RU169538U1 - Ротор синхронной машины с постоянными магнитами - Google Patents
Ротор синхронной машины с постоянными магнитами Download PDFInfo
- Publication number
- RU169538U1 RU169538U1 RU2015152798U RU2015152798U RU169538U1 RU 169538 U1 RU169538 U1 RU 169538U1 RU 2015152798 U RU2015152798 U RU 2015152798U RU 2015152798 U RU2015152798 U RU 2015152798U RU 169538 U1 RU169538 U1 RU 169538U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- corrugations
- magnets
- rotor
- machine
- rifl
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/27—Rotor cores with permanent magnets
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/28—Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
Landscapes
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
- Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к электротехнике, а именно к технологии изготовления роторов синхронных машин со сниженным уровнем их перегрева. Ротор синхронной машины с постоянными магнитами, снабженными рифлениями, характеризуется тем, что магниты выполнены с рифлениями на внешней поверхности, обращенной к воздушному зазору машины, при этом глубина рифлений hвыбрана равной ширине рифления b, так что шаг tравен t=h+b. Ротор может быть снабжен немагнитными бандажами для удерживания постоянных магнитов, при этом бандажи ротора снабжены рифлениями, выполненными аналогично рифлениям на магнитах. Поверхность охлаждения магнитов и бандажей увеличивается практически вдвое, что снижает их перегрев, а рифления увеличивают длину пути для возникающих при работе машины вихревых токов, что снижает тепловыделение на магнитах и бандаже.
Description
Полезная модель относится к электротехнике, а именно к технологии изготовления роторов синхронных машин со сниженным уровнем их перегрева.
Известен явнополюсный ротор синхронной электрической машины, в котором каждый из сердечников массивных полюсов ротора разделен относительно продольной оси машины в поперечном направлении на среднюю и торцевые части, из которых средняя часть выполнена заодно целое с ярмом, при этом торцевые части, скрепленные со средней частью, содержат радиальные проходные отверстия с крепежными элементами и полки, расположенные под катушками, а в полках выполнены радиальные резьбовые отверстия с установленными в них крепежными элементами, поджимающими катушки к полюсным башмакам. Катушки на сердечниках полюсов закреплены распорными элементами, размещенными в радиальных зазорах между внутренними поверхностями катушек и наружными сторонами сердечников, а образованные тем самым каналы, по которым проходит охлаждающий воздух, снабжены выходами в расточку статора, см. а.с. СССР №1274074.
Недостатком данной конструкции является большая величина потерь, отнесенных к единице площади тех поверхностей машины, которые отдают тепло в окружающую атмосферу. Для предупреждения чрезмерного повышения температуры частей машины ее необходимо интенсивно охлаждать. В большинстве случаев охлаждение электрических машин осуществляется потоком воздуха.
Известна конструкция турбогенераторов серии Т2 с воздушным охлаждением (n=3000 об/мин, изготовитель - завод «Электросила»). Роторы этих машин выполняются с рифлениями: hРИФЛ=5 мм, bРИФЛ=5 мм, tРИФЛ=10 мм (Турбогенераторы. Расчет и конструкция./Под ред. Иванова Н.П., Р.А.Лютера, Энергия, 1967).
Данное техническое решение принято нами в качестве прототипа.
Недостатком конструкции постоянных магнитов на роторе у машин с высоким уровнем электромагнитного использования является повышенный уровень перегрева этих магнитов; повышенный перегрев отрицательно влияет на эксплуатационные характеристики магнитов. Для его устранения обычно используют интенсивную систему вентиляции, которая связана с добавочными механическими потерями на ее реализацию и снижением КПД машины. Для высокооборотных машин (скорость вращения ротора n>6000 об/мин) эти магниты удерживаются на роторе с помощью немагнитных бандажей. Недостатком конструкции высокооборотных машин является повышенный уровень перегрева этих бандажей.
Полезная модель направлена на снижение перегрева постоянных магнитов на роторе для конструкции машин без бандажей на роторе и снижение перегрева бандажей на роторе для высокооборотных машин.
Сущность заявляемой полезной модели как технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше обеспечиваемого полезной моделью технического результата.
