CN106300818A - 一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法 - Google Patents

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Abstract

发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是壳体1内设定子2,定子2中设18个定子铁心槽齿3,定子铁心槽齿3上设绕组线圈4,绕组线圈4上设三相电枢接头A、B、C5和三相电枢总接头D6;定子2圆圈中设转子7,转子7中心设转子轴14,转子7圆圈中设6个铁心磁阻槽齿8,各个铁心磁阻槽齿8单设发电线圈绕组9,发电线圈绕组9内端电枢线头10焊在铜环11上,发电线圈绕组9外端电枢线头12焊在整流器13上,整流器上13设转子轴14上与电刷接触,转子轴14两端设轴承和用螺栓固定的左右端盖﹑散热风扇叶扇叶罩;端盖外端上设有霍尔位置接收器,靠霍尔位置接收器位置的转子轴14上设传感器,传感器的齿中设小永磁片。

Description

一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法
技术领域:
本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,尤其涉及的是一种应用在各种电动车上达到节能和发电的多功效直流磁阻电动机。
技术背景:
本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是参考“一种多功能的三相直流电动机,专利申请号:2015201307776”和“一种直流无刷开关磁阻电动机的制造方法,专利申请号:2015203296500”的机构原理综合一起研究发明的。
虽然“一种多功能的三相直流电动机”和“一种直流无刷开关磁阻电动机的制造方法” 的两项专利技术能达到节能和同时发电的目的。但是,“一种多功能的三相直流电动机”还是需要消耗永磁体材料;“一种直流无刷开关磁阻电动机的制造方法”的电机虽然节省了永磁体材料,但又不能达到同时发电的目的;所以,利用两项专利技术方案结合研究发明的一种电动机既节能又可以达到同时发电的目的。
发明内容:
本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其目的是:在使用时,该电机既可达到节能又可达到同时发电的目的。
为达上述目的,提供的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是在电机壳体内设置有由硅钢片叠加焊接的定子,定子中设置有12个-180个的定子铁心槽齿,定子铁心槽齿上设置有按正反式绕制串联的三相绕组线圈,三相绕组线圈上设置有三相电枢接头A、B、C和三相电枢总接头D;定子2圆圈中设置有用硅钢片叠加焊接的转子,转子中心设置有转子轴,转子圆圈中设置有4个-60个铁心磁阻槽齿,各个铁心磁阻槽齿上设置有发电线圈绕组,各个发电线圈绕组按单个星形“∷”串接方式把各个发电线圈绕组的内端电枢线头焊接在铜环上,在设置的铜环内设置套有固定的绝缘筒各个发电线圈绕组的外端电枢线头设置焊接在整流器的铜片上,整流器设置在转子轴上与设置在电机壳体内的电刷接触,设置的电刷可以设置1对-30对电刷;转子轴两端设置有轴承和用螺栓固定的左右端盖﹑散热风扇叶、扇叶罩,在靠风扇叶处的端盖外端上设置有霍尔位置接收器;在靠霍尔位置接收器位置的转子轴上设置有槽数和铁心磁阻槽齿齿数同样多的传感器,在传感器的各个槽中设置有N极或S极小永磁片4片-60片,设置的三相电枢接头A、B、C和三相电枢总接头D连接有顺逆开关和特制的控制器;设置的电刷电枢接头上连接有设置的与调速器连为一体的电流输出通断开关。
根据上述目的所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是在定子中设置有18个定子铁心槽齿机构,18个定子铁心槽齿机构可以配套设置6个铁心磁阻槽齿绕上发电线圈绕组的转子机构。
根据上述目的所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是发电线圈绕组的内端电枢线头焊接的铜环内设置套有绝缘筒。
