RU119541U1 - Ротор электрического устройства - Google Patents

Ротор электрического устройства Download PDF

Info

Publication number
RU119541U1
RU119541U1 RU2012101459/07U RU2012101459U RU119541U1 RU 119541 U1 RU119541 U1 RU 119541U1 RU 2012101459/07 U RU2012101459/07 U RU 2012101459/07U RU 2012101459 U RU2012101459 U RU 2012101459U RU 119541 U1 RU119541 U1 RU 119541U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
rotor according
arcs
magnets
approximately
Prior art date
Application number
RU2012101459/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Алессандро СПАДЖЬЯРИ
Original Assignee
Спал Аутомотиве С.Р.Л.
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 Спал Аутомотиве С.Р.Л. filed Critical Спал Аутомотиве С.Р.Л.
Application granted granted Critical
Publication of RU119541U1 publication Critical patent/RU119541U1/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]
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K29/00Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
    • H02K29/03Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with a magnetic circuit specially adapted for avoiding torque ripples or self-starting problems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2201/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the magnetic circuits
    • H02K2201/06Magnetic cores, or permanent magnets characterised by their skew

Landscapes

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

Abstract

1. Ротор электродвигателя с постоянными магнитами (10), имеющий основную ось (D) и содержащий пластинчатый сердечник (2), ограниченный первой и второй торцевыми стенкам (4, 5) и боковой поверхностью (6), и имеющий отверстие (7) для соединения с валом (8) электродвигателя и множество продольных пазов (9) для установки магнитов (10), при этом ротор также содержит изогнутую пружину (18), расположенную между каждым магнитом (10) и соответствующим пазом (9) для закрепления положения магнитов (10) в пазах (9), причем сердечник (2) имеет канавку (19) для каждой изогнутой пружины (18), при этом канавка (19) проходит в направлении, параллельном основной оси (D), между первой и второй торцевыми стенками (4, 5), причем каждая пружина (18) продольно вставлена в канавку (19), отличающийся тем, что каждая канавка (19) расположена в середине соответствующего паза (9). ! 2. Ротор по п.1, отличающийся тем, что упругий элемент (18) работает в направлении (D1), которое является, по существу, радиальным относительно основной оси (D). ! 3. Ротор по п.1 или 2, отличающийся тем, что средство (20) установки положения содержит направляющие ребра (16) в каждом из пазов (9) для направления магнитов (10) в пазах (9). ! 4. Ротор по п.3, отличающийся тем, что ребра (16) имеют круглый профиль радиусом (R), имеющим размер от приблизительно 0,1 мм до приблизительно 0,5 мм. ! 5. Ротор по п.4, отличающийся тем, что радиус (R) имеет размер приблизительно 0,2 мм. ! 6. Ротор по п.1, отличающийся тем, что содержит балансировочные отверстия (21), которые проходят между первой и второй торцевыми поверхностями (4, 5) и которые, в частности, по существу, расположены параллельно основной оси (D). ! 7. Ротор по п.6, отличающийся тем, что содержит бал

