RU2058655C1 - Торцевая электрическая асинхронная машина - Google Patents

Торцевая электрическая асинхронная машина Download PDF

Info

Publication number
RU2058655C1
RU2058655C1 RU93035690A RU93035690A RU2058655C1 RU 2058655 C1 RU2058655 C1 RU 2058655C1 RU 93035690 A RU93035690 A RU 93035690A RU 93035690 A RU93035690 A RU 93035690A RU 2058655 C1 RU2058655 C1 RU 2058655C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
bearing
bearings
shaft
cup
Prior art date
Application number
RU93035690A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93035690A (ru
Inventor
В.И. Загрядцкий
Е.Т. Кобяков
Original Assignee
Орловский государственный политехнический институт
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 Орловский государственный политехнический институт filed Critical Орловский государственный политехнический институт
Priority to RU93035690A priority Critical patent/RU2058655C1/ru
Publication of RU93035690A publication Critical patent/RU93035690A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2058655C1 publication Critical patent/RU2058655C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к торцовым электрическим машинам с одним статором и одним ротором. Сущность изобретения: торцовая асинхронная электрическая машина содержит кольцевые магнитопроводы статора 1 с обмоткой возбуждения и ротора 2 с короткозамнутой обмоткой. Ротор базирован консольно в опорном щите 6. Подшипники размещены на внутренней консоли опорного щита 6. Один подшипник 10 расположен внутри стакана 9, его внутреннее кольцо охватывает вал 12 ротора. Другой подшипник 11 своим внутренним кольцом установлен снаружи стакана 9 на его кольцевом выступе. 3 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к торцовым электрическим асинхронным машинам с одним статором и одним ротором.
Известна торцовая асинхронная машина [1] содержащая ротор, жестко посаженный на выходному валу, опирающемся на подшипники, расположенные в подшипниковых щитах с обеих сторон ротора, закрепленный на роторе магнитопровод с короткозамкнутой обмоткой, а также статор, несущий магнитопровод с m-фазной обмоткой, который расположен соосно с магнитопроводом ротора.
Однако традиционное расположение ротора между опорными подшипниками выходного вала не дает возможности уменьшить аксиальные размеры торцовой асинхронной машины, приводит к увеличению ее материалоемкости, затрудняет использование в качестве встроенного оборудования при конструировании приводов исполнительных механизмов, ухудшает технологичность сборочных и ремонтных операций. При уменьшенном расстоянии между опорными подшипниками выходного вала, увеличенном радиусе размещения магнитопроводов ротора и статора и малом зазоре между ними возможно прилипание магнитопроводов вследствие действия сил магнитного притяжения, что также связано с появлением зазоров в подшипниках между телами качения и беговыми дорожками колец по мере их износа. Вследствие указанных недостатков значительно уменьшить осевые габариты и повысить эксплуатационную надежность машины не удается.
В известном торцовом асинхронном двигателе [2] содержащем по две попарно концентрично расположенные обмотки статора и ротора, осевые силы магнитного притяжения внешних и внутренних пакетов статора и ротора компенсированы. Но это достигается за счет усложнения конструкции, ухудшения ее технологичности. Кроме того, полностью исключить явление прилипания магнитопроводов статора и ротора из-за появления радиальных зазоров между телами качения и беговыми дорожками колец подшипников не удается, и традиционное размещение ротора между опорными подшипниками выходного вала двигателя не позволяет уменьшить его аксиальные размеры.
Наиболее близок к заявляемому торцовый двигатель [3] в котором ротор в опорных подшипниках установлен консольно, что упрощает конструкцию и повышает ее технологичность. Подшипниковый узел этого двигателя состоит из пары радиально-упорных подшипников, собираемых с предварительным натягом по Х-схеме, и радиального шарикоподшипника, установленных наружными кольцами в базовом щите статора и охватывающих внутренними кольцами вал ротора.
К недостаткам этого асинхронного двигателя относятся его увеличенные размеры в осевом направлении, обусловленные в основном конструкцией опорного подшипникового узла, а также отсутствием автоматической компенсации радиальных зазоров между телами качения подшипников и беговыми дорожками колец, возникающих вследствие износа трущихся поверхностей при вращении ротора и приводящих к ослаблению предварительного натяга радиально-упорных подшипников. Последнее при малом зазоре между магнитопроводами статора и ротора и увеличенных радиальных размерах двигателя может привести к выворачиванию ротора в осевой плоскости и контакту поверхностей магнитопроводов из-за действия сил магнитного притяжения, а также поперечных сил, передаваемых на вал ротора исполнительным механизмом.
Изобретение решает задачу уменьшения аксиальных размеров асинхронной машины и повышения ее эксплуатационной надежности.
