RU176683U1 - Ротор синхронной реактивной машины - Google Patents

Ротор синхронной реактивной машины Download PDF

Info

Publication number
RU176683U1
RU176683U1 RU2016136585U RU2016136585U RU176683U1 RU 176683 U1 RU176683 U1 RU 176683U1 RU 2016136585 U RU2016136585 U RU 2016136585U RU 2016136585 U RU2016136585 U RU 2016136585U RU 176683 U1 RU176683 U1 RU 176683U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic circuit
rotor
axis
sheets
shaft
Prior art date
Application number
RU2016136585U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Бенцианович Вяльцев
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
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 Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
Priority to RU2016136585U priority Critical patent/RU176683U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176683U1 publication Critical patent/RU176683U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/02Synchronous motors
    • H02K19/04Synchronous motors for single-phase current
    • H02K19/06Motors having windings on the stator and a variable-reluctance soft-iron rotor without windings, e.g. inductor motors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к электротехнике, а именно к электрическим машинам, и может быть использована в электроприводах переменного тока.Предлагаемая конструкция ротора проста в производстве и обладает улучшенными показателями экономного использования электрической энергии.Это достигается тем, что ротор синхронной реактивной машины, включающий вал, явнополюсный магнитопровод, на элементах магнитопровода, соединяющих полюса с втулкой вала, установлены постоянные магниты, а указанный явнополюсный магнитопровод собран из листов электротехнической стали с расположением листов в плоскости, перпендикулярной оси вала, либо выполненные в виде монолитных элементов.Также поставленная задача достигается тем, что:- элементы магнитопровода могут быть выполнены набранными из листов с расположением листов в плоскости, перпендикулярной оси вала;- На оси симметрии элемента магнитопровода может быть выполнен паз;- на внешней поверхности разделенных элементов магнитопровода могут быть выполнены пазы;- на внешней поверхности разделенных элементов магнитопровода могут быть выполнены пазы с уложенной в них обмоткой;- на оси минимальной проводимости q могут быть установлены короткозамкнутые кольца.