根据上述目的所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是设置的转子圆圈中设置的4个-60个铁心磁阻槽齿上设置的发电线圈绕组的绕制串接方式:还可按梯形绕制串联两相发电线圈绕组的结构,按梯形绕制串联的两相发电线圈绕组内端两根线头接一起,外端两根电枢线头焊接在导电环上,导电环设置在转子轴上和定子中设置的两只电刷接触;导电环和两只电刷可以设置在电机内端或电机外端轴上和端盖上;在转子轴的一端中心设置有中心孔;因为该结构中的两相发电线圈绕组机构节省了电刷和整流器的工件材料。
根据上述目的所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是设置的三相绕组线圈电枢接头A、B、C上连接的顺逆开关上设置有连接特制控制器A、B、C接头的A、B、C顺时钟旋转接线桩和C、A、B逆时钟旋转接线桩及连接三相电枢接头A、B、C的顺逆接线桩转换开关。
根据上述目的所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是设置的三相绕组线圈电枢接头给出的另一种结构是设置六个A、B、C、D、F、E电枢接头的三相绕组线圈,但在设置的霍尔位置接收器中需要设置6个霍尔元件。
根据上述目的所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,在定子铁心槽齿上设置的三相绕组线圈是以1根-150根漆包铜心线为一股绕制三相绕组线圈;在铁心磁阻槽齿上设置的发电线圈绕组是以1根漆包铜心线为一股绕制发电线圈绕组,因为用1根漆包铜心线为一股绕制的发电线圈绕组圈数多,致使电磁互感多。
根据上述目的所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,设置的三相绕组线圈电枢接头A、B、C和三相电枢总接头D或设置的三相绕组线圈六个A、B、C、D、F、E电枢接头连接特制控制器的正极A、B、C接头和负极D接头是:三相电枢总接头D或六个电枢接头中的D、F、E连接特制控制器的负极D接头;三相绕组线圈电枢接头A、B、C或六个电枢接头中的A、B、C接头连接在顺逆开关接线桩的正极转换开关上;设置的特制控制器的负极D接头也能设置成正极D接头,设置的特制控制器的正极A、B、C接头也能设置成负极A、B、C接头。
采用这样的结构使用时,先启动通入控制器的电流输入开关,当启动调速器由传感器向霍尔位置接收器传感位置信息使电机定子中的三相绕组线圈电枢接头A与正极电流导通和三相电枢总接头D负极电流相互接通产生的N极或S极电磁力就会吸拉较近的各个铁心磁阻槽齿向产生的N极或S极电磁场位置移动;
当转子中的传感器位置旋转进入到三相绕组线圈电枢接头B和三相电枢总接头D位置时,由传感器向霍尔位置接收器传感位置信息使电枢接头B与正极电流导通和三相电枢总接头D负极电流相互接通产生的S极或N极电磁力就会吸拉较近的各个铁心磁阻槽齿向产生的S极或N极电磁场位置移动旋转;
当转子中的传感器位置旋转进入到三相绕组线圈电枢接头C和三相电枢总接头D位置时,由传感器向霍尔位置接收器传感位置信息使电枢接头C与正极电流导通和三相电枢总接头D负极电流相互接通产生的N极或S极电磁力就会吸拉较近的各个铁心磁阻槽齿向产生的N极或S极电磁场位置移动旋转;
电机启动旋转后,转子中的发电线圈绕组内的铁心磁阻槽齿轮换切割定子中的三相绕组线圈轮换通电所产生的N极或S极电磁极而使发电线圈绕组在旋转中产生电动势,由于调速器中的电流输出通断开关也跟着调速器开关同时打开,使电刷与其它电器接触的电流输出电枢导通转子中的发电线圈绕组产生的电动势形成回路产生的N极或S极磁路与三相绕组线圈中的一相通电产生的S极或N极电磁极磁路形成“异性相吸”吸拉转子N极或S极铁心磁阻槽齿移动旋转轮换切割定子中的交变磁力线向外输出交变电流、又无“同性相斥”的磁阻现象发生,是因为发电线圈绕组产生的N极电磁场在被定子中的“异性S极磁场相吸”到相对应的位置时,发电线圈绕组产生的N极电磁场铁心磁阻槽齿又会切割定子中的“S磁极”磁力线转变为S极被定子中的“异性N极磁场吸拉”移动旋转和发电,而且还能降低电机的噪音;由电刷与整流器或与导电环接触的输电方式是以“脉冲式”或以“N、S交变式” 的导电方式向外输出交变电流使电机的发热温度得到平衡;而且传感器的齿中设置的N极或S极小永磁片在旋转中由传感器向霍尔位置接收器传送给控制器的位置信息使三相电枢接头A、B、C与三相电枢总接头D或按三相设置的A和D为一相,B和F为一相,C和E为一相的串接方式轮换导通正负极电流产生的旋转磁场使该电机都能够达到节能和发电的目的;
当调速器的启动开关断开电机工作电源后,电流输出通断开关也跟着同时断开电刷对其它电器的通电达到保护电器安全的目的。
