CN221202343U - 一种具有轴通道的盘式电机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电机技术领域,尤其是指一种具有轴通道的盘式电机,包括定子模组以及至少一个转子模组,转子模组与定子模组之间设置有轴通道,两个转子之间设有中空的连接部,连接部位于定子模组的轴通道内,轴通道用于安装被盘式电机驱动的装置,且转子模组驱动连接该装置的转动部件。本实用新型通过把转子与定子的位置关系调整为叠设,于转子与定子之间设置轴通道用于容置被驱动装置,节省了空间;此外,本实用新型通过转子包围被驱动装置的转轴并进行驱动,使得力矩得到提升,即让转子的输出效率更佳。
Description
技术领域
本实用新型涉及电机技术领域,尤其是指一种具有轴通道的盘式电机。
背景技术
电机的驱动模组主要由定子和转子构成,即往定子输入交变电流,通过电流的磁效应产生对应的交变磁场,从而驱动主要由永磁体构成的转子进行转动。如图1所示,现有电机的转子通常会连接有一根转轴,该转轴用于与被驱动装置进行驱动连接,从而实现带动被驱动装置的转动部件进行转动,达到了动力输出的效果。具体的,常用的被驱动装置包括但不限于减速器、水泵等。
为了降低发电量并增加磁助力数,业内进行了多年的探索,例如专利号为CN201610075290.5的中国发明专利公开了一种盘式电动机,通过结构的优化改良,使得整个运动过程皆为磁助力,可有效降低输入功率,并增强输出动力,进而能使电动机达到小耗能、大动力之效,故能大幅增加其附加价值,并提高其经济效益。
但是目前现有技术依然存在不足:为了让动力能够输出,转轴成了必须配备的结构,而被驱动装置与转轴的连接是通过联轴器这类部件实现的,导致了现有电机对于空间需求、输出效率依然还没达到最佳。
发明内容
本实用新型针对现有技术的问题提供一种具有轴通道的盘式电机,通过结构优化省略了电机转轴的设置,以使得电机与被驱动装置之间的安装更为紧凑,并让转子输出的效率得到进一步提升。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
本实用新型提供的一种具有轴通道的盘式电机,包括定子模组以及至少一个转子模组,定子模组与转子模组之间可相对转动,定子模组具有至少一个感应件,转子模组包括连接部以及两个转子,连接部的两端分别连接两个转子,各转子分别设有至少两个磁性件,感应件用于接收交变电流以产生交变磁场,通过交变磁场作用于磁性件以带动转子模组转动,定子模组位于两个转子之间,转子模组与定子模组之间设置有轴通道,两个转子之间设有中空的连接部,连接部位于定子模组的轴通道内,轴通道用于安装被盘式电机驱动的装置,且转子模组驱动连接该装置的转动部件。
进一步的,所述感应件的数量为多个,多个感应件以定子模组的中心/轴通道为圆心呈环形阵列分布于定子模组。
进一步的,所述磁性件的数量为多个,多个磁性件以定子模组的中心/轴通道为圆心呈环形阵列分布于转子模组,相邻的磁性件彼此磁性相反。
进一步的,所述轴通道贯穿定子和转子,转子位于装置的转动部件外围。
进一步的,所述磁性件的两端磁极与运动方向相平行,相邻的磁性件同极相对,两个转子的磁性件一一对应设置,对应的磁性件彼此异极相对。
本实用新型的有益效果:本实用新型通过把转子与定子的位置关系调整为叠设,于转子与定子之间设置轴通道用于容置被驱动装置,节省了空间;此外,本实用新型通过转子包围被驱动装置的转轴并进行驱动,使得力矩得到提升,即让转子的输出效率更佳。
附图说明
图1为现有技术的电机与被驱动装置的连接示意图。
图2为本实用新型的一种实施方式的示意图。
图3为图2的内部示意图。
图4为本实用新型安装有被驱动的装置的示意图。
图5为本实用新型的另一实施方式的示意图。
图6为本实用新型的又一实施方式的示意图。
附图标记:1—定子模组,2—转子模组,3—感应件,4—磁性件,5—轴通道,6—装置,7—转动部件,8—转轴,9—联轴器,10—电机,21—转子,22—连接部,31—铁芯,32—线圈。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本实用新型作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。以下结合附图对本实用新型进行详细的描述。
如图2至图4所示,本实用新型提供的一种具有轴通道的盘式电机,包括定子模组1以及至少一个转子模组2,定子模组1与转子模组2之间可相对转动,定子模组1具有至少一个感应件3,转子模组2包括连接部22以及两个转子21,连接部22的两端分别连接两个转子21,各转子21分别设有至少两个磁性件4,感应件3用于接收交变电流以产生交变磁场,通过交变磁场作用于磁性件4以带动转子模组2转动,定子模组1位于两个转子21之间,转子模组2与定子模组1之间设置有轴通道5,轴通道5用于安装被盘式电机驱动的装置6,且转子模组2驱动连接该装置6的转动部件7。具体的,转子21与转动部件7的连接方式为常规的结构,在此不再赘述。