Description

Настоящая полезная модель относится к электротехнике, а именно к электрическим машинам, и может быть использована в электроприводах переменного тока.
Известен ротор синхронной реактивной машины (Патент SU 1497687 A1 МПК H02K 19/14 от 11.01.1988), содержащий пакет из магнитопроводящего материала, в котором выполнены пазы сложной формы, увеличивающие магнитное сопротивление ротора в определенном направлении.
Недостатком роторов такой конструкции является сложность изготовления и пониженная механическая прочность пакета магнитопровода.
Кроме того, известна конструкция ротора синхронной реактивной машины (Синхронный реактивный электродвигатель. Патент РФ 2368993 МПК H02K 19/06, H02K 21/14, H02K 1/27 от 05.12.2008). Указанный ротор выполнен из ориентированных вдоль оси машины отделенных друг от друга ферромагнитных пакетов, причем между пакетами, расположенными наиболее близко к оси, установлен постоянный магнит, ось намагничивания которого соответствует нормали прилегающих к нему ферромагнитных пакетов. Это устройство наиболее близко к предлагаемой полезной модели и является прототипом.
Однако указанная конструкция ротора имеет трудоемкую технологию изготовления. Кроме того, в указанной конструкции часть полезного объема ротора занимают воздушные зазоры, разделяющие пакеты и выполняющие функцию магнитного сопротивления. Вследствие этого заполнение ротора сталью в конструкции прототипа ограничивается, что приводит к худшему использованию внутреннего объема электрической машины и ухудшению рабочих характеристик по сравнению с машинами аналогичных габаритных размеров, что, в свою очередь, влияет на показатели экономного использования электрической энергии.
Задачей (технический результат) предлагаемой конструкции является уменьшение трудоемкости производства.
Поставленная задача достигается тем, что в известном роторе синхронной реактивной машины, включающем вал, явнополюсный магнитопровод, на радиальных элементах магнитопровода, соединяющих полюса с втулкой вала, установлены постоянные магниты, а указанный явнополюсный магнитопровод собран из листов электротехнической стали с расположением листов в плоскости, перпендикулярной оси вала.
Также поставленная задача достигается тем, что:
- на оси симметрии радиального элемента магнитопровода может быть выполнен паз;
- на внешней поверхности магнитопровода могут быть выполнены пазы;
- на внешней поверхности магнитопровода могут быть выполнены пазы с уложенной в них обмоткой;
- на оси минимальной проводимости магнитопровода q могут быть установлены короткозамкнутые кольца.
На фиг. 1 показан структурный состав ротора синхронной реактивной машины и показаны пути замыкания магнитного потока для лучшего понимания принципа работы. На фиг. 2-4 показаны возможные варианты исполнения конструкции.
Ротор синхронной реактивной машины включает явнополюсный магнитопровод 1 (фиг. 1), на радиальных элементах которого установлены постоянные магниты 2 (фиг. 1). Для большей разницы в магнитных сопротивлений осей d и q на оси симметрии каждого радиального элемента магнитопровода может быть выполнен паз 3 (фиг. 2). Для уменьшения зубцовых пульсаций на поверхности радиальных элементов магнитопровода, примыкающей к воздушному зазору, могут быть выполнены пазы 4 (фиг. 3). Форма пазов может быть различной. Для улучшения пуска и лучшего демпфирования колебаний в пазы 4 (фиг. 3) может быть уложена обмотка (условно не показана). Обмотка может быть как короткозамкнутой, так и с внешним питанием. Для демпфирования потока по оси q в пространстве между радиальными элементами магнитопровода могут быть установлены короткозамкнутые витки 5 (фиг. 4).
Конструкция работает следующим образом: магнитное поле, созданное статором, может замыкаться через материал ротора по траектории d (фиг. 1) либо по траектории q (фиг. 1). Траектория d проходит полюсному наконечнику и имеет низкое магнитное сопротивление. Траектория q проходит по радиальным элементам магнитопровода через вал от одного полюса до другого. Постоянные магниты, установленные на радиальных элементах магнитопровода, своим полем приводят участки материала магнитопровода в состояние магнитного насыщения. В результате магнитное сопротивление по траектории q значительно выше, чем по траектории d.
Ротор прототипа набран из листов, уложенных в плоскостях, параллельных оси вала. Кроме того, принцип работы подразумевает магнитное изолирование листов пакета путем разделения их воздушными зазорами. Наличие воздушных зазоров уменьшает активное сечение стали ротора и потенциально уменьшает проводимость оси d. В предлагаемом роторе магнитное изолирование по оси q выполняется без использования множественных воздушных зазоров. Это позволяет более эффективно использовать пространство, занимаемое ротором внутри электрической машины, и увеличить за счет этого проводимость магнитопровода по оси d.
Показатели экономного использования энергии электрической машины (КПД, коэффициент мощности, удельный момент) синхронного реактивного двигателя определяются отношением магнитных проводимостей. Предложенный ротор при равных габаритных размерах имеет проводимость по оси d лучше, чем у прототипа, и магнитное сопротивление по оси q на уровне прототипа. Таким образом, показатели экономного использования электрической энергии предлагаемого ротора лучше, чем у прототипа.
В предлагаемом решении магнитопровод выполняется без воздушных зазоров между листами. Листы магнитопровода располагаются в плоскости, перпендикулярной оси вала ротора. Такая конструкция могут быть выполнена по общеизвестным технологиям. В отличие от прототипа предлагаемый ротор является монолитным и имеет существенно большую механическую прочность.
Таким образом, предлагаемый ротор имеет по сравнению с прототипом меньшую трудоемкость производства, больший запас прочности и меньшие габариты.

Claims (5)

1. Ротор синхронной реактивной машины, включающий вал, явнополюсный магнитопровод, отличающийся тем, что на радиальных элементах магнитопровода, соединяющих полюса со втулкой вала, установлены постоянные магниты, а указанный явнополюсный магнитопровод собран из листов электротехнической стали с расположением листов в плоскости, перпендикулярной оси вала.
2. Ротор синхронной реактивной машины по п. 1, отличающийся тем, что на оси симметрии полюса магнитопровода выполняется паз.
3. Ротор синхронной реактивной машины по п. 1, отличающийся тем, что на внешней поверхности магнитопровода выполнены пазы.
4. Ротор синхронной реактивной машины по п. 1, отличающийся тем, что на внешней поверхности магнитопровода выполнены пазы с уложенной в них обмоткой.
5. Ротор синхронной реактивной машины по п. 1, отличающийся тем, что в воздушном зазоре между полюсами установлены короткозамкнутые кольца.
RU2016136585U 2016-09-12 2016-09-12 Ротор синхронной реактивной машины RU176683U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136585U RU176683U1 (ru) 2016-09-12 2016-09-12 Ротор синхронной реактивной машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136585U RU176683U1 (ru) 2016-09-12 2016-09-12 Ротор синхронной реактивной машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176683U1 true RU176683U1 (ru) 2018-01-25

