RU2050677C1 - Линейный электропривод - Google Patents

Линейный электропривод Download PDF

Info

Publication number
RU2050677C1
RU2050677C1 RU93033294A RU93033294A RU2050677C1 RU 2050677 C1 RU2050677 C1 RU 2050677C1 RU 93033294 A RU93033294 A RU 93033294A RU 93033294 A RU93033294 A RU 93033294A RU 2050677 C1 RU2050677 C1 RU 2050677C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductor
winding
electric drive
magnetic
shell
Prior art date
Application number
RU93033294A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93033294A (ru
Inventor
Б.И. Петленко
А.П. Фомин
Б.Б. Несмеянов
А.В. Киприянов
Д.Б. Петленко
И.М. Чернова
Original Assignee
Московская государственная академия автомобильного и тракторного машиностроения
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 Московская государственная академия автомобильного и тракторного машиностроения filed Critical Московская государственная академия автомобильного и тракторного машиностроения
Priority to RU93033294A priority Critical patent/RU2050677C1/ru
Publication of RU93033294A publication Critical patent/RU93033294A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2050677C1 publication Critical patent/RU2050677C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Linear Motors (AREA)

Abstract

Использование: в линейных электроприводах. Сущность изобретения: электропривод содержит индуктор 1 с моногофазной обмоткой 2. вторичный элемент 3, корпус 4 и устройство 5 управления объемной концентрацией магнитной жидкости в пределах зубцового деления, включающее обмотку 6 управления с магнитопроводом 7 и зубчатыми полюсными наконечниками 8. Корпус выполнен либо полностью из диэлектрика, либо дно и части стенок ниже плоскости зубцов индуктора выполнены из немагнитопроводящего металла, а остальные части корпуса выполнены из диэлектрика. При подключении обмотки 2 индуктора 1 к питающей сети магнитная жидкость 9 максимально втягивается в области по оси зубчатых полюсных наконечников 8. Размещение индуктора с рабочей обмоткой в корпусе с магнитной жидкостью позволяет улучшить охлаждение лобовых частей обмоток, повысить надежность и расширить диапазон регулирования тягового усилия привода. 1 з. п. ф-лы. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике.
Известен линейный электропривод, содержащий зубчатый индуктор с рабочей обмоткой, вторичный элемент, разделенные зазором, в котором для регулировки скорости размещен силовой полупроводниковый преобразователь [1]
Известен также линейный электропривод, принятый в качестве прототипа, в котором имеются зубчатый индуктор с рабочей обмоткой, вторичный элемент, ферромагнитный слой управления в рабочем зазоре и обмотка управления им, размещенная в пазах индуктора [2]
Недостатком прототипа является ограниченный диапазон регулирования тягового усилия, обусловленный принципиальными физическими ограничениями изменения магнитной проницаемости слоя управления. Пониженную надежность электропривод имеет из-за наличия только естественного охлаждения путем теплоотдачи в воздушную среду.
Задачей изобретения является создание линейного привода, который обладает более высокой надежностью и имеет более широкий диапазон регулирования тягового усилия.
Сущность изобретения заключается в том, что в линейном электроприводе, содержащем зубчатый индуктор с рабочей обмоткой, вторичный элемент и ферромагнитный слой управления в рабочем зазоре со средством управления им, индуктор с рабочей обмоткой размещен в корпусе с магнитной жидкостью, использованной в качестве ферромагнитного слоя управления в рабочем зазоре, а средство управления выполнено с возможностью изменения объемной концентрации магнитной жидкости в пределах зубцового деления в зазоре между вторичным элементом и индуктором, причем, по меньшей мере, часть корпуса, лежащая выше верхней плоскости зубцов индуктора, выполнена из диэлектрика, а недиэлектрическая часть корпуса выполнена из немагнитопроводящего металла.
Отличие электропривода заключается в том, что он снабжен корпусом, в котором размещен индуктор с рабочей обмоткой, корпус заполнен магнитной жидкостью, использованной в качестве ферромагнитного слоя управления в рабочем зазоре, и средство управления им выполнено с возможностью изменения объемной концентрации магнитной жидкости в пределах зубцового деления в зазоре между вторичным элементом и индуктором, по меньшей мере, часть корпуса, лежащая выше верхней плоскости зубцов индуктора выполнена диэлектрической, а недиэлектрическая часть корпуса выполнена из немагнитопроводящего металла.
Техническим результатом от использования заявляемого устройства является расширение диапазона регулирования тягового усилия при повышении максимального тягового усилия электропривода за счет повышенной плотности токов в обмотках индуктора и уменьшении немагнитного зазора между индуктором и вторичным элементом. Кроме того, повышается надежность электропривода путем защиты лобовых частей обмоток индуктора от механических воздействий.
На фиг.1-3 изображена принципиальная схема электропривода с магнитожидкостным управлением и охлаждением в статике; на фиг.4 показано распределение магнитного потока при максимальной концентрации магнитной жидкости над зубцами индуктора, т.е. при максимальном тяговом усилии электропривода.
Линейный электропривод содержит индуктор 1 с многофазной обмоткой 2, вторичный элемент 3, корпус 4 и устройство 5 управления объемной концентрацией магнитной жидкости в пределах зубцового деления, включающее обмотку 6 управления с магнитопроводом 7 и зубчатыми полюсными наконечниками 8. Корпус 4 выполнен либо полностью из диэлектрика, либо дно и части стенок ниже плоскости зубцов индуктора выполнены из немагнитопроводящего металла, а остальные части корпуса выполнены из диэлектрика. Причем устройство управления объемной концентрацией магнитной жидкости в пределах зубцового деления может быть другим.
Линейный электропривод работает следующим образом. При подключении обмотки 2 индуктора 1 к силовой питающей сети (не показана) и наибольшем токе в обмотке 6 управления магнитная жидкость 9 максимально втягивается в области с наибольшим значением напряженности магнитного поля, содаваемого этой обмоткой, т.е. в области, расположенные по оси зубчатых полюсных наконечников 8. Эти области совпадают с осями зубцов индуктора 1. Причем рабочий поток взаимоиндукции Ф при этом проходит через ярмо и зубец индуктора 1, слой магнитной жидкости 9, стенку корпуса 4, воздушный зазор 10 и замыкается во вторичном элементе 3 (фиг.4).
Магнитная проводимость магнитной цепи для рабочего магнитного потока взаимоиндукции Ф между индуктором 1 и вторичным элементом 3 и соответственно поток Ф будут большими, чем у прототипа при прочих равных условиях, так как из магнитной цепи исключаются магнитные сопротивления воздушного зазора между слоем управления и зубцами индуктора и самого слоя управления, подмагниченного до насыщения, имеющиеся у прототипа. Кроме того, при подключении обмотки 2 к питающей сети в области лобовых частей обмотки 2 возникает сложное неоднородное электромагнитное поле. При этом в магнитной жидкости возникает термомагнитная и смешанная конвекция: упорядоченное внутреннее перемещение твердых частиц относительно жидкой фазы, образующее совокупность микроскопических "мешалок" и усиливающее диффузионные процессы в магнитной жидкости, находящейся в переменном магнитном поле лобовых частей обмотки 2. Все эти процессы обеспечивают интенсивный отвод тепла от нагретых частей индуктора и лобовых частей обмотки 2.
Таким образом, предложенный электропривод в отличие от прототипа обладает более высокой надежностью и более широким диапазоном регулирования.