Description

2420-183230RU/015
РОТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА
ОПИСАНИЕ
Данная полезная модель относится к ротору для электрического устройства и, в частности, к ротору, имеющему встроенные постоянные магниты, то есть магниты, которые установлены в пазы, образованные в самом роторе.
Известны роторы со встроенными магнитами, используемые, в частности, в бесщеточных двигателях и обычно состоящие из пластинчатого сердечника, то есть сердечника, изготовленного из множества тонких пластин металла и имеющего основную ось, которая совпадает с осью вращения двигателя.
Ротор обычно имеет множество продольных пазов, которые расположены параллельно основной оси, и центральное отверстие, также расположенное параллельно основной оси и предназначенное для установки магнитов и приводного вала соответственно.
Ротор установлен в статоре, в котором сформированы магнитные полюса, которые, при включении питания, генерируют магнитное поле, взаимодействующее с магнитами и обеспечивающее вращение ротора.
Один из недостатков двигателей, в которых используются роторы такого типа, связан с тем, что из-за магнитного притяжения между магнитами, установленными в роторе, и полюсами статора возникает то, что обычно называется "моментом от зубцовых гармонических помех поля" или "моментом удержания".
Момент от зубцовых гармонических помех поля вызывает непостоянство угловой скорости ротора, что приводит к тому, что вращение представляет собой последовательность небольших "толчков" вместо плавного и непрерывного движения.
Роторы со встроенными магнитами также трудно сбалансировать и собирать, в частности, когда магниты вставляют в продольные пазы.
Внутренние размеры пазов несколько больше, чем внешние размеры магнитов, что позволяет последние вставлять в пазы.
В результате этого в роторах предшествующего уровня техники из-за небольшой разности в размерах между пазами и магнитами магниты не плотно удерживаются на месте, и центробежная сила, создаваемая в результате вращательного движения, выталкивает их в направлении внешней стенки паза.
Это означает, что распределение веса и форма воздушного зазора, когда ротор находится в состоянии покоя, отличаются от распределения веса и формы воздушного зазора при его вращении.
Другими словами, положение магнитов относительно сердечника ротора изменяется при включении двигателя, что сильно затрудняет оптимизацию потоков и конструктивных параметров двигателя.
Оптимизация конструктивных параметров также становится более трудной из-за ошибок концентричности в разных пластинах, из которых составлен ротор, вследствие того, что пластины вырезают в разное время. Такие ошибки приводят к несбалансированности ротора.
В этом контексте основная цель настоящей полезной модели состоит в том, чтобы создать ротор со встроенным магнитом, который легко собирать, и в котором положение магнитов, когда ротор находится в состоянии покоя, не изменяется при включении электродвигателя и вращении ротора.
Другая цель полезной модели состоит в создании ротора со сбалансированным распределением веса, как в статических условиях, так и в условиях вращения.
Еще одна цель полезной модели состоит в создании ротора, в частности, для бесщеточных двигателей, в которых уменьшен момент от зубцовых гармонических помех поля во время работы двигателя.
Указанные выше назначение и цели, по существу, достигаются посредством создания ротора электродвигателя с постоянными магнитами, имеющего основную ось и содержащий пластинчатый сердечник, ограниченный первой и второй торцевыми стенкам и боковой поверхностью, и имеющий отверстие для соединения с валом электродвигателя и множество продольных пазов для установки магнитов, при этом ротор также содержит изогнутую пружину, расположенную между каждым магнитом и соответствующим пазом для закрепления положения магнитов в пазах, причем сердечник имеет канавку для каждой изогнутой пружины, при этом канавка проходит в направлении, параллельном основной оси, между первой и второй торцевыми стенками, причем каждая пружина продольно вставлена в канавку, при этом каждая канавка расположена в середине соответствующего паза.
Предпочтительно, упругий элемент работает в направлении, которое является, по существу, радиальным относительно основной оси.
Предпочтительно, средство установки положения содержит направляющие ребра в каждом из пазов для направления магнитов в пазах.
Предпочтительно, ребра имеют круглый профиль радиусом, имеющий размер от приблизительно 0,1 мм до приблизительно 0,5 мм.
Предпочтительно, радиус имеет размер приблизительно 0,2 мм.
Предпочтительно, ротор содержит балансировочные отверстия, которые проходят между первой и второй торцевыми поверхностями и которые, в частности, по существу, расположены параллельно основной оси.
Предпочтительно, ротор содержит балансировочные грузы, расположенные внутри отверстий.
Предпочтительно, боковая поверхность определена множеством соединенных дуг, каждая из которых расположена возле одного из продольных пазов, причем дуги имеют верхние части, расположенные на равном расстоянии от оси, и центры, расположенные, по существу, на внутренней кромке продольного отверстия, при этом ротор представляет собой, в частности, 4-х полюсный ротор.
Предпочтительно, дуги охватывают угол, составляющий приблизительно от 55° до приблизительно 65°.
Предпочтительно, дуги охватывают угол, равный приблизительно 60°.
Предпочтительно, дуги имеют радиус, с размером от приблизительно 12 мм до приблизительно 15 мм, причем магниты имеют размеры от приблизительно 30 мм до приблизительно 50 мм в длину, от приблизительно 14 мм до приблизительно 16 мм в ширину и от приблизительно 2,5 мм до приблизительно 3,5 мм в высоту.
Предпочтительно, дуги имеют радиус с размером приблизительно 13,1 мм, причем магниты, имеют, в частности, приблизительно 40 мм в длину, приблизительно 15,4 мм в ширину и приблизительно 3 мм в высоту.
Предпочтительно, дуги охватывают угол от приблизительно 55° до приблизительно 65°.
Предпочтительно, дуги охватывают угол приблизительно 60°.
Предпочтительно, боковая поверхность определена множеством соединенных дуг, имеющих соответствующие верхние части, расположенные на равном расстоянии от оси, и центры, расположенные на равном расстоянии от основной оси, причем расстояние составляет приблизительно одну треть расстояния, при этом ротор, в частности, представляет собой 8-ми полюсный ротор, и магниты расположены возле дуг (11).
Предпочтительно, дуги охватывают угол от приблизительно 25° до приблизительно 35°.
Предпочтительно, дуги охватывают угол приблизительно 30°.
