EA014510B1 - Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины - Google Patents

Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины Download PDF

Info

Publication number
EA014510B1
EA014510B1 EA201000632A EA201000632A EA014510B1 EA 014510 B1 EA014510 B1 EA 014510B1 EA 201000632 A EA201000632 A EA 201000632A EA 201000632 A EA201000632 A EA 201000632A EA 014510 B1 EA014510 B1 EA 014510B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
permanent magnets
rotor
disks
pole plates
polar plates
Prior art date
Application number
EA201000632A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201000632A1 (ru
Inventor
Алексей Сергеевич АДАЛЁВ
Андрей Васильевич ИВАНОВ
Алексей Сергеевич КИБАРДИН
Владимир Георгиевич КУЧИНСКИЙ
Владимир Федорович СОЙКИН
Андрей Михайлович ЧИЖОВ
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Нпо "Русский Электропривод"
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 Открытое Акционерное Общество "Нпо "Русский Электропривод" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Нпо "Русский Электропривод"
Priority to EA201000632A priority Critical patent/EA201000632A1/ru
Publication of EA014510B1 publication Critical patent/EA014510B1/ru
Publication of EA201000632A1 publication Critical patent/EA201000632A1/ru
Priority to PCT/EA2011/000003 priority patent/WO2011116776A1/ru

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
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2753Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets or groups of magnets arranged with alternating polarity
    • H02K1/276Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM]
    • H02K1/2766Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM] having a flux concentration effect
    • H02K1/2773Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM] having a flux concentration effect consisting of tangentially magnetized radial magnets