Ротор синхронной машины с постоянными магнитами, снабженными рифлениями, характеризуется тем, что магниты выполнены с рифлениями на внешней поверхности, обращенной к воздушному зазору машины, при этом глубина рифлений hРИФЛ выбрана равной ширине рифления bРИФЛ, так что шаг tРИФЛ равен: tРИФЛ=hРИФЛ+bРИФЛ.
В этом заключается совокупность существенных признаков полезной модели, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
Кроме того, заявленное решение характеризуется наличием дополнительных факультативных признаков.
Ротор может быть снабжен немагнитными бандажами для удерживания постоянных магнитов, при этом бандажи ротора могут быть снабжены рифлениями, выполненными аналогично рифлениям на магнитах.
Обеспечиваемый полезной моделью технический результат заключается в том, что, во-первых, поверхность охлаждения магнитов и бандажей увеличивается практически вдвое, что снижает их перегрев, а, во-вторых, рифления увеличивают длину пути для возникающих при работе машины вихревых токов, что снижает тепловыделение на магнитах и бандаже.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид постоянного магнита с рифлениями на внешней поверхности, обращенной к воздушному зазору машины, на фиг. 2 - продольный разрез по постоянному магниту с линиями вихревых токов.
Ротор синхронной машины имеет постоянные магниты 1, которые снабжены рифлениями 2 на внешней поверхности, обращенной к воздушному зазору машины, Бандажи ротора также выполняются с рифлениями, выполненными аналогично рифлениям на магнитах (на чертежах не показаны).
Заявленная конструкция работает следующим образом.
где РТР - потери трения о воздух, возникающие в теле магнита при вращении ротора,
РВИХР - потери от вихревых токов, возникающие в теле магнита от воздействия полей высших гармоник,
α - коэффициент теплоотдачи с поверхности магнита, определяемый скоростью воздуха у поверхности ротора машины в зоне расположении магнитов,
FОХЛ - поверхность его охлаждения.
При наличии рифлений 2 на внешней поверхности постоянных магнитов 1 потери Ртр имеют две составляющие:
где k1, k2 - коэффициенты пропорциональности (k1<<k2),
DВНШ - диаметр внешней поверхности магнита,
LМАГН - длина магнита (вдоль оси машины).
Первая составляющая Р'ТР соответствует потерям магнита при отсутствии рифлений, вторая (Р''ТР) - дополнительным потерям, возникающим в нем при рифлении. Расчеты подтверждают, что отношение Δ=Р''ТР/Р'ТР для выполненных машин находится в пределах 0,12<Δ<0,15.
Следовательно, увеличение потерь на трение при выполнении рифлений составляет 12%-15%.
С учетом этого конвективный теплоперепад с поверхности магнита при выполнении рифлений изменяется следующим образом:
Практически (с запасом) эффективность рифлений для постоянных магнитов следует оценить снижением перегрева величиной *РИФЛ, МАГН ≈ 1,75.
Для снижения перегрева бандажей на роторе высокооборотных машин рифления выполняются конструктивно аналогично.
Для них соответственно:
где k1, k2 - коэффициенты пропорциональности,
DВНШ - диаметр внешней поверхности бандажа,
LБАНД - длина бандажа (вдоль оси машины).
Claims (2)
1. Ротор синхронной машины с постоянными магнитами, снабженными рифлениями, отличающийся тем, что магниты выполнены с поперечными относительно их продольной оси рифлениями на внешней поверхности, обращенной к воздушному зазору машины, при этом глубина рифлений hРИФЛ выбрана равной ширине рифления bРИФЛ, так что шаг tРИФЛ равен: tРИФЛ=hРИФЛ+bРИФЛ.
2. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен немагнитными бандажами для удерживания постоянных магнитов, при этом бандажи ротора снабжены рифлениями, выполненными аналогично рифлениям на магнитах.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015152798U RU169538U1 (ru) | 2015-12-08 | 2015-12-08 | Ротор синхронной машины с постоянными магнитами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015152798U RU169538U1 (ru) | 2015-12-08 | 2015-12-08 | Ротор синхронной машины с постоянными магнитами |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU169538U1 true RU169538U1 (ru) | 2017-03-22 |
Family
ID=58449872
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015152798U RU169538U1 (ru) | 2015-12-08 | 2015-12-08 | Ротор синхронной машины с постоянными магнитами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU169538U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4125185A1 (de) * | 2021-07-30 | 2023-02-01 | Siemens Aktiengesellschaft | Permanentmagnet |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1565343A3 (ru) * | 1984-03-20 | 1990-05-15 | Тиссен Индустри Аг (Фирма) | Устройство дл возбуждени синхронного длинностаторного привода дл высокоскоростного транспортного средства с комбинированным получением силы т ги и подъемной силы |
JP2004260951A (ja) * | 2003-02-27 | 2004-09-16 | Yaskawa Electric Corp | 永久磁石形電動機 |
KR20090086020A (ko) * | 2008-02-05 | 2009-08-10 | 종샨 브로드-오션 모터 컴퍼니 리미티드 | 전동기의 회전자 |
EP2760112A1 (en) * | 2013-01-25 | 2014-07-30 | Bomatec Holding AG | Permanent magnet, electric machine, and method for manufacturing such a permanent magnet |
RU144527U1 (ru) * | 2014-04-24 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" | Ротор электрической машины |
-
2015
- 2015-12-08 RU RU2015152798U patent/RU169538U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1565343A3 (ru) * | 1984-03-20 | 1990-05-15 | Тиссен Индустри Аг (Фирма) | Устройство дл возбуждени синхронного длинностаторного привода дл высокоскоростного транспортного средства с комбинированным получением силы т ги и подъемной силы |
JP2004260951A (ja) * | 2003-02-27 | 2004-09-16 | Yaskawa Electric Corp | 永久磁石形電動機 |
KR20090086020A (ko) * | 2008-02-05 | 2009-08-10 | 종샨 브로드-오션 모터 컴퍼니 리미티드 | 전동기의 회전자 |
EP2760112A1 (en) * | 2013-01-25 | 2014-07-30 | Bomatec Holding AG | Permanent magnet, electric machine, and method for manufacturing such a permanent magnet |
RU144527U1 (ru) * | 2014-04-24 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" | Ротор электрической машины |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4125185A1 (de) * | 2021-07-30 | 2023-02-01 | Siemens Aktiengesellschaft | Permanentmagnet |
WO2023006282A1 (de) | 2021-07-30 | 2023-02-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Rotor mit permanentmagneten |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10826357B2 (en) | Harmonic shunting electric motor with faceted shaft for improved torque transmission | |
EP2763288A2 (en) | Pole shoe cooling | |
US20070075596A1 (en) | Self-cooled rotor for an electrical machine | |
CN104578499A (zh) | 永磁电机转子 | |
JP2008131813A5 (ru) | ||
WO2016058446A1 (zh) | 电机 | |
US20210273525A1 (en) | Electric loss shunting in a chiller-compressor-motor-drive system | |
CN204992842U (zh) | 永磁电机转子护套 | |
CN105990922A (zh) | 转子及具有其的切向式永磁同步电机 | |
US20230025203A1 (en) | Rotary electric machine | |
RU169538U1 (ru) | Ротор синхронной машины с постоянными магнитами | |
ITMI20110374A1 (it) | Turbina eolica | |
RU2570834C1 (ru) | Магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии с интенсивным охлаждением (варианты) и способ его изготовления | |
CN203872024U (zh) | 开关磁阻电机 | |
CN203747526U (zh) | 一种外转子同步磁阻电机转子 | |
CA2754524A1 (en) | A generator, in particular for a wind turbine | |
KR101518977B1 (ko) | 초전도 회전기용 공심형 전기자코일의 자기냉동식 냉각구조 | |
CN102185401B (zh) | 一种高速永磁同步电机转子 | |
JP2019054720A (ja) | 内側管状スリーブを備えた固定子を有する電気機械 | |
KR101292128B1 (ko) | 히트파이프를 이용한 영구자석 발전기의 고정자 | |
Kurt et al. | Cogging torque exploration of radially and angularly directed fluxes in a new PM generator with the multiple stators | |
CN106100179A (zh) | 带磁阻槽的永磁转子 | |
JP2016086602A (ja) | 回転電機 | |
KR20170012020A (ko) | 전기 기계를 위한 링 | |
KR101386801B1 (ko) | 초전도 발전기의 회전자용 댐퍼 장치 |