Предпочтительно, боковая поверхность определена множеством соединенных дуг, имеющих соответствующие верхние части, расположенные на равном расстоянии от основной оси, и центры, расположенные на равном расстоянии от основной оси, причем расстояние составляет приблизительно половину расстояния, при этом ротор, в частности, представляет собой 8-ми полюсный ротор, и магниты расположены возле дуг.
Предпочтительно, магниты состоят из множества частей, установленных рядом друг с другом в соответствующем пазу.
Предпочтительно, каждый из магнитов имеет заданный вес.
Предпочтительно, первая и вторая торцевые стенки расположены, по существу, параллельно друг другу, причем пластинчатый сердечник содержит множество пластин, которые, по меньшей мере, частично повернуты относительно основной оси.
Дополнительные отличительные признаки и преимущества настоящей полезной модели будут более очевидны из приведенного ниже подробного описания со ссылкой на предпочтительный, но не ограничивающий, вариант воплощения ротора для электрического устройства в том виде, как он проиллюстрирован на прилагаемых чертежах, на которых:
фиг.1 - схематичный вид в перспективе четырехполюсного ротора в соответствии с настоящей полезной моделью;
фиг.2 - схематичный вид спереди ротора с фиг.1 с вырезом некоторых частей для лучшей иллюстрации других частей;
фиг.3 - схематичный вид спереди детали А с фиг.2 в увеличенном масштабе с вырезом некоторых деталей для лучшего пояснения других деталей;
фиг.3a - схематичный вид спереди детали B с фиг.3 в увеличенном масштабе;
фиг.3b - схематичный вид сбоку части, образующей упругий элемент ротора в соответствии с полезной моделью;
фиг.4 - схематичный вид спереди с вырезом некоторых частей для лучшей иллюстрации других деталей ротора, показанного на чертежах, представленных выше;
фиг.5 - схематичный вид спереди части ротора с фиг.2 в увеличенном масштабе;
фиг.6 - схематичный вид спереди с вырезом некоторых частей для лучшей иллюстрации других деталей восьмиполюсного электродвигателя, оборудованного ротором в соответствии с полезной моделью;
фиг.7 - структура магнитного потока в предпочтительном варианте воплощения электродвигателя, оборудованного ротором в соответствии с полезной моделью;
фиг.8 - кривая, представляющая момент от зубцовых гармонических помех поля в электродвигателе с фиг.7;
фиг.9 - схематичный вид в перспективе второго варианта воплощения четырехполюсного ротора в соответствии с полезной моделью; и
фиг.10 - другой вариант воплощения ротора в соответствии с полезной моделью.
На прилагаемых чертежах ссылочной позицией 1 обозначен ротор для электродвигателя М в соответствии с настоящей полезной моделью.
Как показано на фиг.4 и 6, электродвигатель М содержит статор 200, в котором установлен ротор 1.
Ротор 1 имеет основную ось D вращения, обычно совпадающую с осью электродвигателя М, и содержит пластинчатый сердечник 2, состоящий из множества тонких пластин 3, жестко соединенных друг с другом с помощью соединительных элементов 3a (собранный в соответствии с известной "технологией укладки"), ограниченный первой и второй торцевыми стенками 4, 5 и боковой поверхностью 6.
Сердечник 2 имеет продольное отверстие 7, ось которого, по существу, совпадает с основной осью D, и которое предназначено для соединения с валом 8 электродвигателя.
Первая и вторая торцевые стенки 4, 5 предпочтительно расположены параллельно друг другу. Для обеспечения такой параллельной установки пластины 3 группируют вместе в виде пакетов, которые соединяют для образования пластинчатого сердечника 2.
Предпочтительно - каждый пакет поворачивают относительно соседнего пакета не только для поддержания параллельности торцевых стенок 4, 5, но также и для коррекции коэффициента заполнения, который изменяется при вырезании пластин 3.
Коэффициент заполнения корректируют для поддержания постоянного сопротивления вдоль всего пластинчатого сердечника 2.
Как показано на фиг.1 и 2, иллюстрирующих четырехполюсный ротор 1, сердечник 2 также имеет четыре продольных паза 9, в каждый из которых установлен соответствующий магнит 10.
Предпочтительно - каждый магнит 10 имеет заданный вес, что упрощает балансировку ротора 1.
Предпочтительно - в альтернативных вариантах воплощения, которые не показаны на чертежах, магниты 10 выполнены более длинными или более короткими, чем соответствующие пазы 9, для оптимизации или получения максимального магнитного поля.
Как показано на фиг.3, каждый паз 9 имеет центральную зону 14, предназначенную для установки в нее соответствующего магнита 10, и пару формованных оконечных участков 15, которые расположены, по существу, под углом относительно центральной зоны 14.
Как известно, такие оконечные участки 15 остаются пустыми при использовании, в частности, для предотвращения замыкания потока утечки, создаваемого магнитом 10, установленным в пазу 9.
На оконечных участках 15 каждый паз 9 имеет ребра 16, предназначенные для направления каждого магнита 10 в соответствующий паз 9.
Магнит 10 упирается в ребра 16 таким образом, что предотвращается самопроизвольное движение магнита 10 в стороны, когда он находится внутри паза 9.
Как показано на фиг.3a и 10, ребра 16 сформированы соответственно в радиально внутренней стенке 9a паза 9 и в радиально наружной стенке 9b.
Следует отметить, что в представленном предпочтительном варианте воплощения ребра 16 имеют круглый профиль с радиусом R.
Боковая поверхность 6 сердечника 2 определена множеством круговых дуг, соединенных друг с другом, и более конкретно, в случае четырехполюсного ротора 1, боковая поверхность каждой из пластин 3 определена четырьмя дугами 11 с радиусом R3.
Для простоты описания рассмотрим более подробно одну пластину 3, верхние части 12 дуг 11 которой расположены на равном расстоянии R1 от оси D, и каждая из них расположена вдоль оси D1, которая, по существу, перпендикулярна основной оси D и проходит через центральную линию соответствующего продольного паза 9.
В основном каждая дуга 11 расположена возле соответствующего паза 9, и соседние дуги 11 соединены прямым сегментом 13.
Отдельная пластина 3 (и, следовательно, сердечник 2) имеет форму многоугольника со скругленными углами.
Центры дуг 11 расположены на равном расстоянии R2 от оси D.
Как, в частности, показано на фиг.2, центры дуг 11 расположены, по существу, на внутренней кромке 24 продольного отверстия 7 для оптимизации распределения магнитного потока через воздушный зазор, как более подробно описано ниже.