Landscapes

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

Abstract

В изобретении предложен ротор электрической машины, содержащий вал, на котором закреплены сборные диски с постоянными магнитами. Ротор отличается тем, что сборные диски содержат центральные кольца, выполненные из прочной немагнитной стали, с закрепленными на них полюсными пластинами из прочной магнитной стали, оканчивающиеся наконечниками из шихтованной электротехнической стали. Полюсные пластины закреплены на дисках с помощью замков, имеют жесткое соединение по контуру замка с дисками и образуют зазоры клиновой формы с основанием к центру диска между обращенными друг к другу торцевыми гранями соседних полюсных пластин. Постоянные магниты размещены вдоль оси ротора в зазорах между полюсными пластинами, причем между боковыми гранями постоянных магнитов и пазами полюсных пластин установлены тонкие прокладки из материала, имеющего величину модуля упругости меньше величин модулей упругости материала полюсных пластин и постоянных магнитов.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к электротехнике, а именно к роторам электрических машин с возбуждением от постоянных магнитов.
Предшествующий уровень техники
Из уровня техники известны конструкции роторов с постоянными магнитами (Бут Д.А. Бесконтактные электрические машины. - М.: Высшая школа, 1985), которые содержат втулку, к которой примыкают постоянные магниты с расположенными между ними секторами из магнитомягкой стали. Для удержания постоянных магнитов и полюсов на роторе при воздействии на них центробежной силы используется наружный металлический цилиндр с чередующимися в нем магнитными и немагнитными участками. Толщина цилиндра определяется величиной действующей центробежной нагрузки и механическими свойствами материала цилиндра. Такая конструкция ротора имеет ограниченную механическую прочность, связанную с ограниченными механическими свойствами составного цилиндра из различных материалов, что, в свою очередь, ограничивает скорость вращения и приводит к ограничению по максимальному диаметру ротора и, соответственно, по предельной мощности машины. Другим недостатком такой конструкции также являются значительные тепловые потери от вихревых токов, связанных с зубцовыми гармониками поля. Эти токи наводятся в приповерхностном проводящем монолитном слое цилиндра, что снижает КПД машины.
Известны также конструкции роторов синхронных машин (Домбровский В.В., Хуторецкий Г.М. Основы проектирования электрических машин переменного тока. - М.: Энергия, 1974), которые содержат остов (колесо), на котором крепятся полюса. Полюса, в свою очередь, выполняются монолитными или шихтованными из электротехнической стали. Закрепляются полюса на остове с помощью замков различного типа: в виде ласточкиного хвоста, в виде головки молотка и т.п. Хвосты замков устанавливаются в ответные пазы, выполненные на остове с последующим их креплением способом расклиновки.
Такая конструкция ротора также имеет ряд недостатков. В замках в процессе эксплуатации из-за большого количества пусков-остановок происходит ослабление расклиновки полюса и его расшатывание. Это приводит к нарушению балансировки и повышению вибрации и, соответственно, к снижению ресурса работы машины. Другим недостатком такой конструкции является ограниченная механическая прочность узла крепления полюсов. На полюс действует центробежная сила и удерживается полюс за счет хвостовика замка. Сечение хвостовика работает на разрыв и по величине меньше сечения самого полюса. Поэтому механическая прочность соединения определяется прочностью материала хвостовика, механическая прочность которого ограничена. Это, в свою очередь, ограничивает скорость вращения и приводит к ограничению по максимальному диаметру ротора и, соответственно, по предельной мощности машины. Также данный вариант конструкции имеет большую трудоемкость изготовления, связанную с изготовлением дополнительных точных пар клиньев и выполнением достаточно трудоемкой операции по расклиновке полюсов, что приводит, соответственно, к увеличению стоимости машины. А при относительно малых диаметрах роторов, ограниченных высокой скоростью вращения (10000-20000 об/мин и более), размеры замков становятся небольшими из-за ограниченного места и качественную расклиновку просто не осуществить из-за низкой жесткости замка.
Для снижения величины тепловыделений в поверхностном слое полюсов верхнюю часть полюса выгодно выполнять из шихтованного железа, что приводит к снижению величины вихревых токов в приповерхностном слое. Но в этом случае из-за меньшей прочности шихтованного электротехнического железа по сравнению с прочностью магнитных сталей уровень достигаемых скоростей также ограничен и соответственно ограничивается уровень мощности машины.
Сущность изобретения
Ротор электрической машины по настоящему изобретению лишен вышеуказанных недостатков и в то же время решает дополнительные задачи. Одной из задач является увеличение надежности конструкции ротора и обеспечение возможности его использования на более высоких оборотах. Согласно другой задаче настоящее изобретение также направлено на снижение размеров и повышение максимальной скорости вращения ротора.
Предлагаемый ротор электрической машины содержит вал, на котором закреплены сборные диски с постоянными магнитами.
Ротор отличается тем, что сборные диски содержат центральные кольца, выполненные из прочной немагнитной стали, с закрепленными на них полюсными пластинами из прочной магнитной стали, оканчивающиеся наконечниками из шихтованной электротехнической стали, полюсные пластины закреплены на дисках с помощью замков, имеют жесткое соединение по контуру замка с дисками и образуют зазоры клиновой формы с основанием к центру диска между обращенными друг к другу торцевыми гранями соседних полюсных пластин, постоянные магниты размещены вдоль оси ротора в зазорах между полюсными пластинами, между боковыми гранями постоянных магнитов и пазами полюсных пластин установлены тонкие прокладки из материала, имеющего величину модуля упругости меньше величин модулей упругости материала полюсных пластин и постоянных магнитов.
- 1 014510
В одном из вариантов центральные кольца сборных дисков имеют относительную магнитную проницаемость в пределах от 1,05 до 1,1. Замок предпочтительно представляет собой соединение типа ласточкин хвост. Кроме того, жесткое соединение полюсных пластин с дисками может быть выполнено с использованием сварки, а отношение модуля упругости материала постоянных магнитов к модулю упругости материала прокладок составляет величину от 2 до 3.
Предлагаемая конструкция ротора обеспечивает надежную и безопасную работу при высоких скоростях вращения ротора за счет снижения механических напряжений в конструкции ротора (в частности, в постоянных магнитах) вследствие применения прокладок с меньшим модулем упругости по сравнению с окружающими элементами. Кроме того, поскольку ротор изготавливается из разнородных материалов, имеющих различные магнитные свойства, появляется возможность оптимизировать магнитные потоки, проходящие в роторе, за счет чего удается, с одной стороны, снизить размеры ротора, а с другой стороны, увеличить скорость вращения.
Перечень чертежей
На фиг. 1 схематично изображено поперечное сечение возможного варианта осуществления ротора машины по настоящему изобретению;
на фиг. 2 схематично изображено продольное сечение примерного варианта осуществления ротора машины по настоящему изобретению;
на фиг. 3 схематично изображено поперечное сечение зоны ротора, где размещены постоянные магниты.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На фиг. 1 представлен ротор электрической машины, имеющий вал 1, на котором закреплены сборные диски 2 с постоянными магнитами 3, выполненными в виде блоков.
Сборные диски 2, в свою очередь, состоят из центральной части, выполненной в виде кольца 4, на наружной поверхности которого выполнены замки 5 в одном из вариантов типа ласточкин хвост. Кольца 4 устанавливаются на вал 1 по прессовой посадке. В каждый замок 5 установлены полюсные пластины 6 и жестко соединены по контуру замка, например, сваркой. Полюсные пластины 6 в окружном направлении образуют воздушные пазы трапецеидального вида и имеют на наружной части также замки, в данном примере также типа ласточкин хвост 7, в которые установлены по прессовой посадке наконечники 8. Центральные кольца сборных дисков выполнены из прочной немагнитной стали, относительная магнитная проницаемость которой предпочтительно находится в пределах от 1,05 до 1,1. Полюсные пластины выполнены из прочной магнитной стали, а наконечники 8 набираются из листовой электротехнической стали, покрытой электроизоляционным лаком, причем эти листы, как можно увидеть на продольном сечении ротора на фиг. 2, склеены между собой. Толщина пластин наконечников 8 равна толщине пластин дисков 2.
В образованные полюсными пластинами 6 трапецеидальные пазы установлены блоки постоянных магнитов 3, имеющие аналогичную трапецеидальную форму. Между боковыми сторонами блока постоянных магнитов 3 и пазами полюсных пластин 6 расположены прокладки 9 (см. фиг. 3).
Механическая прочность ротора при действии центробежных нагрузок, возникающих при вращении ротора, обеспечивается следующим образом. Наконечники 8 удерживаются за счет замка 7, расположенного в полюсной пластине 6. Полюсные пластины 6 удерживаются за счет замка 5, который расположен в диске 2. Диск 2 удерживает закрепленные на нем элементы магнитной системы за счет прочной стали кольца 4 и обеспечивает общую механическую прочность ротора.
Установка наконечников 8 по прессовой посадке по всему контуру замка создает эффект заделки и равноценна по жесткости замку с расклиновкой, что позволяет клиновую пару не использовать. Это упрощает конструкцию крепления наконечника и повышает его надежность.
Выполнение диска 2 из разнородных материалов позволяет устранить прохождение шунтирующих основной магнитный поток магнитных потоков по кольцу 4 и валу 1 за счет выполнения диска 2 из немагнитной высокопрочной стали;
обеспечить прохождение основного магнитного потока от постоянных магнитов по полюсным пластинам 6 с минимальными потерями;
снизить тепловые потери от зубцовых гармоник магнитного поля в воздушном зазоре за счет выполнения верхней части полюсной пластины 6 из шихтованного электротехнического железа, конструктивно оформленного в виде наконечника 8.
В предлагаемом варианте выполнения крепления полюсной пластины 6 (полюса) с помощью замка 5, например, в виде головки молотка головка хвостовика в паз кольца 4 устанавливается по горячей посадке и после приваривается по контуру сопряжения к диску. Сварка обеспечивает жесткое скрепление полюсной пластины 6 с диском 2, повышает жесткость и прочность замка 5 и тем самым снижает уровень механических напряжений в замке 5. Это позволяет повысить скорость вращения ротора и, соответственно, повысить мощность машины. Также предлагаемое решение устраняет полностью возможность расшатывания замка, отпадает необходимость в парах клиньев и расклиновке замка, что упрощает конструкцию замка и уменьшает стоимость его изготовления. По размерам замок 5 становится малогабаритным и позволяет его применить для высокооборотных роторов, у которых ограничены размеры из-за ог
- 2 014510 раничения по механической прочности материалов.
При протекании переменного тока в обмотке статора в воздушном зазоре возникает переменная индукция магнитного поля, которая наводит в поверхностном слое магнитопровода ротора вихревые токи, что приводит к нагреву данного слоя.
Для уменьшения величины наведенных вихревых токов данную часть магнитопровода выполняют из шихтованной электротехнической стали.
Для выравнивания механических напряжений и снижения максимальной величины этих напряжений в блоке постоянных магнитов 3 по их высоте, между боковыми гранями блоков постоянных магнитов 3 и боковыми гранями полюсных пластин 6 устанавливаются тонкие прокладки 9 (толщиной 0,2-0,3 мм) из материала, имеющего величину модуля упругости меньше, чем величины модулей упругости материала полюсных пластин 6 и блока постоянных магнитов 3, например из стеклопластика или алюминия. В предпочтительном варианте отношение модуля упругости материала постоянных магнитов к модулю упругости материала прокладок составляет величину от 2 до 3. Более мягкий материал прокладки под действием сил сжатия в зоне с большими механическими напряжениями деформируется, произойдет выравнивание (перераспределение) механических напряжений в блоке постоянных магнитов и уменьшение их максимального значения. Это позволяет увеличить скорость вращения ротора и, соответственно, увеличить мощность машины.

