Wirnik maszyny elektrycznej wzbudzanej magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz jarzma ma, na powierzchni obwodowej jarzma (1), bruzdy (2) o głębokości h. Bruzdy (2) są zlokalizowane w strefie środkowej biegunów magnetycznych i biegną wzdłuż osi wału (4). Bruzdy są utworzone przez: dwie powierzchnie płaskie (2.1) i (2.2), bądź jedną powierzchnię płaską (2.1) i drugą powierzchnię (2.3) o kształcie ewolwenty lub powierzchnie płaską (2.1) i powierzchnię walcową, przy czym wzdłuż osi wału (4) bruzdy są proste bądź skośne. Pierwszy rodzaj bruzd (2) tworzą dwie płaskie powierzchnie (2.1) i (2.2) przecinające się pod kątem α, przy czym jedna powierzchnia bruzdy (2.1) leży na płaszczyźnie cięciwy tworzącej z płaszczyzną styczną do powierzchni jarzma (1) kąt rozwarty β, a druga powierzchnia (2.2) leży na płaszczyźnie cięciwy tworzącej z płaszczyzną styczną do powierzchni jarzma (1) kąt ostry γ, przy czym obydwie płaszczyzny styczne przechodzą przez krawędzie utworzone przez powierzchnie (2.1) i (2.2) z powierzchnią jarzma (1). Drugi rodzaj bruzd (2) jest utworzony przez powierzchnię płaską (2.1) i powierzchnię o kształcie ewolwenty (2.3), przy czym powierzchnia bruzdy (2.1) leży na płaszczyźnie cięciwy tworzącej z płaszczyzną styczną do powierzchni jarzma (1) kąt rozwarty β, a powierzchna ewolwenty (2.3) tworzy z powierzchnią (2.1) kąt α i jest styczna przeciwległą krawędzią do powierzchni cylindrycznej jarzma. Trzeci rodzaj bruzd (2) jest utworzony przez powierzchnię płaską (2.1) i powierzchnię walcową o promieniu R1, przy czym powierzchnia (2.1) leży na płaszczyźnie cięciwy tworzącej z płaszczyzną styczną do powierzchni jarzma (1) kąt rozwarty β, a powierzchnia walcowa ma oś leżącą na krawędzi przecięcia się, współśrodkowego z jarzmem (1), walca o promieniu r z płaszczyzną, która przechodzi przez oś wirnika i tworzy z płaszczyzną symetralną bieguna kąt δ. W wirniku z magnesami trwałymi (3) ułożonymi prosto wzdłuż osi wału (4) bruzdy (2) są proste bądź skośne wzdłuż osi wału, kąt skoszenia bruzd (2) względem magnesów trwałych wynosi ϑ. W wirniku z magnesami trwałymi (3) ułożonymi ze skosem wzdłuż osi wału (4) bruzdy (2) mają skos identyczny ze skosem magnesów trwałych (3). Bruzdy (2) są symetrycznie rozłożone pod biegunami na obwodzie jarzma (1), przy czym liczba biegunów podzielona przez liczbę bruzd (2) jest całkowita.The rotor of an electric machine excited by permanent magnets placed inside the yoke has, on the circumferential surface of the yoke (1), grooves (2) with a depth of h. The grooves (2) are located in the central zone of the magnetic poles and run along the axis of the shaft (4). The furrows are formed by: two flat surfaces (2.1) and (2.2), or one flat surface (2.1) and the other involute surface (2.3), or a flat surface (2.1) and a cylindrical surface, where along the axis of the shaft (4) the furrows are straight or oblique. The first type of furrows (2) is formed by two flat surfaces (2.1) and (2.2) intersecting at the angle α, with one surface of the furrow (2.1) lying on the chord plane forming with the plane tangent to the surface of the yoke (1) an obtuse angle β, and the second surface (2.2) lies in the chord plane forming an acute angle γ with the plane tangential to the surface of the yoke (1), with both tangential planes passing through the edges formed by the surfaces (2.1) and (2.2) with the surface of the yoke (1). The second type of furrows (2) is formed by a flat surface (2.1) and an involute-shaped surface (2.3), where the surface of the furrow (2.1) lies on the plane of the chord forming an obtuse angle β with the plane tangent to the surface of the yoke (1), and the surface involute (2.3) makes an angle α with the surface (2.1) and is tangential with the opposite edge to the cylindrical surface of the yoke. The third type of furrows (2) is formed by a flat surface (2.1) and a cylindrical surface of radius R1, where the surface (2.1) lies on the plane of the chord forming with the plane tangent to the surface of the yoke (1) an obtuse angle β, and the cylindrical surface has the axis lying on the edge of the intersection, concentric with the yoke (1), of the cylinder of radius r with the plane that passes through the axis of the rotor and forms an angle δ with the perpendicular plane of the pole. In the rotor with permanent magnets (3) arranged straight along the axis of the shaft (4), the grooves (2) are straight or oblique along the axis of the shaft, the angle of the grooves (2) with respect to the permanent magnets is ϑ. In the rotor with permanent magnets (3) chamfered along the axis of the shaft (4), the grooves (2) have a chamfer identical to that of the permanent magnets (3). The grooves (2) are symmetrically distributed under the poles around the circumference of the yoke (1), with the number of poles divided by the number of grooves (2) being integer.