Это достигается тем, что в торцовой электрической асинхронной машине, содержащей кольцевые магнитопроводы статора с обмоткой возбуждения и ротора с короткозамкнутой обмоткой при консольном базировании ротора в подшипниковом узле базового щита, подшипники ротора размещены на внутренней консоли базового опорного щита, выполненной в виде стакана, жестко прикрепленного к щиту. Причем один подшипник расположен внутри стакана, и его внутреннее кольцо охватывает вал ротора, а другой подшипник своим внутренним кольцом базируется снаружи стакана на его кольцевом выступе и наружным кольцом входит в расточку фланца выходного вала ротора. Расположение подшипников на внутренней консоли опорного щита по предлагаемой схеме базирования ротора позволяет перенести подшипниковый узел с наружной стороны щита статора внутрь объема машины, сократив тем самым ее аксиальные размеры, снизить материалоемкость и одновременно увеличить жесткость опорного узла, а также устранить выворачивающее действие поперечных сил, приложенных к валу ротора со стороны исполнительного механизма, путем изготовления вала ротора полым с центральным шлицевым отверстием сопряжения.
Для автоматического устранения зазоров между телами качения и беговыми дорожками колец подшипников внутри стакана установлено упругое звено, обеспечивающее надежный осевой натяг подшипников, что гарантирует устойчивое вращение ротора асинхронной машины при необходимой величине воздушного зазора между поверхностями магнитопроводов статора и ротора, так как осевое сближение магнитопроводов при отсутствии зазоров в подшипниках становится невозможным. Оптимальное значение зазора между магнитопроводами ротора и статора обеспечивается при сборке с помощью прокладки, устанавливаемой между поверхностями опорного щита и крышки, несущей магнитопровод статора и жестко прикрепляемой к опорному щиту. Отсутствие на этой крышке опорного подшипникового узла позволяет уменьшить ее размеры (толщину), что также способствует уменьшению осевых размеров асинхронной машины и снижению ее материалоемкости.
На чертеже показана предлагаемая асинхронная машина, поперечный разрез.
Машина содержит витые магнитопроводы статора 1 и ротора 2. В пазах магнитопровода 1 статора расположена m-фазная первичная обмотка, а в пазах магнитопровода 2 ротора короткозамкнутая вторичная обмотка. Магнитопровод статора закреплен в крышке 3, которая винтами 4 и штифтами 5 жестко крепится к базовому щиту 6 через прокладку 7, которая служит для установления требуемого зазора между поверхностями магнитопроводов 1 и 2. В базовом щите 6 винтами 8 жестко закреплена внутренняя консоль (стакан) 9, служащая опорой для подшипников 10 и 11 вала 12 ротора. Подшипник 10 расположен внутри стакана 9 и своим внутренним кольцом охватывает вал 12, а подшипник 14 расположен снаружи стакана 9 на его кольцевом выступе и своим наружным кольцом входит в кольцевую расточку фланца, выполненного на валу 12 ротора. Таким образом, вал 12 опирается на внутреннее кольцо подшипника 10 и на наружное кольцо подшипника 11. Принятая схема базирования ротора, который своей ступицей 13 жестко установлен на наружной поверхности фланца вала 12, охватывающего подшипник 11, обеспечивает необходимую жесткость как опорного узла, так и вращающего диска ротора и вместе с тем позволяет уменьшить аксиальные размеры машины.
Для создания осевого натяга подшипников внутри стакана 9 размещена пружина 14, охватываемая втулкой 15. Пружина 14, опираясь на внутренний бурт стакана 9, через торцовый выступ втулки 15 действует на наружное кольцо подшипника 10, обеспечивая прижатия внутреннего кольца подшипника 10 к упору, выполненному на валу 12, например к пружинному разрезному кольцу 16, а это вызывает прижатие внутреннего упора фланца вала 12 с наружному кольцу подшипника 11. Этим достигается автоматическое устранение зазоров между телами качения и беговыми дорожками колец подшипников 10 и 11, благодаря чему осевое сближение магнитопроводов 1 и 2 становится невозможным. Крышка 17 выполняет защитные функции.
Электрическая машина работает следующим образом.
В результате подключения обмоток статора к сети создается вращающееся магнитное поле, которое, взаимодействя с токами обмотки ротора, создается вращающий момент на валу 12. Внутри полого вала 12 выполнены шлицы, посредством которых вращение передается сопряженному с валом 12 и соосно с ним расположенному валу исполнительного механизма. Автоматический осевой натяг подшипников при работе электрической машины, высокая жесткость опорного узла, достигаемая благодаря предлагаемой схеме базирования ротора, обеспечивают устойчивое вращение его выходного вала при оптимальном осевом зазоре между поверхностями магнитопроводов ротора и статора, что улучшает эксплуатационные показатели машины и повышает ее надежность. Этому способствует также уменьшение поперечных нагрузок на выходной вал вследствие соосности сопрягаемого с ним вала исполнительного механизма. Уменьшенные аксиальные размеры предлагаемой электрической асинхронной машины и другие конструктивные особенности способствуют использованию ее в качестве встроенного оборудования.