针对本电机结构在上述使用中所带来的有益效果分析:
是在转子中设置的铁心磁阻槽齿和在槽齿上绕制的发电线圈绕组,在电机工作时是既有铁心槽齿被定子上的电磁力吸拉的磁阻效应,又有发电线圈绕组产生的N极或S极电磁场与定子中的S极或N极相互吸引的磁场引力效应而使本电机能够做到同步工作旋转、节能、发电的效果;因为转子在旋转过程中因传感器的作用使定子上的三相绕组线圈产生的电磁场也在旋转并从N极转换S极又由S极转换N极磁场才产生了“吸拉”转子异步旋转效应和异步发电的效应。
综合上述所叙:
如果三相绕组线圈产生的N极和S极旋转电磁场和发电线圈绕组产生的N极或S极电磁场在旋转中都不能达到相互转换磁极性就会产生“同性相斥”的效应而阻碍转子持续旋转的发生。
当然,该电机的转子是否能达到在旋转中能同步发电的实用价值,还是需要制造出样机经过测试检验结果来证明它的价值,因为任何创新事物都需要有一个检验过程。
附图说明:
图1是本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法第一个具体实施方案的剖视图;
图2是本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法第一个具体实施方案中的定子和转子整体构件组合的整体结构剖视图;
图3是本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法第一个具体实施方案中的传感器和霍尔位置接收器结构剖视图;
图4是本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法第一个具体实施方案中电刷的位置设置和电刷电枢连接方式结构剖视图;
图5是本发明的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法第一个具体实施方案中给出的一种两相发电线圈绕组结构剖视图。
具体实施方案
图1所示一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是在电机壳体1内设置定子2,定子2中设置18个定子铁心槽齿3,三相绕组线圈4按正反式绕制串联在定子铁心槽齿3上,在串联的三相绕组线圈4上设置三相电枢接头A、B、C5和三相电枢总接头D6的定子整体构件;在定子2圆圈中设置转子7,在转子7中心设置转子轴14,在转子7圆圈上设置6个铁心磁阻槽齿8,在各个铁心磁阻槽齿8上绕上发电线圈绕组9按单个星形“∷”串接方式把各个发电线圈绕组9的内端电枢线头10焊接在铜环11上,在铜环11内套上绝缘筒固定,各个发电线圈绕组9的外端电枢线头12设置焊接在整流器13的铜片上,整流器13设置在转子轴14上与设置在电机壳体1内的电刷接触一起的转子整体构件。
图2所示一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是把由定子2、定子铁心槽齿3、三相绕组线圈4设置的定子整体构件和由铁心磁阻槽齿8绕上发电线圈绕组9连接套有绝缘筒的铜环11、整流器13、转子轴14设置的转子7整体构件组装一起,在转子轴14两端套上轴承用螺栓把左右端盖固定在壳体1上;在靠整流器13处的端盖外端上设置霍尔位置接收器16;在靠霍尔位置接收器16位置的转子轴14上设置传感器17、散热风扇;扇叶罩用螺栓固定在壳体1上;在三相电枢接头A、B、C5和三相电枢总接头D6上连接顺逆开关18,顺逆开关18连接在特制的控制器19电枢上;电刷15电枢接头连接在与调速器连为一体的电流输出通断开关20上。
图3所示一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是在设置的霍尔位置接收器16中设置3个霍尔21;在传感器17上设置的6个槽中设置N极小永磁体片22。
图4所示一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是在定子2中设置3对6个电刷15,6个电刷15的电枢按3个电枢为一组设置的电枢23连接在电流输出通断开关20上。
图5所示一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,在6个铁心磁阻槽齿8上给出的两相发电线圈绕组9结构是,按梯形绕制串联两相发电线圈绕组9,两相发电线圈绕组9的内端两根线头接在一起,外端两根电枢线头24焊接在导电环25上,导电环25设置在转子轴14上和定子2中设置的两只电刷15接触,导电环25和两只电刷15可以设置在电机内端或电机外端轴上和端盖上,设置在电机外端轴上的导电环25上焊接的两根电枢线头24从转子轴14上设置的中心孔26中引出焊接在导电环25上;因为设置的该结构发电线圈绕组9能减少、节省电刷和整流器的工件材料。
