所述转子安装孔500的数量包含但不限于四个,可以不少于一个的任意个,具体取决于变频电机的具体安装结构。且转子安装孔500可以安装在转子本体400的中心位置,也可以安装在转子本体400的任意对称位置。所述转子本体400的中心还可以直接开设有容纳其他连接部件的沉孔600。
所述磁钢槽300外侧和与其对应的转子本体400的隔磁桥切角101形成切角隔磁桥102。所述隔磁桥切角101与磁钢槽300的上侧线拐角的曲线相一致,由磁钢槽300外侧和与其对应的转子本体400的隔磁桥切角101形成切角隔磁桥102,其增长了隔磁桥的长度,在磁极处很好的降低了漏磁,提升了磁钢的利用率。
所述相邻的磁钢槽300内侧之间形成极间隔磁桥103。所述磁钢槽300和磁钢800均为弧形结构,这就使得相邻的磁钢槽300之间的间隙加长加大,以形成极间隔磁桥103,进一步的降低了转子在运行时的漏磁,在有限的空间内增大了隔磁桥的有限长度。
本发明还提供了一种变频电机,如图4所示,包括所述的电机转子,所述转子的上方还设置有挡板900,所述转子本体外部沿径向均匀设置有定子极靴,所述定子极靴包括与转子本体的外轮廓相贴合的定子齿部极靴1001和居中连接在定子齿部极靴1001的定子齿部1000;所述定子齿部极靴1001的内侧面上左右对称设置有切边1002,所述两个切边1002中间连接有非切边1003,所述切边1002与齿中线形成夹角C,所述非切边1003两端与转子圆心形成圆心角B,所述定子齿部极靴1001的两端连线与转子本体圆心形成圆心角A,其中B=(1/3~1/2)×A,夹角C为95°~102°。
所述切边1002的设置降低了电机运行时内部的阻力,降低杂散能耗,提升了电机的性能,并与在转子本体400的外轮廓上设置隔磁桥切角101和转子切边的结构,以及弧形磁钢槽300和磁钢的相互配合作用,结合永磁同步电机内插式的磁路特点优化,达到最大限度的降低电机的转矩脉动,同时转矩保证了转矩电流比不下降。
实施例2
与实施例1不同的是,如图5所示,所述同心弧段105的切线与主隔磁桥100之间形成夹角K,所述主隔磁桥100与磁钢侧片线的夹角L,2L>K>L,所述连接弧段的圆心角H>K。所述夹角K和夹角L的角度设定,通过改变磁钢800的布局,且与转子本体的外轮廓线相配合,降低了控制驱动的难度,改善了驱动器驱动效果和能效。
所述设置在磁钢槽300内的磁钢800的内侧线和外侧线与磁钢槽300相贴合,所述磁钢槽300的端面侧边和磁钢800的端面侧边并不贴合,磁钢槽300的磁钢侧片线与主隔磁桥100平行,所述磁钢800的端面侧边与磁钢槽300的端面侧边之间间隔有设定形状的间隙,使得所述磁钢800与对应的磁钢槽300之间对应的间隙形成空气隙。所述空气隙的设置,进一步降低了磁钢800的漏磁,提升了磁钢800的利用率。
所述直线线段中部还沿径向设置有向内侧延伸的伸入缺口106,所述伸入缺口106位于相邻的两个磁钢槽300中间。所述伸入缺口106可以是直线型、U型结构等,且其开口与直线线段平滑过渡,所述磁钢槽300外侧拐角和与其对应的伸入缺口106之间形成缺口隔磁桥104。
所述伸入缺口106改善了转子外轮廓线,降低了电机运行时转矩脉冲,降低控制驱动难度,改善驱动器驱动效果、能效,降低杂散损耗;所述伸入缺口106与磁钢槽300外侧拐角处形成的缺口隔磁桥104,在有限的空间内增大隔磁桥的有效长度,降低了转子的漏磁,使之控制在20%以内,提升了磁钢的利用率。
以实施例2为例与图2中的现有电机进行比对:
通过仿真软件对比分析同等电流驱动,同等叠高、绕线等情况下,如图6所示,相对于图2中的现有电机,实施例2中的变频电机的输出转矩脉动由42.9%降低到9.14%。其中磁钢用量下降2.26%,转矩输出下降1.28%,即实际转矩输出能力未下降,磁钢利用率提高。
图7为图2中的现有电机与实施例2中的电机运行时转子表面产生附加的交变铁损的数据记录。
相对于现有技术,实施例2中的电机其转子表面产生附加的交变铁损和硅钢片间的涡流损耗下降,杂散损耗下降。
综上所述,通过在转子本体400的外轮廓上设置隔磁桥切角101和转子切边,降低了转子的漏磁,降低了电机运行时的转矩脉动,使得电机转矩脉动降低至小于输出转矩的10%,提升了磁钢800的利用率。所述切边1002的设置降低了电机运行时内部的阻力,降低杂散能耗,提升了电机的性能,并与在转子本体400的外轮廓上设置隔磁桥切角101和转子切边的结构,以及弧形磁钢槽300和磁钢的相互配合作用,结合永磁同步电机内插式的磁路特点优化,达到最大限度的降低电机的转矩脉动,同时转矩保证了转矩电流比不下降。通过所述切角隔磁桥、极间隔磁桥、缺口隔磁桥的机构,其增长了隔磁桥的长度,在有限的空间内增大隔磁桥的有效长度,降低了转子的漏磁,使之控制在20%以内,提升了磁钢的利用率。
