RU120524U1 - Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком - Google Patents

Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком Download PDF

Info

Publication number
RU120524U1
RU120524U1 RU2012117520/07U RU2012117520U RU120524U1 RU 120524 U1 RU120524 U1 RU 120524U1 RU 2012117520/07 U RU2012117520/07 U RU 2012117520/07U RU 2012117520 U RU2012117520 U RU 2012117520U RU 120524 U1 RU120524 U1 RU 120524U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
segments
stator
radial
plate elements
electric machine
Prior art date
Application number
RU2012117520/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Левин
Эмиль Яковлевич Лившиц
Федор Андреевич Фокин
Марк Миронович Юхнин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СИБНАНОТЕХ"
Александр Владимирович Левин
Эмиль Яковлевич Лившиц
Федор Андреевич Фокин
Марк Миронович Юхнин
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 Общество с ограниченной ответственностью "СИБНАНОТЕХ", Александр Владимирович Левин, Эмиль Яковлевич Лившиц, Федор Андреевич Фокин, Марк Миронович Юхнин filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СИБНАНОТЕХ"
Priority to RU2012117520/07U priority Critical patent/RU120524U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU120524U1 publication Critical patent/RU120524U1/ru

Links

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

1. Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком, представляющий собой пакет скрепленных друг с другом в осевом направлении статора идентичных пластинчатых элементов, каждый из которых состоит из не менее четырех одинаковых сегментов, образующих замкнутый контур, причем сегменты соединены друг с другом боковыми поверхностями, а изготовлены из имеющих форму равнобедренных трапеций заготовок, которые выполнены из скрепленных друг с другом полос лент аморфного магнитомягкого материала толщиной менее 0,1 мм, причем плоскости, в которых лежат образующие сегменты полосы лент, перпендикулярны оси симметрии статора. ! 2. Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком по п.1, отличающийся тем, что между соседними пластинчатыми элементами выполнен радиальный угловой сдвиг, обеспечивающий расположение стыков боковых поверхностей сегментов пластинчатых элементов с четными номерами преимущественно в зонах радиальных осей симметрии сегментов соседних с ними пластинчатых элементов с нечетными номерами.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к электромашиностроению и может быть использована при проектировании статоров электрических машин с радиальным магнитным потоком.
Наиболее близким к полезной модели является конструкция магнитопровода статора электрической машины с радиальным магнитным потоком (П.С.Сергеев и др. «Проектирование электрических машин» М. ЭНЕРГИЯ 1969 г., с.176). Известное устройство представляет собой пакет скрепленных друг с другом в осевом направлении пластинчатых элементов, изготовленных из магнитомягкого материала, например, листов электротехнической стали толщиной порядка 0,18 мм и более. Недостатком известного технического решения является низкий КПД, значение которого зависит в большой степени от энергетических затрат на перемагничивание материала магнитопровода и потерь, возникающих из-за вихревых токов, величина которых особенно возрастает при работе на высоких частотах (порядка 400-10000 Гц).
Техническим результатом, которого можно достичь при осуществлении полезной модели, является повышение КПД за счет снижения электромагнитных потерь при работе магнитопровода статора на высоких частотах.
Технический результат достигается за счет того, в магнитопроводе статора электрической машины с радиальным магнитным потоком, представляющем собой пакет скрепленных друг с другом в осевом направлении статора идентичных пластинчатых элементов, каждый из которых состоит из не менее четырех одинаковых сегментов, образующих замкнутый контур, сегменты соединены друг с другом боковыми поверхностями, а изготовлены - из имеющих форму равнобедренных трапеций заготовок, которые выполнены из скрепленных друг с другом полос лент аморфного магнитомягкого материала толщиной менее 0,1 мм, причем плоскости, в которых лежат образующие сегменты полосы лент, перпендикулярны оси симметрии статора. Между соседними пластинчатыми элементами может быть выполнен радиальный угловой сдвиг, обеспечивающий расположение стыков боковых поверхностей сегментов пластинчатых элементов с четными номерами преимущественно в зонах радиальных осей симметрии сегментов соседних с ними пластинчатых элементов с нечетными номерами.
На Фиг.1 изображена конструкция одного из пластинчатых элементов.
На Фиг.2 представлен общий вид магнитопровода в сборе.
Устройство (Фиг.1, Фиг.2) представляет собой пакет скрепленных друг с другом в осевом направлении статора одинаковых пластинчатых элементов 1, каждый из которых состоит из не менее четырех идентичных сегментов 2, соединенных друг с другом боковыми поверхностями. Сегменты 2 изготовлены из заготовок, имеющих форму равнобедренных трапеций. Заготовки выполнены из скрепленных друг с другом полос лент аморфного магнитомягкого материала толщиной менее 0,1 мм. Плоскости, в которых лежат образующие сегменты 2 полосы лент, перпендикулярны оси симметрии магнитопровода статора. Направление основного магнитного потока, проходящего через каждый сегмент, совпадает с направлением его максимальной магнитной проницаемости.
Все пластинчатые элементы 1 с четными номерами (считая относительно любой из торцевых поверхностей магнитопровода) могут быть установлены с радиальным угловым сдвигом относительно всех пластинчатых элементов с нечетными номерами. Подобное расположение элементов позволяет перекрыть стыки сегментов, что ведет к упрочнению конструкции пакета при его склеивании, а также повышению удобства его крепления и сборки.
Установлено, что наиболее целесообразная установка пластинчатых элементов друг относительно друга - это расположение стыков боковых поверхностей составляющих их сегментов, например, элементов с четными номерами, преимущественно в зонах радиальных осей симметрии сегментов соседних с ними пластинчатых элементов соответственно с нечетными номерами.
Толщина одного пластинчатого элемента h выбирается в зависимости от технических возможностей оборудования либо от величины воздушного зазора Δ статора, причем h=(1-3)Δ.
Заготовки сегментов выполнены из скрепленных друг с другом компаундом полос лент аморфного магнитомягкого нанокристаллического сплава (аморфной стали) толщиной менее 0,1 мм (порядка 20-30 мкМ), имеющего высокую индукцию насыщения. Данный материал должен обеспечивать величину магнитной индукции не менее 1,4 Тл при напряженности магнитного поля 2500 А/м.
Заготовки сегментов 2 изготавливают по известной технологии (RU 2362252 C2, H02K 15/02, 2007), согласно которой ленту из аморфного материала толщиной менее 0,1 мм наматывают на прямоугольную оправку, а затем прямоугольный участок навитых и скрепленных друг с другом полос лент разрезают (под углом 90°) на куски в соответствии с выбранной формой сегментов.
При изготовлении пакета магнитопровода исходят из его внешних и внутренних габаритов и величины рабочего зазора машины. Число сегментов (N) в каждом пластинчатом элементе выбирают в зависимости от предоставляемой производителем ширины ленты, внутреннего и наружного диаметра статора, а также из оптимального количества расходуемого материала.
После определения количества сегментов рассчитывают размеры трапецеидальных заготовок и угол наклона их боковых сторон относительно наибольшего из оснований, задающий радиальное направление линий стыков сегментов между собой γ.
Из конструкции одного пластинчатого элемента, изображенной на Фиг.1, видно, что:
γ=2arcCos(R-H)/r°, где
R - расстояние от оси симметрии магнитопровода статора до наиболее удаленного от нее участка наружной поверхности магнитопровода;
r - расстояние от оси симметрии магнитопровода до наиболее близкого от нее участка внутренней поверхности магнитопровода;
H - ширина ленты (сегмента).
При формировании пластинчатых элементов 1 сегменты соединяют друг с другом боковыми поверхностями и скрепляют, например, с помощью компаунда. Готовые элементы 1 фиксируют друг с другом в пакет с помощью компаунда, соблюдая выполнение выбранного углового сдвига между ними.
При толщине каждого пластинчатого элемента h, соизмеримой с размером предполагаемого воздушного зазора Δ [h=(1-3)Δ], для улучшения охлаждения магнитопровода и снижения трудоемкости изготовления пакета его многогранные внешние и внутренние поверхности могут в дальнейшем не обрабатываться. Однако для улучшения масса-габаритных показателей выступающие части сегментов могут быть удалены.
Установлено, что только за счет использования лент аморфного магнитного нанокристаллического материала в конструкции магнитопровода электромагнитные потери при его работе на частоте 400-10000 Гц снизились в 4-5 раз.
Таким образом, за счет изготовления деталей пакета магнитопровода из аморфного магнитного нанокристаллического сплава в виде соединенных друг с другом полос лент толщиной менее 0,1 мм, выполнения пакета в виде пластинчатых элементов, имеющих взаимный радиальный угловой сдвиг и новой модификации пластинчатых элементов (в виде сегментов, изготовленных из трапецеидальных заготовок), появилась возможность создания новой конструкции магнитопровода статора электрической машины с радиальным магнитным потоком, которая обладает высоким КПД при работе на высоких частотах.
Высокий КПД при работе на высоких частотах позволяет рекомендовать полезную модель при проектировании магнитопроводов статоров синхронных электрических машин с радиальным магнитным потоком широкого назначения.