Claims (4)

1. ТОРЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АСИНХРОННАЯ МАШИНА, содержащая кольцевой магнитопровод статора с обмоткой возбуждения и кольцевой магнитопровод ротора с короткозамкнутой обмоткой, установленный консольно на выходом валу, подшипники, опорный щит, отличающаяся тем, что в опорном щите закреплен элемент в виде стакана с кольцевым выступом, при этом один подшипник расположен внутри стакана и его внутреннее кольцо охватывает вал ротора, а второй подшипник расположен снаружи стакана на его кольцевом выступе и его наружное кольцо охвачено фланцем выходного вала.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что внутри стакана размещено упругое звено, обеспечивающее осевой натяг подшипников.
3. Машина по п.1 или 2, отличающаяся тем, что магнитопровод статора установлен на крышке, жестко присоединенной к опорному щиту и снабженной регулировочной прокладкой.
4. Машина по п.1, или 2, или 3, отличающаяся тем, что выходной вал имеет центральное шлицевое отверстие.
RU93035690A 1993-07-07 1993-07-07 Торцевая электрическая асинхронная машина RU2058655C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93035690A RU2058655C1 (ru) 1993-07-07 1993-07-07 Торцевая электрическая асинхронная машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93035690A RU2058655C1 (ru) 1993-07-07 1993-07-07 Торцевая электрическая асинхронная машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93035690A RU93035690A (ru) 1995-11-10
RU2058655C1 true RU2058655C1 (ru) 1996-04-20

Family

ID=20144843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93035690A RU2058655C1 (ru) 1993-07-07 1993-07-07 Торцевая электрическая асинхронная машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2058655C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477559C1 (ru) * 2011-09-07 2013-03-10 Кочергин Игорь Николаевич Аксиальный электрический двигатель
RU2558704C1 (ru) * 2014-04-08 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Сдвоенная аксиальная асинхронная электрическая машина со встроенным тормозным устройством

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1642551, кл. H 02K 17/06, 1991. 2. Авторское свидетельство СССР N 1511812, кл. H 02K 17/02, 1989. 3. Игнатов В.А. и др. Электрические микромашины переменного тока интегрального изготовления. М.: Энергия, 1975, с.13. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477559C1 (ru) * 2011-09-07 2013-03-10 Кочергин Игорь Николаевич Аксиальный электрический двигатель
RU2558704C1 (ru) * 2014-04-08 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Сдвоенная аксиальная асинхронная электрическая машина со встроенным тормозным устройством

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5394043A (en) High speed brushless motor
US4337406A (en) Bearing-less remotely journalled dynamo electric machine, particularly alternator for combination with a gas turbine
US4295268A (en) Method of assembling an electric motor
US4868436A (en) Rotating electric machine with external rotor
SE9401443L (sv) Centrifugalseparator med maxlaststart
US2522985A (en) Supporting structure for machines
RU2058655C1 (ru) Торцевая электрическая асинхронная машина
US3894256A (en) Bearing assembly for dynamoelectric machine
US7919892B2 (en) Brushless electric machine with stationary shaft and method of making same
US2947893A (en) Thrust bearing support and spacer arrangement for electric motors
US6252321B1 (en) Endshield assembly with alignable bearing for an electric motor
US3919571A (en) Bearing for the rotor of a dynamo-electric machine provided with a superconducting winding
US3229131A (en) Dynamoelectric machines having slot stick bearings
US2683830A (en) Dynamoelectric machine stator construction
WO2019047772A1 (en) INTEGRATED DRIVE GEAR ENGINE ASSEMBLY FOR VEHICLE
RU2076428C1 (ru) Электродвигатель
US2163528A (en) Direct current motor
US2558598A (en) Bearing construction
US3238401A (en) Dynamoelectric machine
GB2025153A (en) Thermal expansion compensating bearings in electric machines
RU2233529C2 (ru) Торцовая электрическая асинхронная машина
US20230268792A1 (en) Electric machine arrangement
SU1677789A1 (ru) Опора скольжени электрической машины
SU792497A1 (ru) Подшипниковый узел электрической машины
JPS626408B2 (ru)