以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种电机转子,其特征在于,包括:转子本体(400),所述转子本体(400)上分布有转子安装孔(500)和多个磁钢槽(300),所述磁钢槽(300)为弧形槽,所述磁钢槽(300)内放置有与弧形槽相适配的弧形磁钢,所述转子本体(400)的外轮廓包括与磁钢槽(300)在径向方向上一一对应的同心弧段(105)和连接在相邻同心弧段(105)之间的连接弧段,所述连接弧段至少包括一条直线线段和连接在直线线段两端的隔磁桥切角弧线段,所述隔磁桥切角弧线段包括与磁钢槽(300)端部拐角相一致的隔磁桥切角(101)和与同心弧段(105)相平滑连接的转子切边(200);
所述磁钢槽(300)两侧和与其对应的转子本体(400)的直线线段之间形成主隔磁桥(100);所述磁钢槽(300)的端面侧边为磁钢侧片线,所述磁钢侧片线与主隔磁桥(100)平行,所述同心弧段的端点处的(105)的切线与主隔磁桥(100)之间形成夹角K,所述主隔磁桥(100)与磁钢侧片线的夹角为L,2L>K>L,所述连接弧段的圆心角H>K,所述转子本体(400)的轴线过所述连接弧段的圆心角H的圆心;
所述直线线段中部还沿径向设置有向内侧延伸的伸入缺口(106),所述伸入缺口(106)位于相邻的两个磁钢槽(300)中间,所述磁钢槽(300)外侧拐角和与其对应的伸入缺口(106)之间形成缺口隔磁桥(104)。
2.根据权利要求1所述的电机转子,其特征在于,所述磁钢槽(300)内设置有磁钢(800),所述磁钢槽(300)和磁钢(800)的数量均为P,则同心弧段(105)的圆心角J=360/P×(55%~60%),所述连接弧段的圆心角H=360/P~J,磁钢(800)的圆心角G=为360/P×(70~80%),所述转子本体(400)的轴线过所述磁钢(800)的圆心角G的圆心。
3.根据权利要求2所述的电机转子,其特征在于,所述磁钢(800)的端面侧边与所述磁钢侧片线之间间隔有设定形状的间隙。
4.根据权利要求1~3任一项所述的电机转子,其特征在于,所述磁钢槽(300)外侧和与其对应的转子本体(400)的隔磁桥切角(101)形成切角隔磁桥(102)。
5.根据权利要求1~3任一项所述的电机转子,其特征在于,所述相邻的磁钢槽(300)内侧之间形成极间隔磁桥(103)。
6.根据权利要求1~3任一项所述的电机转子,其特征在于,所述弧形槽为四个,所述转子安装孔(500)设置在相邻的两个磁钢槽(300)之间,所述转子安装孔(500)的数量为四个。
7.一种变频电机,其特征在于,包括如权利要求1~6任一项所述的电机转子,所述转子本体外部沿径向均匀设置有定子极靴,所述定子极靴包括与所述转子本体的外轮廓相贴合的定子齿部极靴(1001)和居中连接在定子齿部极靴(1001)的定子齿部(1000);所述定子齿部极靴(1001)的内侧面上左右对称设置有切边(1002),两个所述切边(1002)中间连接有非切边(1003),所述切边(1002)与齿中线形成夹角C,所述非切边(1003)两端与转子本体圆心形成圆心角B,所述定子齿部极靴(1001)的两端连线与转子本体圆心形成圆心角A,其中B=(1/3~1/2)×A,夹角C为95°~102°。
CN201610649242.2A 2016-08-09 2016-08-09 一种电机转子及变频电机 Active CN106300731B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610649242.2A CN106300731B (zh) 2016-08-09 2016-08-09 一种电机转子及变频电机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610649242.2A CN106300731B (zh) 2016-08-09 2016-08-09 一种电机转子及变频电机

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106300731A CN106300731A (zh) 2017-01-04
CN106300731B true CN106300731B (zh) 2019-09-10

Family

ID=57667614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610649242.2A Active CN106300731B (zh) 2016-08-09 2016-08-09 一种电机转子及变频电机

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106300731B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107994748A (zh) * 2017-12-11 2018-05-04 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 转子结构及具有其的电机
CN113922628B (zh) * 2021-10-13 2022-12-02 珠海格力电器股份有限公司 一种电机定转子结构和电机

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101330231A (zh) * 2007-06-19 2008-12-24 上海海立(集团)股份有限公司 压缩机用永磁电机定转子
CN101425708A (zh) * 2007-10-31 2009-05-06 瑞智精密股份有限公司 永磁式电动机
CN103259351A (zh) * 2013-05-13 2013-08-21 广东威灵电机制造有限公司 永磁电机
CN206211694U (zh) * 2016-08-09 2017-05-31 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 一种电机转子及变频电机

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002136011A (ja) * 2000-10-26 2002-05-10 Fujitsu General Ltd 永久磁石電動機
US7042127B2 (en) * 2003-04-02 2006-05-09 Nidec Sankyo Corporation Permanent magnet embedded motor
JP5434415B2 (ja) * 2009-09-14 2014-03-05 株式会社豊田自動織機 永久磁石埋設型回転電機

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101330231A (zh) * 2007-06-19 2008-12-24 上海海立(集团)股份有限公司 压缩机用永磁电机定转子
CN101425708A (zh) * 2007-10-31 2009-05-06 瑞智精密股份有限公司 永磁式电动机
CN103259351A (zh) * 2013-05-13 2013-08-21 广东威灵电机制造有限公司 永磁电机
CN206211694U (zh) * 2016-08-09 2017-05-31 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 一种电机转子及变频电机

Also Published As

Publication number Publication date
CN106300731A (zh) 2017-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104104168B (zh) 一种内置永磁式无刷直流电机的定子转子结构
CN104882978A (zh) 一种低转矩脉动高效率永磁电机定转子结构
CN208874373U (zh) 一种中型高压异步电动机的通风散热结构
CN202405896U (zh) 一种转子铁芯及带有该转子铁芯的高效变频调速永磁同步电动机
CN106300731B (zh) 一种电机转子及变频电机
CN105141098A (zh) 一种带有分块转子的开关磁阻电机
CN205070632U (zh) 磁钢转子及永磁同步电机
CN205039675U (zh) 一种带有分块转子的开关磁阻电机
CN201699563U (zh) 一种三相六极直流无刷电机
CN207117326U (zh) 70极63槽吊扇电机
CN206149044U (zh) 一种永磁同步电机的转子结构及基于其的永磁同步电机
CN204497936U (zh) 一种直流无刷电机
CN210468911U (zh) 一种高效节能开关磁阻电机
CN206211694U (zh) 一种电机转子及变频电机
CN103618391B (zh) 一种十极十二槽的永磁无刷电动机
CN203674936U (zh) 同步磁阻电机
CN203707896U (zh) 无刷电机定子
CN208423957U (zh) 一种异型槽电机、定子及绕组连接方式
CN105610255A (zh) 一种电励磁同步电机的转子装置及电机
CN207251325U (zh) 一种6极9槽集中式绕组无刷直流永磁电机
CN206283341U (zh) 具有自起动能力兼顾工变频性能的永磁电机转子冲片
CN206452284U (zh) 电机和具有其的压缩机
CN209001697U (zh) 一种转子冲片、转子及电机
CN212969198U (zh) 单相交流异步电机24槽定子
CN210578184U (zh) 一种双转子电机结构

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20190516

Address after: 519070, Jinji Hill Road, front hill, Zhuhai, Guangdong

Applicant after: GREE ELECTRIC APPLIANCES Inc. OF ZHUHAI

Applicant after: Zhuhai Gree Energy Saving & Refrigerating Technology Resarch Center Co., Ltd.

Address before: 519070 science and technology building, 789 Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong

Applicant before: Zhuhai Gree Energy Saving & Refrigerating Technology Resarch Center Co., Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant