RU208769U1 - Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины - Google Patents

Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU208769U1
RU208769U1 RU2021129452U RU2021129452U RU208769U1 RU 208769 U1 RU208769 U1 RU 208769U1 RU 2021129452 U RU2021129452 U RU 2021129452U RU 2021129452 U RU2021129452 U RU 2021129452U RU 208769 U1 RU208769 U1 RU 208769U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
poles
electric machine
pole
stator
Prior art date
Application number
RU2021129452U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Лагутин
Олег Анатольевич Головко
Сергей Анатольевич Секлюцкий
Original Assignee
Сергей Сергеевич Лагутин
Тау Татьяна Анатольевна
Сергей Анатольевич Секлюцкий
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 Сергей Сергеевич Лагутин, Тау Татьяна Анатольевна, Сергей Анатольевич Секлюцкий filed Critical Сергей Сергеевич Лагутин
Priority to RU2021129452U priority Critical patent/RU208769U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208769U1 publication Critical patent/RU208769U1/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
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • H02K15/03Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies having permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники в части электрических машин переменного тока. Устройство предназначено для преобразования электрической энергии в механическую. Технический результат заключается в формировании на поверхности ротора малого числа магнитных полюсов с напряжённостью, меняющейся по синусоидальному закону для работы со статором с неявнополюсной распределённой обмоткой, имеющей малое число полюсов. Это увеличивает реакцию обмотки статора на изменение положения ротора и таким образом улучшает их взаимодействие по всему периметру активной части. Возможность формирования таким образом малого числа полюсов на роторе позволяет уменьшить число полюсов статорной обмотки электрической машины до одной пары, независимо от числа пазов и понизить её рабочую частоту без снижения рабочих оборотов электрической машины. Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины содержит магнитопровод и постоянные магниты, которые формируют необходимое число полюсов, равное числу полюсов электрической машины, расположенные радиально, с равномерным распределением в теле магнитопровода. При этом постоянные магниты расположены таким образом, что каждый следующий магнит относительно предыдущего развёрнут в диаметральной плоскости ротора на угол α, значение которого определяется по формуле α=360×(p-1)/n, где p – число пар полюсов электрической машины, n – количество магнитов ротора. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники в части электрических машин переменного тока. Устройство предназначено для преобразования электрической энергии в механическую.
Известен явнополюсный ротор модели синхронной машины – патент RU 2538774 C1, с чётным числом полюсов. Постоянные магниты с тангенциальным подмагничиванием расположены на роторе радиально между полюсами. Явнополюсный ротор с тангенциальным подмагничиванием полюсов выполнен с количеством полюсов, равным количеству полюсов на статоре.
Недостатком описанной модели является высокая частота обмотки по причине большого числа полюсов статора, ограничивающая использование двигателя на высоких оборотах без использования дорогостоящих материалов, которые не будут подвержены действию токов Фуко, и систем принудительного охлаждения. Также такой ротор не имеет равномерного, градиентного распределения магнитной напряжённости по активной поверхности и не способен работать в статоре с неявнополюсной распределённой обмоткой.
Задача настоящей полезной модели заключается в необходимости разработки простой конструкции ротора, позволяющей уменьшить число полюсов статорной обмотки синхронной электрической машины независимо от числа пазов статора, снизив тем самым рабочую частоту без уменьшения рабочих оборотов и улучшить активное взаимодействие ротора и статора по всему периметру активной части ротора.
Технический результат заключается в формировании на поверхности ротора малого числа магнитных полюсов с напряжённостью, меняющейся по синусоидальному закону для работы со статором с неявнополюсной распределённой обмоткой, имеющей малое число полюсов. Это увеличивает реакцию обмотки статора на изменение положения ротора и таким образом улучшает их взаимодействие по всему периметру активной части. Возможность формирования таким образом малого числа полюсов на роторе позволяет уменьшить число полюсов статорной обмотки электрической машины до одной пары, независимо от числа пазов и понизить её рабочую частоту без снижения рабочих оборотов электрической машины.
Поставленная задача решается тем, что в неявнополюсном роторе синхронной электрической машины с магнитопроводом и постоянными магнитами, которые формируют необходимое число полюсов, равное числу полюсов электрической машины, расположенные радиально, с равномерным распределением в теле магнитопровода, согласно заявленному техническому решению, постоянные магниты расположены таким образом, что каждый следующий магнит относительно предыдущего развёрнут в диаметральной плоскости ротора на угол α, значение которого определяется по формуле α=360×(p-1)/n, где p – число пар полюсов электрической машины, n – количество магнитов ротора.
Рассмотрим устройство активной части неявнополюсного ротора синхронной электрической машины на примере шестиполюсной модели с центральным вращением.
Полезная модель поясняется чертежом: фиг. 1, на котором изображен неявнополюсный ротор в поперечном разрезе. На чертеже номерами обозначены следующие элементы электрической машины:
1. Магнитопровод ротора из магнитопроводящего материала;
2. Постоянные магниты.
Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины (фиг. 1) включает в себя магнитопровод ротора 1 с установленными на нём по окружности чередующимися постоянными магнитами 2. Ротором является центральная часть электрической машины, статор размещён в наружной части. Постоянные магниты 2, которые формируют необходимое число полюсов, равное числу полюсов электрической машины, расположены радиально. Плоскости постоянных магнитов 2 имеют угол α осевого разворота в диаметральной плоскости относительно предыдущего магнита, который определяется по формуле α=360×(p-1)/n, где p – число пар полюсов электрической машины, а n – количество магнитов ротора. Количество полюсов ротора, сформированных постоянными магнитами 2, равно количеству полюсов статора, сформированных его обмотками. Таким образом, неявнополюсный ротор синхронной электрической машины может быть использован в статоре с распределённой, неявнополюсной обмоткой. Неявнополюсная конструкция ротора позволяет уменьшить число полюсов статорной обмотки синхронной электрической машины независимо от числа пазов до одной пары с уменьшением рабочей частоты обмотки без уменьшения рабочих оборотов электрической машины.
В случае использования шестиполюсной модели неявнополюсного ротора с 24 постоянными магнитами угол α составляет α=360×(3-1)/24=30 градусов. Постоянные магниты расположены таким образом, что каждый следующий магнит относительно предыдущего развёрнут в диаметральной плоскости ротора на 30 градусов. Все магниты в своей последовательности формируют три пары магнитных полюсов с равномерным градиентным изменением магнитной напряжённости по всему периметру ротора.
Во время вращения неявнополюсного ротора в статоре синхронной электрической машины, имеющей неявнополюсную обмотку с малым числом полюсов, на зубцах магнитопровода статора создаётся плавное изменение напряжённости магнитного поля, меняющееся по синусоидальному закону, обеспечивая таким образом высокую реакцию статорной обмотки во время всего периода вращения ротора.
Пример реализации:
Для проверки работоспособности описанной модели был переделан асинхронный мотор с частотой вращения ротора 1000 об/мин. В моторе была переделана роторная часть в соответствии с числом полюсов статора. Неявнополюсный статор с шестиполюсной распределённой обмоткой, размещённой в 36 пазах, переделке не подвергался. Для переделки ротора были использованы недорогие неодимовые магниты толщиной 2 мм и шириной 5 мм с намагниченностью вдоль первого размера. