RU1791858C - Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов - Google Patents

Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов

Info

Publication number
RU1791858C
RU1791858C SU894671380A SU4671380A RU1791858C RU 1791858 C RU1791858 C RU 1791858C SU 894671380 A SU894671380 A SU 894671380A SU 4671380 A SU4671380 A SU 4671380A RU 1791858 C RU1791858 C RU 1791858C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductor
rods
group
pole
magnetization
Prior art date
Application number
SU894671380A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Петрович Стадник
Ирина Юрьевна Горская
Original Assignee
Симферопольский Государственный Университет Им. М.В.Фрунзе
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 Симферопольский Государственный Университет Им. М.В.Фрунзе filed Critical Симферопольский Государственный Университет Им. М.В.Фрунзе
Priority to SU894671380A priority Critical patent/RU1791858C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1791858C publication Critical patent/RU1791858C/ru

Links

Landscapes

  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к электротехнике и позвол ет обеспечить возможность термомагнитной обработки и намагничивани  цилиндрических посто нных магнитов, создающих синусоидальное распределение пол . Индуктор дл  термомагнитной обработки и намагничивани  многополюсных роторных магнитов содержит кольцевой магнитопровод, имеющий 2N межполюсных элементов (N - число полюсов индуктора), между двум  полюсными элементами находитс  два межполюсных элемента, разделенных зазором; полюса индуктора и межполюсные элементы также отделены зазором; с внутренней стороны межполюсные элементы ограничены дугами окружности радиуса, равного радиусу расточки магни- топровода, причем угловой размер каждого межполюсного элемента, выраженный в градусах, определ етс  по формуле: 180 74 - N a .6N + 0,4: ИНДУКТ°Р содержит то ко про вод щую обмотку, выполненную в виде меандра. 4 ил.

Description

Изобретение относитс  к электротехнике , в частности к устройствам, обеспечивающим создание магнитных полей заданной конфигурации при намагничивании посто нных магнитов, и может быть использовано дл  намагничивани  цилиндрических посто нных магнитов, примен емых в качестве роторов электрических машин.
Цель изобретени  - повышение качества намагничивани .
На фиг.1 показан вариант выполнени  четырехполюсного индуктора; на фиг.2 - шестиполюсного индуктора; на фиг.З - взаимное расположение токонесущих стержней шестиполюсного индуктора; на фиг.4 - схема соединени  стержней.
Предлагаемое устройство выполнено следующим образом.
Токонесущме стержни 1 соединены между собой и источником тока (не показан) последовательно и закреплены на каркасе 2 (фиг.1).
Индуктор изготавливаетс  и работает следующим образом.
Токонесущие стержни соедин ютс  между собой и источником тока последовательно и закрепл ютс  на каркасе так, что на одном торце индуктора стержни каждой из групп соединены попарно друг с другом, а на другом конце индуктора N-й стержень первой группы соединен с 1-м стержнем второй группы, N-й стержень второй группы соединен с 1-м стержнем третьей группы, первый стержень лпрвой группы и N-й стержень третьей группы служат дл  подключени  к источнику, а остальные стержни
VJ
О
00
ел
00
соединены в каждой группе попарно друг с другом. Предназначенный дл  намагничивани  магнит 3 (фиг.2) помещают в рабочую зону индуктора. После этого в проводники индуктора подают от источника импульсный ток (2-3 импульса) величиной, определ емой материалом намагничиваемого магнита
При термомагнитной обработке режимы Нагрев 3, охлаждени  отпуска магнитов совпадают с известными (3). В режиме магнитной обработки дл  получени  оптимальной магнитной анизотропии магнит следует охладить в магнитном поле предлагаемого индуктора. При этом импульсы тока должны следовать с частотой пор дка ТО Гц. Например , дл  магнита из сплава ЮН13ДК24С охлаждение в магнитом поле нужно проводить от температуры 650°С до температуры 580°С.
Дл  намагничивани  четырехполюсно- го ротора радиуса 9,85 мм, имеющего центральное круговое отверстие радиуса 3 мм и способного намагнититьс  в поле 0,3 Тл, необходимо в стержни подать ток. 4,9 кА. Центры токонесущих стержней при этом располагаютс  на окружности радиуса 10,7 мм, .а угол « 20°, ротор, намагниченный в таком индукторе, создает магнитное поле, отклонение которого от синусоидального составл ет 4%, При намагничивании такого же магнита в устройстве, описанном в прототипе , по стержн м необходимо пропустить ток 12,6 кА; т.е. в 2,5 раза больше, чем в предлагаемом индукторе, а отклонение пол  намагниченного ротора от синусоидального составл ет 20%.
При намагничивании такого же шести- полюсного ротора в стержни предлагаемого индуктора необходимо подать ток 10,1 кА, угол а 13°, намагниченный ротор будет создавать поле, отличающеес  от синусоиды на 1,5%. Дл  намагничивани  этого шестиполюсного ротора в известном устройстве необходим ток 25,9 кА, а поле намагниченного ротора отличаетс  от синусоиды на 12%.
Магнитный поток ротора, намагниченного в предлагаемом индукторе, меньше магнитного потока ротора намагниченного в известном устройстве, дл  четырехполюсг ного ротора - на 4%, дл  шестиполюсного ротора - на 2 %, т.е. магнит, намагниченный в предлагаемом индукторе, создает магнитный поток, незначительно меньше, чем маг- ниты, намагниченные в аналогичных устройствах....... . .......
Как указывалось выше, четырехполюс- ный ротор, намагниченный в известном устройстве с N токопровод щими стержн ми, создает магнитное поле, отличающеес  от синусоиды на 20%. Такой же ротор, намагниченный в предлагаемом индукторе, содержащем 3N токонесущих стержней, создает магнитное поле, отклонение которого от синусоиды составл ет 4%. Дальнейшее увеличение количества стержней при изготовлении индуктора (т.е. создание индукторов , имеющих 4N, 5N и т.д. стержней) не целесообразно, т.к. это приведет к существенному усложнению конструкции индуктора , а положительный эффект, с точки зрени  получени  роторов с синусоидальным распределением пол , будет незначительным дл  роторов с N 4,6, а дл  роторов с числом полюсов N 6 положительный эффект практически отсутствует. Как показали.расчеты, предлагаемый индуктор намагничивает роторы с числом полюсов N. 6 таким образом, что поле этих роторов отличаетс  от синусоиды менее чем на 1%.
За счет реализации указанного расположени  токонесущих стержней предлагае- мый индуктор обладает следующими преимуществами по сравнению с аналогичными устройствами:
создает намагничивающее поле такой конфигурации, котора  обеспечивает намагничивание посто нного магнита с синусоидальным распределением индукции, т.е. ротор, намагниченный в предлагаемом индукторе, создает синусоидально распределенное магнитное поле, тогда как поле роторов, намагниченных в аналогичных , существенно отличаетс  от синусоидального;
дл  намагничивани  многополюсных магнитов в предлагаемом индукторе требуетс  ток, меньший в 2,5 раза, чем ток в токонесущих стержн х прототипа.

