RU169538U1 - Ротор синхронной машины с постоянными магнитами - Google Patents

Ротор синхронной машины с постоянными магнитами Download PDF

Info

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
Application number
RU2015152798U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Зеликович Богуславский
Ирина Юрьевна Кручинина
Ювеналий Федорович Хозиков
Валентина Владимировна Пальцева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
Priority to RU2015152798U priority Critical patent/RU169538U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169538U1 publication Critical patent/RU169538U1/ru

Links

Images

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
    • 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
    • H02K1/28Means 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.
Перегрев постоянных магнитов 1 определяется конвективным теплоперепадом
Figure 00000001
с его поверхности
Figure 00000002
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:
Figure 00000003
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
Figure 00000001
с поверхности магнита при выполнении рифлений изменяется следующим образом:
- для машин при РВИХР>>РТР перепад
Figure 00000004
уменьшается вдвое;
- для машин при РВИХР<<РТР перепад
Figure 00000005
уменьшается в 1,7-1,8 раза.
Практически (с запасом) эффективность рифлений для постоянных магнитов следует оценить снижением перегрева величиной
Figure 00000001
*РИФЛ, МАГН ≈ 1,75.
Для снижения перегрева бандажей на роторе высокооборотных машин рифления выполняются конструктивно аналогично.
Для них соответственно:
Figure 00000006
где k1, k2 - коэффициенты пропорциональности,
DВНШ - диаметр внешней поверхности бандажа,
LБАНД - длина бандажа (вдоль оси машины).
Практически (с запасом) эффективность рифлений для бандажей следует также оценить снижением перегрева величиной
Figure 00000007
*РИФЛ. БАНД ≈ 1,75.

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.
RU2015152798U 2015-12-08 2015-12-08 Ротор синхронной машины с постоянными магнитами RU169538U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4125185A1 (de) * 2021-07-30 2023-02-01 Siemens Aktiengesellschaft Permanentmagnet

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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