JP4786297B2 - ハイブリッド型磁気軸受 - Google Patents
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Description
また、上記制御磁束は、上記ロータ位置の変化を変位センサで検知し、上記検知した結果により上記制御コイルの電流を調整してもよい。
また、上記補極と上記ロータ間の距離は、上記主極と上記ロータ間の距離より長い構成としてもよい。
また、バイアス磁束によりさらに制御力を高めることができ、僅かな電流で強い制御力を発生させることができるので高効率化が図れる。
好適には、上記ロータは、上記主極および上記補極と向い合う側面に、上記主極および上記補極に対向するように上記ロータの上記側面に2つの突起部を設けてもよい。
(実施例1)
図1に本発明のハイブリッド型磁気軸受の展開図を示す。同図(a)は補極3a〜3d側からみた図である。同図(b)は補極3c側からの側面図である。同図(c)は補極3b側からの側面図である。同図(d)は主極7a〜7d側からみた図である。
からなるコアを向くように構成する。そして、各主極7a〜7dと補極3a〜3dがそれぞれ対となり構成されるコアに、制御コイル4a〜4d(励磁コイル)巻くことにより制御磁束c1−1〜c1−4を制御してラジアル方向の磁気力を制御する。
図2(c)は図2(a)に示すロ−ロ´線における断面図である。同図に示すように補極用永久磁石8a、8cにより第1のバイアス磁束b1−1とb1−3が発生している。また、永久磁石5a〜5dにより第2のバイアス磁束b2−1とb2−4が合成された第2のバイアス磁束と、第2のバイアス磁束b2−2とb2−3が合成された第2のバイアス磁束が発生する。ここで、本例において、制御磁束c1−1、c1−3を発生させる。このとき、主極7aおよび補極3aのギャップでは、制御磁束c1−1が第1のバイアス磁束b1−1と第2のバイアス磁束b2−1とb2−4の合成された磁束と反対方向に発生する。その結果、磁束が打ち消し合い磁束密度が減少する。
次に、図4(a)(b)に図2(b)の概略断面図により、軸方向および傾きに関して説明する。補極用永久磁石8a〜8dと永久磁石5a〜5dによる径方向の強い磁気吸引力により受動的に磁気支持する。ロータ2が軸方向に変位したときは図4(a)に示すように補極用永久磁石8b、8dと永久磁石5a〜5dのバイアス吸引力により変位を戻す方向に復元力が発生し変位がなくなる。また、傾いたときは図4(b)に示すように、補極用永久磁石8b、8dと永久磁石5a〜5dのバイアス吸引力により傾きとは反対方向に復元トルクが発生し傾きがなくなる。
(実施例2)
図8は、主極71b、71d、71f、71h、補極71a、71c、71e、71gとも同一平面上に配置し、制御コイル72a〜72dに制御磁束を発生させて制御をする場合について説明する。また、同図は便宜上X方向への制御をする場合のみ説明する。図7に示すバイアス磁束b75aは、補極71aの先端の補極用永久磁石74dのN極からロータ75を介して主極71bを通る磁路を形成する。また、バイアス磁束b75bは、補極71cの先端の補極用永久磁石74aのN極からコアをとおり主極71dそしてロータ75を通る磁路を形成する。バイアス磁束b75cは、補極71eの先端の補極用永久磁石74bのN極からロータ75を介して主極71fを通る磁路を形成する。バイアス磁束b75dは、補極71gの先端の補極用永久磁石74cのN極からコアをとおり主極71hそしてロータ75を通る磁路を形成する。
また、補極用永久磁石74a〜74dを補極71a、71c、71e、71gの突極の途中に配置しても、各バイアス磁束、制御磁束は実施例2と同様の磁路となり、実施例2と同様の制御が可能である。
上記構成により、補極用永久磁石の厚さを増加させずに、バイアス磁束を増加させ、制御を効率よくでき、ロータの位置制御の推定精度を向上することができる。
(実施例3)
図9に実施例3の構成を示す展開図を示す。図9(a)上部からの図である。同図(b)は制御コイル82c、82g側からの側面図である。同図(c)は補極82b、82f側からの側面図である。同図(d)は下部からの図である。
