RU142102U1 - Ротор электрической машины (варианты) - Google Patents

Ротор электрической машины (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU142102U1
RU142102U1 RU2014103307/07U RU2014103307U RU142102U1 RU 142102 U1 RU142102 U1 RU 142102U1 RU 2014103307/07 U RU2014103307/07 U RU 2014103307/07U RU 2014103307 U RU2014103307 U RU 2014103307U RU 142102 U1 RU142102 U1 RU 142102U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
grooves
section
sections
radius
Prior art date
Application number
RU2014103307/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Николаевич Целуйко
Алексей Александрович Иванов
Андрей Геннадьевич Гинзбург
Андрей Николаевич Хвалев
Original Assignee
Ё Инжиниринг Лимитед
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 Ё Инжиниринг Лимитед filed Critical Ё Инжиниринг Лимитед
Priority to RU2014103307/07U priority Critical patent/RU142102U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142102U1 publication Critical patent/RU142102U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Ротор электрической машины, включающий пакет перфорированных пластин из магнитомягкого железа и постоянные магниты, установленные в пазах, которые образованы отверстиями в указанных пластинах и попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора секций, отличающийся тем, что в каждой секции пазы состоят из двух участков - внутреннего участка, расположенного под углом=60-90° к радиусу ротора, и внешнего участка, расположенного под b=(0,2-0,3)к внутреннему участку, причём в каждом участке пазов расположен прямой постоянный магнит.Ротор электрической машины, включающий пакет перфорированных пластин из магнитомягкого железа и постоянные магниты, установленные в пазах, которые образованы отверстиями в указанных пластинах и попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора секций, отличающийся тем, что в каждой секции пазы состоят из двух участков - внутреннего участка, расположенного под углом=60-90° к радиусу ротора, и внешнего участка, расположенного под b=(0,2-0,3)к внутреннему участку, причём в обоих участках каждого паза расположен единый изогнутый магнит соответствующей формы.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, а именно, к конструкции роторов с сердечниками из постоянных магнитов.
Из уровня техники известен ротор электрической машины, включающий пакет перфорированных пластин из магнитомягкого железа и постоянные магниты, установленные в пазах, которые образованы отверстиями в указанных пластинах и попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора секций (см. патент US 2010181864, кл. H02K 1/06, опубл. 22.07.2010). Недостатками известного устройства являются недостаточная эффективность преобразования энергии и неравномерность вращения ротора.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков. Технический результат заключается в снижении потока рассеяния магнитной энергии постоянных магнитов за счет повышения равномерности создаваемого магнитного поля.
Согласно первому варианту поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в роторе электрической машины, включающем пакет перфорированных пластин из магнитомягкого железа и постоянные магниты, установленные в пазах, которые образованы отверстиями в указанных пластинах и попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора секций, в каждой секции пазы состоят из двух участков - внутреннего участка, расположенного под углом a=60-90° к радиусу ротора, и внешнего участка, расположенного под углом b=(0.2-03)a к внутреннему участку, причем в каждом участке пазов расположен прямой постоянный магнит.
Согласно второму варианту поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в роторе электрической машины, включающем пакет перфорированных пластин из магнитомягкого железа и постоянные магниты, установленные в пазах, которые образованы отверстиями в указанных пластинах и попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора секций, в каждой секции пазы состоят из двух участков - внутреннего участка, расположенного под углом a=60-90° к радиусу ротора, и внешнего участка, расположенного под углом b=(0.2-0.3)a к внутреннему участку, причем в обоих участках каждого паза расположен единый изогнутый магнит соответствующей формы.
На фиг. 1 представлен сектор предлагаемого ротора по первому варианту выполнения;
на фиг. 2 - участок ротора с тремя секторами по второму варианту выполнения;
на фиг. 3 - часть конструкции электрической машины с предлагаемым ротором по первому варианту выполнения (пунктирными линиями Φq показан магнитопровод);
на фиг. 4 изображено изменение крутящего момента на валу предлагаемого ротора во времени.
Основными задачами проектирования ротора является уменьшение потока рассеяния магнитной энергии постоянных магнитов в роторе, их надежная фиксация, снижение потоков рассеяния, возникающих от индуцируемых магнитных полей в зазоре между статором и ротором, уменьшение неравномерности крутящего момента на валу, способствующее подавлению шума и вибраций электрической машины, а также снижение массогабаритных показателей. В предлагаемом устройстве поставленные задачи решаются посредством снижения потоков рассеяния и как следствие увеличения магнитного потока при заданном габарите ротора за счет оптимального расположения магнитов и разделением полюса на составные части.
Предлагаемый ротор электрической машины состоит из пакета перфорированных пластин 1 из магнитомягкого железа и постоянных магнитов 2 из редкоземельных металлов с радиальной намагниченностью, установленных в пазах, образованных отверстиями в указанных пластинах 1. Пазы попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора Lq V-образных секций. В каждой секции пазы состоят из двух участков - внутреннего 3 и внешнего 4 - и снабжены отверстиями 5 под клеевую основу. Внутренний участок 3 расположен под углом а=60-90° к радиусу ротора Lq. Внешний участок 4 расположен под углом b=(0.2-0.3)а к внутреннему участку.
В первом варианте выполнения предлагаемого ротора в каждом участке 3-4 пазов расположен прямой постоянный магнит 2 (см. фиг. 1, 3). Во втором варианте или в обоих участках 3-4 каждого паза расположен единый изогнутый магнит 2 соответствующей формы (см. фиг. 2).
Увеличение энергетических показателей при высокой технологичности ротора и, как следствие, увеличение рабочего магнитного потока и его равномерности достигается за счет снижения потоков рассеивания вдоль зоны c. Для этого постоянные магниты 2 призматической формы с радиальной намагниченностью N-S (стрелки показывают направление потока) установлены под наклоном. Магниты 2, образующие полюс, установлены таким образом, чтобы плоскость намагничивания магнитов была касательной к дуге окружности радиуса R. Угол b может быть определен как
Figure 00000002
Угол а может быть определен исходя из следующего уравнения
Figure 00000003
,
где t - ширина магнита;
R - конструктивная величина, выбор которой обусловлен обеспечением одинакового значения магнитной индукции как в статоре так и роторе;
X - величина перемычки между пазами (определяется прочностью конструкции ротора при заданной частоте вращения).
Равномерность магнитного поля в зоне полюса достигается за счет того что магниты 2, образующие полюс, расположены не на одной оси, а под углом друг к другу по касательным к плоскости намагничивания и вписаны в сектор кольца (внешний радиус кольца - R1 внутренний - R) с центром, обеспечивающим наиболее эффективное использование магнитопровода Φq. При этом лучший эффект достигается когда:
R1-R→dm,
где dm - ширина постоянного магнита 2.
Данное требование достигается оптимизацией размеров самого магнита (шириной t) и, по описанным выше требованиям, подбора углов a и b. По указанным уравнениям расчетным путем были получены следующие значения углов: a=60-90° и b=(0.2-0.3)a. Оптимальность указанных значений была впоследствии подтверждена экспериментально.
При воздействии внешнего магнитного поля в магнитах наводятся вихревые токи. Потери от действия внешнего магнитного поля на магнит можно представить следующим образом
Figure 00000004
где P - мощность потерь
t - ширина магнита, м
f - частота, Гц
Bm - магнитная индукция в зазоре, Тл
p - проводимость магнита, Гн/м
Как следствие, чем выше ширина воздействия магнитного поля на магнит и чем выше индукция в воздушном зазоре, тем выше потери, создаваемые внешним магнитным полем. Разделение магнитов на составные части (т.е. разделение пазов на участки, расположенные под углом друг к другу) обеспечит уменьшение указанных потерь.
Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет снизить поток рассеяния магнитной энергии постоянных магнитов в теле ротора, обеспечить равномерность магнитного поля (равномерное распределение вектора магнитной индукции в зазоре под полюсом), уменьшить неравномерность крутящего момента на валу и, как следствие, увеличить КПД электрической машины при сохранении оптимальных габаритов массы ротора.

Claims (1)

  1. Ротор электрической машины, включающий пакет перфорированных пластин из магнитомягкого железа и постоянные магниты, установленные в пазах, которые образованы отверстиями в указанных пластинах и попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора секций, отличающийся тем, что в каждой секции пазы состоят из двух участков - внутреннего участка, расположенного под углом a=60-90° к радиусу ротора, и внешнего участка, расположенного под b=(0,2-0,3)а к внутреннему участку, причём в каждом участке пазов расположен прямой постоянный магнит.
    Ротор электрической машины, включающий пакет перфорированных пластин из магнитомягкого железа и постоянные магниты, установленные в пазах, которые образованы отверстиями в указанных пластинах и попарно расположены по периметру ротора в виде симметричных относительно радиуса ротора секций, отличающийся тем, что в каждой секции пазы состоят из двух участков - внутреннего участка, расположенного под углом a=60-90° к радиусу ротора, и внешнего участка, расположенного под b=(0,2-0,3)a к внутреннему участку, причём в обоих участках каждого паза расположен единый изогнутый магнит соответствующей формы.
    Figure 00000001
RU2014103307/07U 2014-01-31 2014-01-31 Ротор электрической машины (варианты) RU142102U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103307/07U RU142102U1 (ru) 2014-01-31 2014-01-31 Ротор электрической машины (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103307/07U RU142102U1 (ru) 2014-01-31 2014-01-31 Ротор электрической машины (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142102U1 true RU142102U1 (ru) 2014-06-20

Family

ID=51219040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103307/07U RU142102U1 (ru) 2014-01-31 2014-01-31 Ротор электрической машины (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142102U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604051C1 (ru) * 2015-09-22 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604051C1 (ru) * 2015-09-22 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5774081B2 (ja) 回転電機
CN106340982B (zh) 永磁同步电机的转子及电机
US20140368081A1 (en) Rotor of permanent-magnet embedded motor, and compressor, blower, and refrigerating/air conditioning device using the rotor
CN104578499A (zh) 永磁电机转子
CN102460905A (zh) 轴向电动机
MX2015015834A (es) Rueda electrica en forma de emparedado en multicapas.
EP2763285A3 (en) Permanent magnet embedded type rotor for rotating electrical machine and rotating electrical machine having permanent magnet embedded type rotor
CN106300729B (zh) 永磁电机转子及永磁同步电机
KR101332523B1 (ko) 회전자의 영구 자석 배열을 양분하는 구조의 전기 모터
RU2013139388A (ru) Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией
RU142102U1 (ru) Ротор электрической машины (варианты)
RU2534046C1 (ru) Электрогенератор
RU144527U1 (ru) Ротор электрической машины
CN203872024U (zh) 开关磁阻电机
RU2013159087A (ru) Радиальный синхронный генератор
CN204794431U (zh) 一种电机及其转子
RU2013138975A (ru) Магнитный редуктор
RU2013138977A (ru) Синхронный электродвигатель
RU142860U1 (ru) Тихоходный магнитоэлектрический генератор
CN110350691B (zh) 转子结构、电机及家用电器
RU2516440C1 (ru) Ротор электрической машины
RU152654U1 (ru) Электрический генератор на постоянных магнитах
RU147104U1 (ru) Ротор электрической машины
RU127265U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
CN203722360U (zh) 一种6极永磁电机转子结构

Legal Events

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

Effective date: 20150201