Claims (5)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Ротор электрической машины, содержащий вал, на котором закреплены сборные диски с постоянными магнитами, отличающийся тем, что сборные диски содержат центральные кольца, выполненные из прочной немагнитной стали, с закрепленными на них полюсными пластинами из прочной магнитной стали, оканчивающиеся наконечниками из шихтованной электротехнической стали, полюсные пластины закреплены на дисках с помощью замков, имеют жесткое соединение по контуру замка с дисками и зазоры клиновой формы с основанием к центру диска между обращенными друг к другу торцевыми гранями соседних полюсных пластин, постоянные магниты размещены вдоль оси ротора в зазорах между полюсными пластинами, между боковыми гранями постоянных магнитов и пазами полюсных пластин установлены тонкие прокладки из материала, имеющего величину модуля упругости меньше величин модулей упругости материала полюсных пластин и постоянных магнитов.
  2. 2. Ротор по п.1, отличающийся тем, что центральные кольца сборных дисков имеют относительную магнитную проницаемость в пределах от 1,05 до 1,1.
  3. 3. Ротор по п.1, отличающийся тем, что замок представляет собой соединение типа ласточкин хвост.
  4. 4. Ротор по п.1, отличающийся тем, что жесткое соединение полюсных пластин с дисками выполнено с использованием сварки.
  5. 5. Ротор по п.1, отличающийся тем, что отношение модуля упругости материала постоянных магнитов к модулю упругости материала прокладок составляет величину от 2 до 3.
EA201000632A 2010-03-22 2010-03-22 Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины EA201000632A1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201000632A EA201000632A1 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины
PCT/EA2011/000003 WO2011116776A1 (ru) 2010-03-22 2011-03-18 Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201000632A EA201000632A1 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA014510B1 true EA014510B1 (ru) 2010-12-30
EA201000632A1 EA201000632A1 (ru) 2010-12-30