Claims (1)

  1. Формула изобретен и  Индуктор дл  термомагнитной обработки и намагничивани  многополюсных роторных магнитов, состо щий из токонесущих стержней, установленных параллельно оси индуктора и на одинаковом рассто нии от нее, отличающийс  тем, что, с целью повышени  качества намагничивани , индуктор содержит 3N токонесущих стержней, где N - число полюсов индуктора, N стержней первой группы сдвинуты относительно соответствующих линий раздела полюса на угол а, N стержней второй группы расположены на лини х раздела полюсов, N стержней третьей группы сдвинуты относительно соответствующих линий раздела полюса на
    угол а, причем угол а, выраженный в градусах , равен
    74 -N
    а 180/IM0 ,6 N +0,4
    все стержни соединены между собой последовательно так, что на одном торце индуктора стержни каждой из групп соединены попарно друг с другом, а на другом конце
    индуктора N-й стержень первой группы соединен с первым стержнем второй.группы, N-й стержень второй группы соединен с первым стержнем третьей группы, первый стержень первой группы и N-й стержень третьей группы служат дл  подключени  к источнику питани , а остальные стержни в каждой группе соединены попарно друг с другом.
    50
    /
    Составитель А. Лукин Техред М.Моргентал
    Корректор Л. Филь
SU894671380A 1989-02-28 1989-02-28 Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов RU1791858C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894671380A RU1791858C (ru) 1989-02-28 1989-02-28 Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894671380A RU1791858C (ru) 1989-02-28 1989-02-28 Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1791858C true RU1791858C (ru) 1993-01-30

Family

ID=21438310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894671380A RU1791858C (ru) 1989-02-28 1989-02-28 Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1791858C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1334193, кл. Н 01 F 13/00, 1984. За вка DE №3214176, кл. Н 01 F 13/00, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU594262B2 (en) Permanent magnet variable reluctance generator
US8638016B2 (en) Electromagnetic structure having a core element that extends magnetic coupling around opposing surfaces of a circular magnetic structure
KR20010102036A (ko) 축 형태의 자속을 지닌 전기 다중극 모터/발전기
GB2276770A (en) Electric motor with permanent-magnet excitation
US3335377A (en) Method and apparatus for magnetizing permanent-magnet rotors for synchronous reaction motors
EP1072286A3 (en) System and method for treating cells using electromagnetic-based radiation
US3760205A (en) Variable-reluctance electrical generator
US4737753A (en) Multipolar magnetization device
RU1791858C (ru) Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов
US3624439A (en) Electromechanical energy converter with low-inertia specially wound coil
KR20180118230A (ko) 전기 모터
RU2784485C1 (ru) Индуктор для намагничивания многополюсных цилиндрических магнитов
KR100978828B1 (ko) 분할 코일체를 갖는 회전판과 분할 자석체를 갖는 고정판에의한 전동장치
SU898518A1 (ru) Устройство дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных посто нных магнитов
RU2779449C1 (ru) Индуктор для намагничивания многополюсных роторных магнитов
SU1690002A1 (ru) Устройство дл намагничивани магнитов многополюсной электрической машины
SU1690001A1 (ru) Индуктор дл термомагнитной обработки и намагничивани многополюсных роторных магнитов
SU1182584A1 (ru) Способ намагничивани многополюсных роторов электрических машин с посто нными магнитами
SU1334193A1 (ru) Индуктор дл намагничивани и термомагнитной обработки @ -полюсных с четным числом полюсов роторов электрических машин
JPH0715936A (ja) 単極モータ
SU1403110A1 (ru) Способ намагничивани посто нных магнитов типа РЗМ-М в составе многополюсных роторов электрических машин в тангенциальном направлении
RU1791859C (ru) Устройство дл намагничивани индуктора электрической машины с магнитотвердыми брусками
SU1185405A1 (ru) Способ обработки многополюсных кольцевых магнитов в магнитном поле
SU1457003A1 (ru) Устройство дл многополюсного намагничивани
SU1631615A1 (ru) Индуктор дл импульсного многополюсного намагничивани кольцевых цилиндрических посто нных магнитов в радиальном направлении