具体的,本实施例所述的感应件3优选包括铁芯31以及绕接在铁芯31的线圈32,即线圈32外界交变电流以产生交变磁场而磁化铁芯31,因此铁芯31上的磁场线分布也会一直变化,从而对磁性件4产生交变的力;而磁性件4在磁化的铁芯31的驱动下动作,从而带动整个转子模组2相对定子模组1进行转动,实现了动力的产生。
本实用新型与现有技术相比,优势在于设置了轴通道5,该轴通道5贯穿定子和转子21,使得被驱动的装置6,例如减速器、水泵等,可直接安装在轴通道5内,而该被驱动的装置6的转动部件7经转子模组2的轴通道5突伸至外界,而转子模组2可通过常用的五金零件与被驱动的装置6的转动部件7进行连接,以使得在转子模组2转动时,直接带动该转动部件7进行转动,达到了省略电机的转轴8依然可稳定输出动力的效果。
相比于传统电机的转子21位于定子内或定子位于转子21内,本实用新型把转子21设置在定子的一侧,其驱动原理可参考CN201610075290.5所公开的方案,且让转子21与定子的中部镂空以形成轴通道5,从而让传统把被驱动的装置6配置在电机一侧的安装方式变为被驱动的装置6配置在电机内部,从而节省了空间;此外,区别于传统的转子21通过转轴8驱动装置6,本实用新型省略了转轴8的设置而直接使得被驱动装置6的转动部件7与转子21相连接,让转子21的动力直接作用在转动部件7上,不仅提升了输出效率,还把力矩从在内变为在外,使得力矩提升了一倍。
具体的,本实施例所述的力矩在内,意为传统电机由于通过转轴8输出,而转轴8需要通过联轴器9连接转动部件7,或者让转动部件7套在转轴8外实现驱动连接,因此力矩在转轴8而从内输出;本实用新型则是由于转子21包围在转动部件7外围,因此实现了转子21直接输出力矩,力矩在外的效果。
在本实施例中,所述感应件3的数量为多个,多个感应件3以定子模组1的中心/轴通道5为圆心呈环形阵列分布于定子模组1。
同时,所述磁性件4的数量为多个,多个磁性件4以定子模组1的中心/轴通道5为圆心呈环形阵列分布于转子模组2,相邻的磁性件4彼此磁性相反。
即轴通道5优选为设置在定子、转子21的中心位置,让转子21以轴通道5为圆心进行转动,以带动转动部件7进行稳定转动,避免转动部件7在转动时发生摆动而影响到输出效果。
在本实施例中,所述磁性件4的两端磁极与运动方向相平行,相邻的磁性件4同极相对,两个转子21的磁性件4一一对应设置,对应的磁性件4彼此异极相对。
具体的,两个转子21的磁性件4的分布刚好是相反的,以保证在在感应件3产生交变磁场时,两个转子21受到的磁场力的方向一致,以保证可顺利转动。
具体的,该连接部22为中空结构,且连接部22与定子模组1的位置优选为:一、如图3所示,连接部22的外径小于定子模组1的轴通道5的外径,而连接部22位于定子模组1的轴通道5外。
二、如图5所示,连接部22的内径大于定子模组1的外径,定子模组1位于连接部22内。
三、如图6所示,连接部22具有外通孔和内通孔,其中定子模组1位于外通孔内,而内通孔则与定子模组1轴通道5、转子21的轴通道5连通。
以上三种结构均可应用于本实用新型内,从而保证连接部22与定子模组1彼此不干涉之余,也保证了被驱动的装置6可顺利安装在本实用新型内。
以上所述,仅是本实用新型较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型以较佳实施例公开如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当利用上述揭示的技术内容作出些许变更或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型技术是指对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的范围内。
Claims (5)
1.一种具有轴通道的盘式电机,包括定子模组以及至少一个转子模组,定子模组与转子模组之间可相对转动,定子模组具有至少一个感应件,转子模组包括连接部以及两个转子,连接部的两端分别连接两个转子,各转子分别设有至少两个磁性件,感应件用于接收交变电流以产生交变磁场,通过交变磁场作用于磁性件以带动转子模组转动,定子模组位于两个转子之间,其特征在于:转子模组与定子模组之间设置有轴通道,轴通道用于安装被盘式电机驱动的装置,且转子模组驱动连接该装置的转动部件。
2.根据权利要求1所述的具有轴通道的盘式电机,其特征在于:所述感应件的数量为多个,多个感应件以定子模组的中心/轴通道为圆心呈环形阵列分布于定子模组。
3.根据权利要求1所述的具有轴通道的盘式电机,其特征在于:所述磁性件的数量为多个,多个磁性件以定子模组的中心/轴通道为圆心呈环形阵列分布于转子模组,相邻的磁性件彼此磁性相反。
4.根据权利要求1所述的具有轴通道的盘式电机,其特征在于:所述轴通道贯穿定子和转子,转子位于装置的转动部件外围。
5.根据权利要求1所述的具有轴通道的盘式电机,其特征在于:所述磁性件的两端磁极与运动方向相平行,相邻的磁性件同极相对,两个转子的磁性件一一对应设置,对应的磁性件彼此异极相对。
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