Claims (2)

1. ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД, содержащий зубчатый индуктор с рабочей обмоткой, вторичный элемент и ферромагнитный слой управления им, отличающийся тем, что он снабжен корпусом, в котором размещен индуктор с рабочей обмоткой, корпус заполнен магнитной жидкостью, использованной в качестве ферромагнитного слоя управления в рабочем зазоре, и средство управления им выполнено с возможностью изменения объемной концентрации магнитной жидкости в пределах зубцового давления в зазоре между вторичным элементом и индуктором, по меньшей мере часть корпуса, лежащая выше верхней плоскости зубцов индуктора, выполнена диэлектрической.
2. Электропривод по п. 1, отличающийся тем, что недиэлектрическая часть корпуса выполнена из немагнитопроводящего металла.
RU93033294A 1993-06-25 1993-06-25 Линейный электропривод RU2050677C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033294A RU2050677C1 (ru) 1993-06-25 1993-06-25 Линейный электропривод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033294A RU2050677C1 (ru) 1993-06-25 1993-06-25 Линейный электропривод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93033294A RU93033294A (ru) 1995-06-27
RU2050677C1 true RU2050677C1 (ru) 1995-12-20

Family

ID=20143972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93033294A RU2050677C1 (ru) 1993-06-25 1993-06-25 Линейный электропривод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2050677C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ижеля Г. И., Ребров С. А., Шаповаленко А. Г. Линейные электродвигатели. Киев: Электротехника, 1975, с.67, 68. *
2. Авторское свидетельство СССР N 917271, кл. H 02K 41/025, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4673781A (en) Electromagnetic induction device for heating metal elements
US4904926A (en) Magnetic motion electrical generator
RU2314894C2 (ru) Охлаждение устройств для электромагнитного перемешивания
EP0341308A4 (en) EDDY CURRENT BRAKE.
KR100193088B1 (ko) 수직자장을 이용하여 용융금속을 가두는 장치 및 방법
RU2050677C1 (ru) Линейный электропривод
US4454909A (en) Mold stator for electromagnetic stirring
SU983905A2 (ru) Машина посто нного тока
SU785932A1 (ru) Электромагнитный насос
SU1131908A1 (ru) Электромагнитный лоток дл обработки жидких металлов
RU2050676C1 (ru) Линейный электропривод
RU2046524C1 (ru) Линейный электропривод
JPH04236162A (ja) 誘導型電磁ポンプ
SU917271A1 (ru) Линейный асинхронный двигатель
SU978279A1 (ru) Асинхронный двигатель с устройством регулировани
Radack et al. Design and optimization of short‐period wigglers for free‐electron lasers
JPS63240366A (ja) 電磁フローカプラおよび直流型電磁ポンプ
SU1663632A1 (ru) Электрический реактор с подмагничиванием
JP4803720B2 (ja) 磁気誘導システム及び磁場変調装置
RU2109594C1 (ru) Устройство и способ для магнитного удержания расплавленного металла
RU2040812C1 (ru) Индукционный аппарат
SU1537094A1 (ru) Топологический генератор
JP2669536B2 (ja) 誘導型電磁ポンプ
RU2024166C1 (ru) Линейный электропривод
RU2106735C1 (ru) Винтовой электромагнитный насос