В качестве примера и без ограничений объема полезной модели - каждая дуга 11 в предпочтительном варианте воплощения 4-х полюсного ротора охватывает угол H от приблизительно 55° до приблизительно 65°, измеряемый относительно основной оси D. Более конкретно - угол H, охватываемый дугами 11, в предпочтительном варианте воплощения приблизительно равен 60°.
Как показано на фиг.5, сердечник 2 ротора 1 имеет последовательность, по существу, T-образных участков или зон 25.
Зоны 25 ограничены упомянутыми выше соединительными сегментами 13 и профилем оконечных участков 15 соседних пазов 9.
Каждая зона 25 имеет ножку 26 шириной S, проходящую в, по существу, радиальном направлении вдоль оси D1, и перекладину 27 шириной S1, соединяющую две последовательные дуги 11 и проходящую в направлении, по существу, перпендикулярном ножке 26.
Как, в частности, показано на фиг.3 и 3b, ротор 1 содержит упругое удерживающее средство 17, предназначенное для удержания магнита 10 в пазу 9 и предотвращения его радиального движения во время работы электродвигателя М.
Средство 17 содержит упругий элемент 18, расположенный между магнитом 10 и сердечником 2.
Упругий элемент 18 предпочтительно состоит из гибкой пружины (листовой пружины). Пружина 18 имеет, по существу, прямой участок 100, на котором установлен соответствующий магнит 10.
Предпочтительно - участок 100 проходит по всей длине соответствующего паза 9, и соответствующий магнит 10 установлен всей своей длиной на участке 100.
Пружина 18 также имеет пару соответственно изогнутых боковых участков 101, примыкающих к сердечнику 2.
Каждая пружина 18 вставлена продольно в ротор 1, в частности, в канавку 19, проходящую в направлении, параллельном оси D, и расположенную в середине соответствующего паза 9.
Каждая пружина 18 выталкивает соответствующий магнит 10 в упомянутом выше радиальном направлении D1 к краю ротора 1.
Следует отметить, что пружины 18 оказывают сопротивление магнитным силам притяжения и отталкивания, воздействующим на магниты 10 и возникающим в результате работы электродвигателя М, и, таким образом, предотвращают движение магнитов 10 внутри соответствующих пазов 9.
Таким образом, не происходит изменение положения магнитов или распределения веса ротора 1, когда он переходит из неподвижного режима в рабочий режим. Магниты остаются установленными с прижимом к радиально внешней стенке паза, когда ротор остановлен и когда он вращается.
Упругое удерживающее средство 17 и направляющие ребра 16, таким образом, составляют средство 20 установки положения магнитов 10 в пазах 9 и разработаны не только для улучшения вставки магнитов в пазы, но также и для удержания их в одинаковом радиальном положении во время работы электродвигателя.
Следует отметить, что в предпочтительном варианте воплощения, показанном на фиг.9, магниты 10 состоят из множества частей 10a, 10b, 10c, l0d, установленных вблизи друг друга в соответствующем пазу 9.
Такое решение предпочтительно позволяет уменьшить потери, связанные с вихревыми токами, возникающими в роторе. В этом случае пружина 18, которая не показана на чертежах, имеет соответствующую форму, благодаря которой она выталкивает все части 10a, 10b, 10c, 10d, по существу, в радиальном направлении и удерживает их в правильном положении.
Предпочтительно в других вариантах воплощения, которые не показаны на чертежах, каждый магнит 10 состоит из любого количества частей в соответствии с необходимостью.
Ротор 1 также имеет последовательность продольных балансировочных отверстий 21.
Отверстия 21 предпочтительно заполнены соответствующими балансирующими грузами 22, используемыми для компенсации несбалансированности, связанной с различиями в магнитах 10 в самом роторе.
Грузы 22 для балансировки ротора также полезны в случаях, когда отдельные пластины 3 установлены не точно концентрически.
В предпочтительном варианте воплощении ротора с четырьмя полюсами, описанном в качестве примера, дуги ротора 1 имеют радиус R3 размером от приблизительно 12 мм до приблизительно 15 мм и, в частности, приблизительно 13,1 мм.
Магниты 10 имеют размеры от приблизительно 30 мм до приблизительно 50 мм в длину L1, от приблизительно 14 мм до приблизительно 16 мм в ширину L2 и от приблизительно 2,5 мм до приблизительно 3,5 мм в высоту L3.
В частности, магниты 10 составляют приблизительно 40 мм в длину L1, приблизительно 15,4 мм в ширину L2 и приблизительно 3 мм в высоту L3.
Радиус R ребер 16 составляет от приблизительно 0,1 мм до приблизительно 0,5 мм, и, в частности, радиус R составляет приблизительно 0,2 мм.
Таким образом, ребра 16 выполнены низкими по сравнению с магнитом 10, что исключает короткое замыкание поля последних.
Толщина S ножки 26 составляет от приблизительно 0,8 мм до приблизительно 2,2 мм, и, в частности, составляет приблизительно 2 мм, в то время как толщина S1 перекладины 27 составляет приблизительно от 0,5 мм до приблизительно 0,8 мм и предпочтительно составляет приблизительно 0,6 мм.
Как показано на фиг.7 и 8, в электродвигателе М, в котором установлен описанный здесь ротор 1, практически отсутствует утечка потока, и кривая его момента от зубцовых гармонических помех поля является, по существу, синусоидальной и имеет относительно низкие максимальные значения.
В случае электродвигателя М с восьмиполюсным ротором, как показано на фиг.6, предпочтительное расстояние R2, то есть общее расстояние между основной осью D и центрами дуг 11, определяющими боковую поверхность 6, равно приблизительно одной трети расстояния R1 между вершинами дуг 11 и основной осью D.
Каждая дуга 11 охватывает угол H, равный приблизительно 30 градусам, и ротор 1 снабжен вентиляционными отверстиями 28.
Предпочтительно, в альтернативных вариантах воплощения, расстояние R2, то есть общее расстояние между основной осью D и центрами дуг 11, образующих боковую поверхность 6, равно приблизительно половине расстояния R1 между верхними частями дуг 11 и основной осью D.
Благодаря полезной модели обеспечиваются важные преимущества.
Средство 20 установки положения обеспечивает оптимальную балансировку ротора, поскольку распределение веса не существенно изменяется при смене статического режима ротора на динамический режим.
Стабильное положение магнитов обеспечивает оптимизацию конструктивных параметров ротора для обеспечения хорошего распределения потока через воздушный зазор и значительно уменьшает момент от зубцовых гармонических помех поля.
Описанная полезная модель имеет очевидное промышленное применение и может быть модифицировано и адаптировано различными способами без выхода за пределы объема и идеи полезной модели. Кроме того, все детали, в соответствии с полезной моделью, могут быть заменены технически эквивалентными элементами.