上部磁気軸受は、制御コイル82a〜82dと第1〜4のコア83a〜83dと第1〜4の永久磁石84a〜84dを有する。第1〜4のコア83a〜83dは、ロータ81に向けて突設するように、第1〜4の主極85a〜85dと第1〜4の補極87a〜87dを対向して設ける。ここで、第1〜4の主極85a〜85dと第1〜4の補極87a〜87dは、コア上部平面または下部平面から略垂直方向にロータ81(平面)方向に突設することが望ましい。
ここで、ロータ81は、図10(a)に示されているように81aと81bのようなH型の溝を有する構造となっている。例えば、溝幅は対向する主極と補極の間隔と等しい幅であることが望ましい。
また、ロータの自重もしくは永久磁石などの偏った力を利用して、片側だけの磁気軸受としても磁気浮上の制御が可能である。
(実施例4)
上記説明した実施例1〜3の磁気軸受を応用したポンプについて説明する。ロータ上面にインペラを構成し、インレット・アウトレットを有したポンプヘッド部をかぶせ、反対の面またはロータ内面に永久磁石を設置し、ポンプケーシングの外のモータの軸に設置した永久磁石によるマグネットドライブとした遠心ポンプについて説明する。
(磁気浮上ポンプ)
径方向磁気軸受の構成について説明する(実施例1、2を利用)。例えば、ロータ2上面にインペラを形成する。そして、ロータ2の内面ないしは下面に2×Nの極数からなる永久磁石を設置する。このように構成されたロータ・インペラをポンプケーシングに封入する。ケーシングの外側に磁気軸受1、ロータ2に設置した駆動用永久磁石と同極数の駆動用電磁石もしくはロータ2に設置した駆動用永久磁石と同極数のマグネットカップリングを備えたモータを設置し、磁気浮上回転を実現する。
上記実施例1〜4で説明したロータの形状はドーナツ状に限定するものではなく、円盤型等にしてもかまわない。
3a〜3d ・・・ 第1〜4の補極、
4a〜4d ・・・ 第1〜4の制御コイル、
5a〜5d ・・・ 第1〜4の永久磁石、
6a〜6d ・・・ 第1〜4のセンサ、
7a〜7d ・・・ 第1〜4の主極、
8a〜8d ・・・ 第1〜4の補極用永久磁石、
b1−1〜b1−4 ・・・ 第1のバイアス磁束、
b2−1〜b2−4 ・・・ 第2のバイアス磁束、
c1−1〜c1−4 ・・・ 第1〜4の制御磁束、
51 ・・・ X方向コントローラ、52 ・・・ Y方向コントローラ、
53、54 ・・・ パワーアンプ、55〜58 ・・・ センサアンプ1〜4、
61、62 ・・・ センサ、63、64 ・・・ パワーアンプ、
65、66 ・・・ センサアンプ、
66 ・・・ X方向コントローラ、67 ・・・ Y方向コントローラ、
71a、71c、71e、71g ・・・ 第1〜4の補極、
71b、71d、71f、71h ・・・ 第1〜4の主極、
72a〜72d ・・・ 第1〜4の制御コイル、
73a〜73d ・・・ 第1〜4の永久磁石、
74a〜74d ・・・ 第1〜4の補極用永久磁石、
75 ・・・ ロータ、
b75a〜b75d ・・・ 第1のバイアス磁束、
b76a〜b76d ・・・ 第2のバイアス磁束、
c77a〜b77d ・・・ 第1〜4の制御磁束、
81 ・・・ ロータ、
82a〜82h ・・・ 第1〜8の制御コイル、
83a〜83h ・・・ 第1〜8のコア、
84a〜84h ・・・ 第1〜8の永久磁石、
85a〜85h ・・・ 第1〜8の主極、
86a〜86h ・・・ 第1〜8の補極用永久磁石、
87a〜87h ・・・ 第1〜8の補極、
b89a〜b89h ・・・ 第1のバイアス磁束、
b810a〜b810h ・・・ 第2のバイアス磁束、
c88a〜b88h ・・・ 第1〜4の制御磁束、
Claims (9)
- 複数の電磁石と永久磁石の磁気力を制御することで非接触状態で支持され回転するロータを有するハイブリッド型磁気軸受において、
前記電磁石は、主極と補極用永久磁石を有する補極を所定の間隔で略平行に前記ロータの径方向に突設し、前記主極と前記補極からなるコア(鉄心)に制御コイルを巻着し、
2つの前記電磁石は、前記ロータを挟んで略水平に対向して配置するとともに、前記ロータと、前記主極および前記補極が、所定のギャップを有するように配設し、