参见图1、图2或图5所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是在设置的顺逆开关18上设置有连接特制控制器19A、B、C接头的A、B、C顺时钟旋转接线桩和C、A、B逆时钟旋转接线桩及连接三相电枢接头A、B、C5的顺逆接线桩转换开关。
参见图1、图2或图5所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是设置的三相绕组线圈4给出的另一种结构是:A和D为一相、B和F为一相、C和E为一相的三相六个电枢接头,在霍尔位置接收器16中设置6个霍尔元件21。
参见图1、图2或图5所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,可根据用户应用需要按下述比例设置的大小电机和其中的元器件是:
在定子铁心槽齿3的槽齿数设置:12个-180个槽齿;
在铁心磁阻槽齿8的槽齿数设置:4个-60个槽齿;
在电刷15的对数设置:1对-30对;
在传感器17中设置槽数和N极或S极小永磁体片22:4个-60个。
参见图1、图2或图5所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,在定子铁心槽齿3上设置的三相绕组线圈4是用1根-150根漆包铜心线为一股绕制三相绕组线圈4;在铁心磁阻槽齿8上设置的发电线圈绕组9是用1根漆包铜心线为一股绕制发电线圈绕组9。
参见图1、图2、图3或图5所叙的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,是按传感器17上设置的6个槽中设置N极小永磁体片22方案设置三相电枢总接头D6或六个电枢接头中的D、F、E连接在特制控制器19的负极D接头上;三相绕组线圈电枢接头A、B、C5或六个电枢接头中的A、B、C接头连接在顺逆开关18接线桩的正极转换开关上。
使用时,先启动通入控制器的电流输入开关,再启动调速器由传感器向霍尔位置接收器传感位置信息使定子中的三相绕组线圈电枢接头A与正极电流导通和三相电枢总接头D负极电流相互接通产生的N、S极电磁力吸拉较近的各个铁心磁阻槽齿向产生的N、S极电磁场位置移动;
当转子中的传感器位置旋转进入到三相绕组线圈电枢接头B和三相电枢总接头D位置时,由传感器向霍尔位置接收器传感位置信息使电枢接头B与正极电流导通和三相电枢总接头D负极电流相互接通产生的S极或N极电磁力又吸拉较近的各个铁心磁阻槽齿向产生的N极或S极电磁场位置移动旋转;
当转子中的传感器位置旋转进入到三相绕组线圈电枢接头C和三相电枢总接头D位置时,由传感器向霍尔位置接收器传感位置信息使电枢接头C与正极电流导通和三相电枢总接头D负极电流相互接通产生的N极或S极电磁力又会吸拉较近的各个铁心磁阻槽齿向产生的N极或S极电磁场位置移动旋转;
当电机启动旋转后,调速器中的电流输出通断开关也跟着调速器开关同时打开,使电刷与其它电器接触的电流输出电枢导通发电线圈绕组切割产生的电动势形成回路产生的N极或S极磁路与下一相三相绕组线圈因通电产生的S极或N极电磁极磁路达到“异性相吸”移动转子旋转和向外输出交变电流;
当关断调速器电源后,电流输出通断开关也跟着同时断开电刷对其它电器的通电达到保护电器安全的目的。

Claims (10)

1. 一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:在电机壳体(1)内设置有定子(2),在定子(2)中设置有18个定子铁心槽齿(3),三相绕组线圈(4)按正反式绕制串联在定子铁心槽齿(3)上,在串联的三相绕组线圈(4)上设置有三相电枢接头A、B、C(5)和三相电枢总接头D(6)的定子整体构件;在定子(2)圆圈中设置有转子(7),在转子(7)中心设置有转子轴(14),在转子(7)圆圈上设置有6个铁心磁阻槽齿(8),在各个铁心磁阻槽齿(8)上绕上发电线圈绕组(9)按单个星形“∷”串接方式把各个发电线圈绕组(9)的内端电枢线头(10)焊接在铜环(11)上,在铜环(11)内套有固定的绝缘筒,各个发电线圈绕组(9)的外端电枢线头(12)焊接在整流器(13)的铜片上,整流器(13)设置在转子轴(14)上与设置在电机壳体(1)内的电刷接触一起的转子整体构件。