Claims (2)

1. Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком, представляющий собой пакет скрепленных друг с другом в осевом направлении статора идентичных пластинчатых элементов, каждый из которых состоит из не менее четырех одинаковых сегментов, образующих замкнутый контур, причем сегменты соединены друг с другом боковыми поверхностями, а изготовлены из имеющих форму равнобедренных трапеций заготовок, которые выполнены из скрепленных друг с другом полос лент аморфного магнитомягкого материала толщиной менее 0,1 мм, причем плоскости, в которых лежат образующие сегменты полосы лент, перпендикулярны оси симметрии статора.
2. Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком по п.1, отличающийся тем, что между соседними пластинчатыми элементами выполнен радиальный угловой сдвиг, обеспечивающий расположение стыков боковых поверхностей сегментов пластинчатых элементов с четными номерами преимущественно в зонах радиальных осей симметрии сегментов соседних с ними пластинчатых элементов с нечетными номерами.
Figure 00000001
RU2012117520/07U 2012-04-28 2012-04-28 Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком RU120524U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117520/07U RU120524U1 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117520/07U RU120524U1 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU120524U1 true RU120524U1 (ru) 2012-09-20

Family

ID=47077866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117520/07U RU120524U1 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU120524U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652375C2 (ru) * 2016-09-21 2018-04-26 Александр Леонидович Савицкий Асинхронная электрическая машина со статором и ротором из аморфной стали

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652375C2 (ru) * 2016-09-21 2018-04-26 Александр Леонидович Савицкий Асинхронная электрическая машина со статором и ротором из аморфной стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9806571B2 (en) Composite torque rotating electric machine
CN108777518B (zh) 一种不对称混合少稀土永磁电机的转子结构
CN105186816A (zh) 定子和转子的组合结构
CN106992655B (zh) 一种提高绕组利用率的磁场调制永磁直线电机及其优化设计方法
US20140167549A1 (en) Motor rotor and motor having same
JP2021516530A (ja) 回転子構造、永久磁石補助型同期リラクタンスモータ及び電気自動車
CN105846630A (zh) 永磁电机和具有永磁电机的压缩机
JP2016503283A (ja) 金属リボンステータおよびそれを備えるモータ
TWI443938B (zh) 定子單元、其繞線方法、及使用其之定子結構及製造方法
CN103929026A (zh) 永磁电机
CN106374714A (zh) 永磁直线电机
CN107332370A (zh) 一种智能装备用高性能永磁同步伺服电机的磁路结构
JP2015061328A (ja) 回転電機のロータ
RU120524U1 (ru) Магнитопровод статора электрической машины с радиальным магнитным потоком
CN107994699B (zh) 一种提高永磁电机永磁体抗不可逆去磁能力的转子结构
WO2021022922A1 (zh) 转子组件和交替极电机
CN206211813U (zh) 永磁直线电机
CN105305685A (zh) 一种永磁同步直驱电机
JP5258944B2 (ja) 電動機及び分割固定子鉄心の製造方法
CN208922882U (zh) 一种共模电感、emi滤波器和开关电源
CN204886616U (zh) 定子和转子的组合结构
CN104319971A (zh) 一种带有阻尼线圈的交流永磁同步伺服电机
WO2018176942A1 (zh) 用于电机的转子、电机及压缩机
CN205610360U (zh) 一种拼接式定子及电机
CN205356115U (zh) 一种直线振荡电机以及压缩机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140429