隣り合う前記電磁石との間に前記永久磁石を設け、
前記補極用永久磁石は、対向して配置された前記電磁石の前記補極の極性が同じ極性になるように配設し、隣り合う前記電磁石の前記補極の極性は異なるように配設し、
前記電磁石を挟むように配設された前記永久磁石の極性は、前記補極用永久磁石の先端の極性と異なる極性を、該電磁石の方向に向けて配置する、
ことを特徴とするハイブリッド型磁気軸受。 - 前記制御コイルは、前記補極用永久磁石が発生する第1のバイアス磁束と前記永久磁石が発生する第2のバイアス磁束と、同方向または逆方向に制御磁束を発生し、前記ロータ位置を制御することを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド型磁気軸受。
- 前記制御磁束は、前記第2のバイアス磁束の変化を磁束センサで検知し、前記検知した結果により前記制御コイルの電流を調整することを特徴とする請求項2に記載のハイブリッド型磁気軸受。
- 前記制御磁束は、前記ロータ位置の変化を変位センサで検知し、前記検知した結果により前記制御コイルの電流を調整することを特徴とする請求項2に記載のハイブリッド型磁気軸受。
- 前記補極用永久磁石は、前記補極の先端から前記主極と前記補極の間のコア部までの間に配設することを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド型磁気軸受。
- 複数の電磁石と永久磁石の磁気力を制御することで非接触状態で支持され回転するロータを有するハイブリッド型磁気軸受において、
前記ハイブリッド型磁気軸受は、上下に上側磁気軸受と下側磁気軸受を、前記ロータを挟むように所定のギャップを有するように配設し、
前記上側磁気軸受と前記下側磁気軸受は、複数個の前記電磁石を有し、前記電磁石は主極と補極用永久磁石を有する補極を所定の間隔で略平行に突設し、前記主極と前記補極からなるコア(鉄心)に制御コイルを巻着し、
前記上側磁気軸受に設けられた電磁石の間に前記永久磁石を設けるとともに、前記下側磁気軸受に設けられた電磁石の間にも前記永久磁石を設け、
前記上側磁気軸受の前記主極の端部平面と前記下側磁気軸受の前記主極の端部平面が、前記ロータを挟んで対向するように配設し、
隣り合う前記電磁石の前記補極先端の極性は異なるように配設し、
前記電磁石を挟むように配設された前記永久磁石の極性は、前記補極用永久磁石の先端の極性と異なる極性を、該電磁石の方向に向けて配置する、
ことを特徴とするハイブリッド型磁気軸受。 - 前記制御コイルは、前記補極用永久磁石が発生する第1のバイアス磁束と前記永久磁石が発生する第2のバイアス磁束と、同方向または逆方向に制御磁束を発生し、前記ロータ位置を制御することを特徴とする請求項6に記載のハイブリッド型磁気軸受。
- 前記ロータは、前記主極および前記補極と向い合う側面に、前記主極および前記補極に対向するように前記ロータの前記側面に2つの突起部を設けることを特徴とする請求項1または請求項6に記載のハイブリッド型磁気軸受。
- 複数の電磁石と永久磁石の磁気力を制御することで非接触状態で支持され回転するロータを有する磁気浮上ポンプ用ハイブリッド型磁気軸受において、
前記電磁石は、主極と補極用永久磁石を有する補極を所定の間隔で略平行に前記ロータの径方向に突設し、前記主極と前記補極からなるコア(鉄心)に制御コイルを巻着し、
2つの前記電磁石は、前記ロータを挟んで略水平に対向して配置するとともに、前記ロータと、前記主極および前記補極が、所定のギャップを有するように配設し、
隣り合う前記電磁石との間に前記永久磁石を設け、
前記補極用永久磁石は、対向して配置された前記電磁石の前記補極の極性が同じ極性になるように配設し、隣り合う前記電磁石の前記補極の極性は異なるように配設し、
前記電磁石を挟むように配設された前記永久磁石の極性は、前記補極用永久磁石の先端の極性と異なる極性を、該電磁石の方向に向けて配置する、
ことを特徴とする磁気浮上ポンプ用ハイブリッド型磁気軸受。
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