2. 根据权利要求1所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:由定子(2)、定子铁心槽齿(3)、三相绕组线圈(4)设置的定子整体构件和由铁心磁阻槽齿(8)绕上发电线圈绕组(9)连接套有绝缘筒的铜环(11)、整流器(13)、转子轴(14)设置的转子(7)整体构件组装一起,在转子轴(14)两端套上轴承用螺栓把左右端盖固定在壳体(1)上;在靠整流器(13)处的端盖外端上设置霍尔位置有接收器(16);在靠霍尔位置接收器(16)位置的转子轴(14)上设置有传感器(17)、散热风扇;扇叶罩用螺栓固定在壳体(1)上;在三相电枢接头A、B、C(5)和三相电枢总接头D(6)上连接有顺逆开关(18),顺逆开关(18)连接有特制的控制器(19);电刷(15)电枢接头连接在与调速器连为一体的电流输出通断开关(20)上。
3. 根据权利要求1或2所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:在设置的霍尔位置接收器(16)中设置有3个霍尔(21);在传感器(17)上设置的6个槽中设置有N极小永磁体片(22)。
4. 根据权利要求1或2所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:在定子(2)中设置有3对6个电刷(15),6个电刷(15)的电枢按3个电枢为一组设置的电枢(23)连接在电流输出通断开关(20)上。
5. 根据权利要求1、2或3所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:在6个铁心磁阻槽齿(8)上给出的两相发电线圈绕组(9)结构是按梯形绕制串联两相发电线圈绕组(9),两相发电线圈绕组(9)的内端两根线头接一起,外端两根电枢线头(24)焊接在导电环(25)上,导电环(25)设置在转子轴(14)上和定子(2)中设置的两只电刷(15)接触;导电环(25)和两只电刷(15)可以设置在电机内端或电机外端轴上和端盖上;设置在电机外端轴上的导电环(25)上焊接的两根电枢线头(24)从转子轴(14)上设置的中心孔(26)中引出焊接在导电环(25)上。
6. 根据权利要求1、2或5所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:在设置的顺逆开关(18)上设置有连接特制控制器(19)A、B、C接头的A、B、C顺时钟旋转接线桩和C、A、B逆时钟旋转接线桩及连接三相电枢接头A、B、C(5)的顺逆接线桩转换开关。
7. 根据权利要求1、2、3或5所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:设置的三相绕组线圈(4)给出的结构是A和D为一相、B和F为一相、C和E为一相的三相六个电枢接头,在霍尔位置接收器(16)中设置有6个霍尔元件(21)。
8. 根据权利要求1、2、4或5所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:按下述比例设置的大小电机和其中的元器件是:
在定子铁心槽齿(3)的槽齿数设置:12个-180个槽齿;
在铁心磁阻槽齿(8)的槽齿数设置:4个-60个槽齿;
在电刷(15)的对数设置:1对-30对;
在传感器(17)中设置槽数和N极或S极小永磁体片(22):4个-60个。
9. 根据权利要求1、2、5或8所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:在定子铁心槽齿(3)上设置的三相绕组线圈(4)是用1根-150根漆包铜心线为一股绕制三相绕组线圈(4);在铁心磁阻槽齿(8)上设置的发电线圈绕组(9)是用1根漆包铜心线为一股绕制发电线圈绕组(9)。
10. 根据权利要求1、2、3、5或7所述的一种能发电的三相直流异步磁阻电动机的制造方法,其特征是:按传感器(17)上设置的6个槽中设置N极小永磁体片(22)方案设置三相电枢总接头D(6)或六个电枢接头中的D、F、E连接在特制控制器(19)的负极D接头上;三相绕组线圈电枢接头A、B、C(5)或六个电枢接头中的A、B、C接头连接在顺逆开关(18)接线桩的正极转换开关上。
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
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Application publication date: 20170104