Claims (21)

1. Ротор электродвигателя с постоянными магнитами (10), имеющий основную ось (D) и содержащий пластинчатый сердечник (2), ограниченный первой и второй торцевыми стенкам (4, 5) и боковой поверхностью (6), и имеющий отверстие (7) для соединения с валом (8) электродвигателя и множество продольных пазов (9) для установки магнитов (10), при этом ротор также содержит изогнутую пружину (18), расположенную между каждым магнитом (10) и соответствующим пазом (9) для закрепления положения магнитов (10) в пазах (9), причем сердечник (2) имеет канавку (19) для каждой изогнутой пружины (18), при этом канавка (19) проходит в направлении, параллельном основной оси (D), между первой и второй торцевыми стенками (4, 5), причем каждая пружина (18) продольно вставлена в канавку (19), отличающийся тем, что каждая канавка (19) расположена в середине соответствующего паза (9).
2. Ротор по п.1, отличающийся тем, что упругий элемент (18) работает в направлении (D1), которое является, по существу, радиальным относительно основной оси (D).
3. Ротор по п.1 или 2, отличающийся тем, что средство (20) установки положения содержит направляющие ребра (16) в каждом из пазов (9) для направления магнитов (10) в пазах (9).
4. Ротор по п.3, отличающийся тем, что ребра (16) имеют круглый профиль радиусом (R), имеющим размер от приблизительно 0,1 мм до приблизительно 0,5 мм.
5. Ротор по п.4, отличающийся тем, что радиус (R) имеет размер приблизительно 0,2 мм.
6. Ротор по п.1, отличающийся тем, что содержит балансировочные отверстия (21), которые проходят между первой и второй торцевыми поверхностями (4, 5) и которые, в частности, по существу, расположены параллельно основной оси (D).
7. Ротор по п.6, отличающийся тем, что содержит балансировочные грузы (22), расположенные внутри отверстий (21).
8. Ротор по п.1, отличающийся тем, что боковая поверхность (6) определена множеством соединенных дуг (11), каждая из которых расположена возле одного из продольных пазов (9), причем дуги (11) имеют верхние части (12), расположенные на равном расстоянии (R1) от оси (D), и центры, расположенные, по существу, на внутренней кромке (24) продольного отверстия (7), при этом ротор представляет собой, в частности, 4-полюсный ротор.
9. Ротор по п.8, отличающийся тем, что дуги (11) охватывают угол (H), составляющий приблизительно от 55° до приблизительно 65°.
10. Ротор по п.9, отличающийся тем, что дуги (11) охватывают угол (H), равный приблизительно 60°.
11. Ротор по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что дуги (11) имеют радиус (R3) с размером от приблизительно 12 мм до приблизительно 15 мм, причем магниты (10) имеют размеры от приблизительно 30 мм до приблизительно 50 мм в длину (L1), от приблизительно 14 мм до приблизительно 16 мм в ширину (L2) и от приблизительно 2,5 мм до приблизительно 3,5 мм в высоту (L3).
12. Ротор по п.11, отличающийся тем, что дуги (11) имеют радиус (R3) с размером приблизительно 13,1 мм, причем магниты (10) имеют, в частности, приблизительно 40 мм в длину (L1), приблизительно 15,4 мм в ширину (L2) и приблизительно 3 мм в высоту (L3).
13. Ротор по п.8, отличающийся тем, что дуги (11) охватывают угол (H) от приблизительно 55° до приблизительно 65°.
14. Ротор по п.13, отличающийся тем, что дуги (11) охватывают угол (H) приблизительно 60°.
15. Ротор по п.1, отличающийся тем, что боковая поверхность (6) определена множеством соединенных дуг (11), имеющих соответствующие верхние части (12), расположенные на равном расстоянии (R1) от оси (D), и центры, расположенные на равном расстоянии (R2) от основной оси (D), причем расстояние (R2) составляет приблизительно одну треть расстояния (R1), при этом ротор, в частности, представляет собой 8-полюсный ротор, и магниты (10) расположены возле дуг (11).
16. Ротор по п.15, отличающийся тем, что дуги (11) охватывают угол (H) от приблизительно 25° до приблизительно 35°.
17. Ротор по п.16, отличающийся тем, что дуги (11) охватывают угол (H) приблизительно 30°.
18. Ротор по п.1, отличающийся тем, что боковая поверхность (6) определена множеством соединенных дуг (11), имеющих соответствующие верхние части (12), расположенные на равном расстоянии (R1) от основной оси (D), и центры, расположенные на равном расстоянии (R2) от основной оси (D), причем расстояние (R2) составляет приблизительно половину расстояния (R1), при этом ротор, в частности, представляет собой 8-полюсный ротор, и магниты (10) расположены возле дуг (11).
19. Ротор по п.1, отличающийся тем, что магниты (10) состоят из множества частей (10a, 10b, 10c, 10d), установленных рядом друг с другом в соответствующем пазу (9).
20. Ротор по п.1, отличающийся тем, что каждый из магнитов (10) имеет заданный вес.
21. Ротор по п.1, отличающийся тем, что первая и вторая торцевые стенки (4, 5) расположены, по существу, параллельно друг другу, причем пластинчатый сердечник (2) содержит множество пластин (3), которые, по меньшей мере, частично повернуты относительно основной оси (D).
Figure 00000001
RU2012101459/07U 2005-06-30 2012-01-16 Ротор электрического устройства RU119541U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITBO20005A000437 2005-06-30
IT000437A ITBO20050437A1 (it) 2005-06-30 2005-06-30 Rotore per macchina elettrica

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007147457 Division 2006-06-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119541U1 true RU119541U1 (ru) 2012-08-20

Family

ID=37084858

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007147457/09A RU2007147457A (ru) 2005-06-30 2006-06-28 Ротор электрического устройства
RU2012101459/07U RU119541U1 (ru) 2005-06-30 2012-01-16 Ротор электрического устройства

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007147457/09A RU2007147457A (ru) 2005-06-30 2006-06-28 Ротор электрического устройства

Country Status (14)

Country Link
US (1) US8405269B2 (ru)
EP (1) EP1905145A2 (ru)
JP (1) JP5420900B2 (ru)
KR (1) KR101229527B1 (ru)
CN (1) CN101213720B (ru)
AU (1) AU2006264597B2 (ru)
BR (1) BRPI0611843A2 (ru)
CA (1) CA2612157C (ru)
IL (1) IL188057A0 (ru)
IT (1) ITBO20050437A1 (ru)
MX (1) MX2007016535A (ru)
RU (2) RU2007147457A (ru)
WO (1) WO2007004009A2 (ru)
ZA (1) ZA200711064B (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9641033B2 (en) 2013-09-06 2017-05-02 General Electric Company Electric machine having offset rotor sections
RU2620459C2 (ru) * 2012-12-05 2017-05-25 Сименс Акциенгезелльшафт Способ для балансировки конструктивного элемента
US9871418B2 (en) 2012-11-01 2018-01-16 General Electric Company Sensorless electric machine
US9906082B2 (en) 2013-09-06 2018-02-27 General Electric Company Electric machine having reduced torque oscillations and axial thrust
US9906108B2 (en) 2012-11-01 2018-02-27 General Electric Company Sensorless electric machine
US9941775B2 (en) 2012-11-01 2018-04-10 General Electric Company D-ring implementation in skewed rotor assembly