Family

ID=61024531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016136585U RU176683U1 (ru) 2016-09-12 2016-09-12 Ротор синхронной реактивной машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176683U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1098082A1 (ru) * 1983-04-08 1984-06-15 Специальное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро Электрических Машин Производственного Объединения "Сибэлектромотор" Ротор синхронного реактивного двигател
DE3401164A1 (de) * 1983-07-14 1985-01-24 Weh Herbert Vielphasenschaltung fuer die ankerwicklung elektrischer maschinen und freqenzumrichter
SU1497687A1 (ru) * 1988-01-11 1989-07-30 Новосибирский электротехнический институт Синхронный реактивный электродвигатель
SU1676016A1 (ru) * 1988-08-03 1991-09-07 Новосибирский электротехнический институт Синхронный реактивный электродвигатель
RU2368993C1 (ru) * 2008-05-12 2009-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный электротехнический университет Синхронный реактивный электродвигатель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1098082A1 (ru) * 1983-04-08 1984-06-15 Специальное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро Электрических Машин Производственного Объединения "Сибэлектромотор" Ротор синхронного реактивного двигател
DE3401164A1 (de) * 1983-07-14 1985-01-24 Weh Herbert Vielphasenschaltung fuer die ankerwicklung elektrischer maschinen und freqenzumrichter
SU1497687A1 (ru) * 1988-01-11 1989-07-30 Новосибирский электротехнический институт Синхронный реактивный электродвигатель
SU1676016A1 (ru) * 1988-08-03 1991-09-07 Новосибирский электротехнический институт Синхронный реактивный электродвигатель
RU2368993C1 (ru) * 2008-05-12 2009-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный электротехнический университет Синхронный реактивный электродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2707189C2 (ru) Ротор, реактивная синхронная машина и способ изготовления ротора
JP6215913B2 (ja) 漏洩インダクタンス調整可能な構造を持つ多相永久磁石モータ
CN103973062B (zh) 一种高功率密度的磁通切换型混合永磁记忆电机
CN103390978B (zh) 一种双定子盘式混合励磁电机
JP2013055872A (ja) スイッチドリラクタンスモータ
CN104811011A (zh) 圆筒型横向磁场开关磁链永磁直线电机
US9362790B2 (en) Permanent magnet embedded rotor
CN109217597A (zh) 复合励磁非晶合金轴向磁通电机
CN109274234A (zh) 一种复合励磁非晶合金轴向磁阻电机
CN101980433B (zh) 周向移相轴向分段的楔形定子铁芯外永磁转子同步电机
CN104967271B (zh) 双环形绕组无源转子横向磁通单相电机
CN104967270A (zh) 聚磁型无源转子横向磁通单相电机
CN105119454A (zh) Halbach阵列式永磁直流无刷电机
CN105958676A (zh) 一种具有漏磁自锁能力的磁通切换型永磁电机
CN209046391U (zh) 带空气磁障的永磁同步电机转子
CN105656281B (zh) 带励磁绕组的三相磁阻式圆筒直线电机
CN106451855A (zh) 一种交替极永磁电机
CN106655553B (zh) 一种复合结构电机
CN103178672B (zh) 一种模块化转子的定子表面贴装式双凸极永磁电机
CN103683564A (zh) 一种双绕组模块化无轴承磁通切换永磁电机
CN104767336A (zh) 一种单相他励磁阻式发电机
CN203326742U (zh) 一种双绕组模块化无轴承磁通切换永磁电机
CN106451854B (zh) 一种叉指交替极永磁电机
CN110518766A (zh) 不对称双定子混合励磁型轴向磁场磁通切换电机
CN208924074U (zh) 一种永磁无刷双转子电机