Family

ID=43531312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201000632A EA201000632A1 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA201000632A1 (ru)
WO (1) WO2011116776A1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9099905B2 (en) 2012-10-15 2015-08-04 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
US9246364B2 (en) 2012-10-15 2016-01-26 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
US9362792B2 (en) * 2012-10-15 2016-06-07 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor having magnet retention features and methods thereof
RU2599631C2 (ru) * 2011-10-17 2016-10-10 Спаль Аутомотиве С.Р.Л. Ротор для электрической машины и соответствующий способ сборки
US9831727B2 (en) 2012-10-15 2017-11-28 Regal Beloit America, Inc. Permanent magnet rotor and methods thereof
US9882440B2 (en) 2012-10-15 2018-01-30 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
RU2657003C1 (ru) * 2017-04-26 2018-06-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитная система ротора синхронного двигателя с инкорпорированными магнитами (варианты)
CN109155556A (zh) * 2016-05-25 2019-01-04 大陆汽车有限责任公司 转子和用于制造转子的方法
US11190094B2 (en) 2016-01-13 2021-11-30 Magnomatics Limited Magnetically geared apparatus

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103107665A (zh) * 2011-11-11 2013-05-15 德昌电机(深圳)有限公司 永磁电机及应用该永磁电机的电动工具和割草机
CN102842974B (zh) 2012-08-03 2015-06-03 埃塞克科技有限公司 横向磁通发电机
CA2827657A1 (en) 2012-09-24 2014-03-24 Eocycle Technologies Inc. Modular transverse flux electrical machine
CA2829812A1 (en) 2012-10-17 2014-04-17 Eocycle Technologies Inc. Transverse flux electrical machine rotor
CN105642605B (zh) * 2014-11-14 2018-07-24 中国航空工业第六一八研究所 一种清洗磁钢类材料电加工电蚀层的方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0013157A1 (en) * 1978-12-26 1980-07-09 The Garrett Corporation Permanent magnet rotors, especially for dynamo-electric machines
US4588914A (en) * 1984-06-05 1986-05-13 Westinghouse Electric Corp. Permanent magnet rotor for high speed motors and generators
US5952755A (en) * 1997-03-18 1999-09-14 Electric Boat Corporation Permanent magnet motor rotor
US20070247013A1 (en) * 2006-04-20 2007-10-25 Canopy Technologies, Llc Aerodynamic insert for high speed permanent magnet motor
RU2007132617A (ru) * 2007-08-29 2009-03-10 Дальневосточный государственный технический университет (RU) Ротор электрогенератора