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007015249A1 (de) * 2007-03-27 2008-10-02 Miele & Cie. Kg Rotor, insbesondere für einen Elektromotor einer Umwälzpumpe
DE102007029157A1 (de) * 2007-06-25 2009-01-08 Robert Bosch Gmbh Synchronmotor mit 12 Statorzähnen und 10 Rotorpolen
KR101478838B1 (ko) * 2008-01-22 2015-01-05 엘지전자 주식회사 팬 모터, 비엘디씨 모터, 및 비엘디씨 모터의 회전자
DE102008018724A1 (de) * 2008-04-14 2009-10-22 Siemens Aktiengesellschaft Sekundärteil für eine permanentmagneterregte Synchronmaschine
WO2010015955A2 (en) 2008-08-07 2010-02-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Scintillating material and related spectral filter
JP5190318B2 (ja) * 2008-09-02 2013-04-24 株式会社三井ハイテック 永久磁石型積層鉄心及びその製造方法
DE102008043138A1 (de) * 2008-10-23 2010-04-29 Robert Bosch Gmbh Lamellenpaket eines Rotors einer elektrischen Maschine
EP2249460B1 (en) 2009-05-05 2012-03-07 Iro Ab Positioning substrate and permanent magnet rotor
DE102009025622A1 (de) 2009-06-17 2010-12-23 Miele & Cie. Kg Rotor und Verfahren zur Positionierung von Magneten eines Rotors
JP2011015499A (ja) * 2009-06-30 2011-01-20 Sanyo Electric Co Ltd 電動機の回転子
JP2011015500A (ja) * 2009-06-30 2011-01-20 Sanyo Electric Co Ltd 電動機の回転子
US8564168B2 (en) * 2010-05-24 2013-10-22 Remy Technologies, L.L.C. Rotor lamination assembly
FR2963175A1 (fr) * 2010-07-22 2012-01-27 Ssd Parvex Sas Rotor pour moteur synchrone
DE202010017376U1 (de) * 2010-08-16 2014-01-08 Robert Bosch Gmbh Befestigung von Magneten an einem Rotor
DE102010039334A1 (de) * 2010-08-16 2012-02-16 Robert Bosch Gmbh Befestigung von Magneten an einem Rotor
JP5418467B2 (ja) 2010-11-02 2014-02-19 株式会社安川電機 回転電機
JP2012120326A (ja) * 2010-11-30 2012-06-21 Fujitsu General Ltd 磁石埋め込み型回転子、電動機及び電動機の組立方法
DE102011080671A1 (de) * 2011-08-09 2013-02-14 Siemens Aktiengesellschaft Rotor für eine permanentmagnetische Maschine
ITBO20110587A1 (it) * 2011-10-17 2013-04-18 Spal Automotive Srl Rotore per macchina elettrica e relativo procedimento di assemblaggio
FR2993506B1 (fr) * 2012-07-19 2015-06-05 Leroy Somer Moteurs Ensemble comportant un generateur et des moteurs electriques, pour un systeme de climatisation ou de refrigeration de vehicule.
CN103580324B (zh) * 2012-08-01 2017-09-01 德昌电机(深圳)有限公司 永磁转子及具有该转子的永磁马达
DE102012016927A1 (de) * 2012-08-27 2014-02-27 Volkswagen Aktiengesellschaft Rotor einer elektrischen Maschine mit darin angeordneten Permanentmagneten sowie Montageverfahren zur Fixierung von Permanentmagneten in dem Rotor einer elektrischen Maschine
JP2014054153A (ja) * 2012-09-10 2014-03-20 Nsk Ltd 電動機及び電動パワーステアリング装置
JP2014054154A (ja) * 2012-09-10 2014-03-20 Nsk Ltd 電動機及び電動パワーステアリング装置
DE102012218716A1 (de) * 2012-10-15 2014-04-17 Continental Automotive Gmbh Rotoranordnung für eine elektrische Maschine sowie Verfahren zur Herstellung einer Rotoranordnung
JP5596103B2 (ja) * 2012-10-31 2014-09-24 ファナック株式会社 磁石を用いるモータのロータ
JP2014107924A (ja) * 2012-11-27 2014-06-09 Tamagawa Seiki Co Ltd Ipmロータ構造
JP5787190B2 (ja) * 2012-12-10 2015-09-30 株式会社デンソー 回転子、および、これを用いた回転電機
US9148055B2 (en) 2013-03-15 2015-09-29 Cooper Technologies Company Power system with electronic impedance switch controls and methods for supplying power to a load
DE102013206438A1 (de) 2013-04-11 2014-10-16 Bühler Motor GmbH Permanentmagnetrotor für einen elektronisch kommutierten Gleichstrommotor
JP2014212599A (ja) * 2013-04-17 2014-11-13 日本電産テクノモータ株式会社 誘導同期電動機
ITBS20130104A1 (it) * 2013-07-17 2015-01-18 I M E S P A Ind Motori El Ettrici Gruppo motore
US20150022044A1 (en) * 2013-07-22 2015-01-22 Steering Solutions Ip Holding Corporation System and method for reducing torque ripple in an interior permanent magnet motor
US9287742B2 (en) 2013-08-05 2016-03-15 General Electric Company Spoke permanent magnet machine with reduced torque ripple and method of manufacturing thereof
JP5954279B2 (ja) * 2013-08-28 2016-07-20 株式会社安川電機 回転電機
US20190140532A1 (en) * 2013-10-11 2019-05-09 Renun Mechanical & Electrical Co., Ltd Magnetic circuit structure of BLDC motor and permanent magnet embedded rotor thereof
TWI508414B (zh) * 2013-11-12 2015-11-11 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 轉子及採用該轉子之馬達
CN104682650A (zh) * 2013-11-28 2015-06-03 德昌电机(深圳)有限公司 电机转子以及具有该电机转子的无刷电机
JP6377128B2 (ja) * 2014-02-20 2018-08-22 三菱電機株式会社 回転子の製造方法
US10320249B2 (en) * 2014-03-24 2019-06-11 Hitachi Automotive Systems, Ltd. Permanent magnet rotating electric machine and method for manufacturing same
US9705366B2 (en) * 2014-04-08 2017-07-11 Mitsubishi Electric Corporation Embedded permanent magnet rotary electric machine
EP3176913B1 (en) * 2014-07-31 2022-10-19 Guangdong Welling Motor Manufacturing Co., Ltd. Motor rotor and motor comprising such a rotor
FR3032839B1 (fr) * 2015-02-16 2018-05-04 Alstom Transport Technologies Rotor de moteur electrique et moteur electrique correspondant
FR3033958B1 (fr) * 2015-03-16 2018-04-13 Valeo Equipements Electriques Moteur Rotor de machine electrique tournante a aimants permanents
FR3033959B1 (fr) * 2015-03-16 2018-04-13 Valeo Equipements Electriques Moteur Rotor de machine electrique tournante a configuration d'aimants permanents optimisee
FR3033960B1 (fr) * 2015-03-16 2018-03-30 Valeo Equipements Electriques Moteur Rotor de machine electrique tournante a implantation de moyens de fixation optimisee
CN106160284A (zh) * 2015-04-10 2016-11-23 睿能机电有限公司 一种永磁转子
CN104767308A (zh) * 2015-05-05 2015-07-08 湖北立锐机电有限公司 永磁同步电机转子动平衡结构
FR3036006B1 (fr) * 2015-05-07 2019-08-02 Valeo Equipements Electriques Moteur Rotor de machine electrique tournante muni d'au moins un element de plaquage d'un aimant a l'interieur d'une cavite correspondante
DE102016109083A1 (de) * 2015-05-21 2016-11-24 Johnson Electric S.A. Einphasiger bürstenloser Motor und Elektrogerät
US10720808B2 (en) * 2015-11-23 2020-07-21 Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. Method of making a permanent magnet rotor
CN106972653A (zh) * 2016-01-14 2017-07-21 德昌电机(深圳)有限公司 电机及其外磁芯、内磁芯
JP6143314B1 (ja) * 2016-07-29 2017-06-07 パナソニック アプライアンシズ リフリジレーション デヴァイシズ シンガポール 密閉型冷媒圧縮機および冷凍装置
JP2018026965A (ja) * 2016-08-10 2018-02-15 富士電機株式会社 回転子及び永久磁石式回転電機
FR3055484B1 (fr) * 2016-08-31 2018-08-10 Valeo Equipements Electriques Moteur Rotor de machine electrique tournante muni d'au moins une portion incurvee de reception d'un ressort
DE102017103619A1 (de) * 2017-02-22 2018-08-23 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Elektromotor, Innenrotor und Rotorblech
GB2569142B (en) * 2017-12-06 2023-05-03 Trw Ltd An interior permanent magnet motor
CN109980806A (zh) * 2017-12-28 2019-07-05 丹佛斯(天津)有限公司 电机转子和电机
JP7070975B2 (ja) * 2018-03-07 2022-05-18 広東美的生活電器制造有限公司 食品調理機及び食品調理機用のモータ
JP7055220B2 (ja) * 2018-11-27 2022-04-15 三菱電機株式会社 回転電機
JP7024745B2 (ja) * 2019-02-15 2022-02-24 株式会社デンソー 埋込磁石型ロータ
CN112152348B (zh) * 2019-06-27 2022-01-04 台达电子工业股份有限公司 转子叠片及其适用的转子组件
DE102019124710A1 (de) * 2019-09-13 2021-03-18 Metabowerke Gmbh Rotorblech für einen Rotor eines Elektromotors, Rotor für einen Elektromotor und Elektromotor
JP7204018B2 (ja) * 2020-02-12 2023-01-13 三菱電機株式会社 ロータ、電動機、送風機および空気調和装置
DE102020215316A1 (de) * 2020-12-03 2022-06-09 Valeo Siemens Eautomotive Germany Gmbh Rotor einer elektrischen Maschine
FR3121799B1 (fr) * 2021-04-08 2023-03-03 Seb Sa Rotor pour moteur synchrone sans balais a aimants permanents inseres
CN116488372A (zh) * 2021-12-08 2023-07-25 安徽威灵汽车部件有限公司 转子冲片、转子、电机、电动助力转向系统和车辆

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3445700A (en) * 1967-01-09 1969-05-20 Georator Corp Dynamo-electric machine
WO1992001326A1 (en) * 1990-07-12 1992-01-23 Seiko Epson Corporation Rotor of brushless motor and manufacture thereof
JPH0583892A (ja) * 1991-09-19 1993-04-02 Seiko Epson Corp 永久磁石回転子
JPH05219668A (ja) * 1992-02-03 1993-08-27 Toshiba Corp 永久磁石式回転子
US5679995A (en) * 1992-08-12 1997-10-21 Seiko Epson Corporation Permanent magnet rotor of brushless motor
JPH06133479A (ja) * 1992-09-02 1994-05-13 Toshiba Corp 永久磁石ロータ及びその製造装置
JPH0984285A (ja) * 1995-09-13 1997-03-28 Aichi Emerson Electric Co Ltd 磁石回転子
JP3654377B2 (ja) * 1995-12-11 2005-06-02 株式会社安川電機 内磁形同期モータ
JPH09182332A (ja) * 1995-12-21 1997-07-11 Daikin Ind Ltd ブラシレスdcモータ
EP0823771B1 (en) * 1996-02-23 2006-04-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Motor
JPH09327140A (ja) * 1996-06-07 1997-12-16 Hitachi Ltd 永久磁石回転型回転電機及びその製造方法
US5801470A (en) * 1996-12-19 1998-09-01 General Electric Company Rotors with retaining cylinders and reduced harmonic field effect losses
JPH11289699A (ja) * 1998-04-06 1999-10-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動機の回転子
JPH11355985A (ja) * 1998-06-04 1999-12-24 Toshiba Corp 永久磁石形モータ
JP2000197292A (ja) * 1998-10-21 2000-07-14 Mitsubishi Electric Corp 永久磁石型電動機の永久磁石型回転子
JP4089072B2 (ja) * 1998-10-23 2008-05-21 三菱電機株式会社 永久磁石埋込み形モータ
JP2000175388A (ja) 1998-12-02 2000-06-23 Meidensha Corp 永久磁石埋め込み型モータ
DE69928363T2 (de) 1998-12-25 2006-06-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Motor mit im Rotor eingebetteten geteilten Dauermagneten
JP2000341920A (ja) 1999-05-26 2000-12-08 Meidensha Corp 永久磁石埋め込み型モータ
JP2001025191A (ja) * 1999-07-05 2001-01-26 Nissan Motor Co Ltd 電動機のロータ及びその製造方法
JP2001069701A (ja) * 1999-08-30 2001-03-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 磁石モータ
JP4363746B2 (ja) * 2000-05-25 2009-11-11 株式会社東芝 永久磁石式リラクタンス型回転電機
DE10056036A1 (de) * 2000-11-11 2002-05-29 Bosch Gmbh Robert Anker
JP3887541B2 (ja) * 2001-02-16 2007-02-28 三菱電機株式会社 磁石埋込型回転子
JP2002354727A (ja) * 2001-05-21 2002-12-06 Hitachi Ltd 永久磁石を埋設した回転子および回転電機
JP3778271B2 (ja) * 2001-06-06 2006-05-24 株式会社荏原製作所 永久磁石型モータ
US6867526B2 (en) * 2001-09-05 2005-03-15 Koyo Seiko Co., Ltd. Brushless DC motor
TW577658U (en) * 2001-09-10 2004-02-21 Adlee Powertronic Co Ltd Rotor structure for a motor having built-in type permanebt magnet
WO2003081748A1 (de) * 2002-03-22 2003-10-02 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Innenläufermotor
JP3621929B2 (ja) * 2002-04-18 2005-02-23 ファナック株式会社 電動機およびその製造方法
US20040217666A1 (en) * 2002-12-11 2004-11-04 Ballard Power Systems Corporation Rotor assembly of synchronous machine
CN100426627C (zh) * 2003-01-15 2008-10-15 三菱电机株式会社 永磁式电动机
JP3852930B2 (ja) * 2003-02-27 2006-12-06 アイチエレック株式会社 永久磁石回転機
EP1458077A1 (de) * 2003-03-12 2004-09-15 ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG Mehrphasiger Elektromotor welcher einen Rotor mit eingebetteten Permanentmagneten aufweist
JP2004289904A (ja) * 2003-03-20 2004-10-14 Isuzu Motors Ltd ロータの永久磁石保持構造
US7042127B2 (en) * 2003-04-02 2006-05-09 Nidec Sankyo Corporation Permanent magnet embedded motor
JP2004357418A (ja) * 2003-05-29 2004-12-16 Honda Motor Co Ltd 回転電機のロータにおける永久磁石の固定構造
JP4351482B2 (ja) * 2003-06-23 2009-10-28 本田技研工業株式会社 磁石埋込型ロータ及び磁石埋込型ロータの製造方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9871418B2 (en) 2012-11-01 2018-01-16 General Electric Company Sensorless electric machine
US9906108B2 (en) 2012-11-01 2018-02-27 General Electric Company Sensorless electric machine
US9941775B2 (en) 2012-11-01 2018-04-10 General Electric Company D-ring implementation in skewed rotor assembly
RU2620459C2 (ru) * 2012-12-05 2017-05-25 Сименс Акциенгезелльшафт Способ для балансировки конструктивного элемента
US9906104B2 (en) 2012-12-05 2018-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Method for balancing a component
US9641033B2 (en) 2013-09-06 2017-05-02 General Electric Company Electric machine having offset rotor sections
US9906082B2 (en) 2013-09-06 2018-02-27 General Electric Company Electric machine having reduced torque oscillations and axial thrust