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0013157A1 (en) * 1978-12-26 1980-07-09 The Garrett Corporation Permanent magnet rotors, especially for dynamo-electric machines
US4588914A (en) * 1984-06-05 1986-05-13 Westinghouse Electric Corp. Permanent magnet rotor for high speed motors and generators
US5952755A (en) * 1997-03-18 1999-09-14 Electric Boat Corporation Permanent magnet motor rotor
US20070247013A1 (en) * 2006-04-20 2007-10-25 Canopy Technologies, Llc Aerodynamic insert for high speed permanent magnet motor
RU2007132617A (ru) * 2007-08-29 2009-03-10 Дальневосточный государственный технический университет (RU) Ротор электрогенератора

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599631C2 (ru) * 2011-10-17 2016-10-10 Спаль Аутомотиве С.Р.Л. Ротор для электрической машины и соответствующий способ сборки
US9923423B2 (en) 2012-10-15 2018-03-20 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
US9362792B2 (en) * 2012-10-15 2016-06-07 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor having magnet retention features and methods thereof
US9246364B2 (en) 2012-10-15 2016-01-26 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
US9831727B2 (en) 2012-10-15 2017-11-28 Regal Beloit America, Inc. Permanent magnet rotor and methods thereof
US9882440B2 (en) 2012-10-15 2018-01-30 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
US9099905B2 (en) 2012-10-15 2015-08-04 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
US11277045B2 (en) 2012-10-15 2022-03-15 Regal Beloit America, Inc. Radially embedded permanent magnet rotor and methods thereof
US11190094B2 (en) 2016-01-13 2021-11-30 Magnomatics Limited Magnetically geared apparatus
US11742740B2 (en) 2016-01-13 2023-08-29 Magnomatics Limited Magnetically geared apparatus
CN109155556A (zh) * 2016-05-25 2019-01-04 大陆汽车有限责任公司 转子和用于制造转子的方法
US11258318B2 (en) 2016-05-25 2022-02-22 Vitesco Technologies GmbH Rotor with armature blocks formed by plastic encapsulation with anchoring elements
RU2657003C1 (ru) * 2017-04-26 2018-06-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитная система ротора синхронного двигателя с инкорпорированными магнитами (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011116776A1 (ru) 2011-09-29
EA201000632A1 (ru) 2010-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA014510B1 (ru) Высокооборотный ротор с постоянными магнитами электрической машины
US5952755A (en) Permanent magnet motor rotor
US7514833B2 (en) Axial gap permanent-magnet machine with reluctance poles and PM element covers
US6967420B2 (en) Electrical machine having a rotor specially adapted to high speeds
EP3723242B1 (en) Sleeve rotor synchronous reluctance electric machine
US8004140B2 (en) Dovetail spoke internal permanent magnet machine
US10027190B2 (en) Permanent magnet rotor having a combined laminated stack and method of assembly
AU2005218051B2 (en) Rotor for an electric motor and corresponding electric motor
JP5292271B2 (ja) 永久磁石式回転電機
US20100277028A1 (en) High speed internal permanent magnet machine
CA2784977A1 (en) Rotor having a squirrel cage
CN108880037B (zh) 电机转子及其装配方法、电机
CN102412644A (zh) 一种永磁电机用转子磁极结构
EP2246962B1 (en) High speed internal permanent magnet machine
US20130285499A1 (en) Rotor magnet engagement assembly
KR20140039026A (ko) 라미네이트형 회전자 가공 향상
CN211655867U (zh) 一种有极靴复合磁极结构的盘式电机转子
US20020135258A1 (en) Laminated rotor for eddy-current brake and device including such a rotor
RU2818893C1 (ru) Ротор высокоскоростной электрической машины с постоянными магнитами
KR100200228B1 (ko) 매입형 영구자석 동기모터의 회전자
CN113178967B (zh) 大功率高速永磁同步电机转子
CN212258577U (zh) 一种永磁电机转子磁钢布置结构
CN211465836U (zh) 一种磨钻石用外转子三相异步电动机
US20230024290A1 (en) Rotating electrical machine
CN109450124B (zh) 定子铁心挂线骨架、定子铁心及高速电机

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): MD

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KG TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ RU