Also Published As

Publication number Publication date
ZA200711064B (en) 2009-04-29
IL188057A0 (en) 2008-03-20
WO2007004009A2 (en) 2007-01-11
BRPI0611843A2 (pt) 2011-12-20
ITBO20050437A1 (it) 2007-01-01
KR20080035593A (ko) 2008-04-23
AU2006264597A1 (en) 2007-01-11
AU2006264597B2 (en) 2010-11-25
EP1905145A2 (en) 2008-04-02
CN101213720A (zh) 2008-07-02
US20090115279A1 (en) 2009-05-07
JP2008545364A (ja) 2008-12-11
MX2007016535A (es) 2008-03-06
CN101213720B (zh) 2012-06-20
JP5420900B2 (ja) 2014-02-19
WO2007004009A3 (en) 2007-04-26
RU2007147457A (ru) 2009-06-27
KR101229527B1 (ko) 2013-02-04
CA2612157A1 (en) 2007-01-11
CA2612157C (en) 2015-11-24
US8405269B2 (en) 2013-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU119541U1 (ru) Ротор электрического устройства
EP1414130B1 (en) Electric motor with a permanent magnet rotor
US9018816B2 (en) Rotor of motor having interpole magnets in holding member
US20060028082A1 (en) Interior permanent magnet electric rotating machine
US20140283373A1 (en) Lamination for a Permanent Magnet Machine
CN112653267B (zh) 具有非对称转子芯的马达
JP6390647B2 (ja) 永久磁石式回転電機
JP7428517B2 (ja) 電気機械のためのスプリットステータ本体
CN109660034A (zh) 磁芯及具有该磁芯的电机
KR100416771B1 (ko) 아이피엠 타입 브러시리스 직류 전동기
KR20190074467A (ko) 분할 고정자를 갖는 모터
KR100277576B1 (ko) 전기모터
KR101448647B1 (ko) 모터
CN216056533U (zh) 内藏型对冲式永磁电机
CN210985752U (zh) 永磁电机和压缩机
KR20100005890A (ko) 모터
KR100271365B1 (ko) 전기모터
KR101448646B1 (ko) 모터
KR100193430B1 (ko) 영구자석형 동기전동기
KR101170796B1 (ko) 영구자석 매립형 전동기
KR20240123051A (ko) 자속 집중형 모터
CN117121334A (zh) 无刷马达
TW200514333A (en) Permanent-magnet rotor structure in motor
KR20230000836A (ko) 회전자
KR20100005892A (ko) 모터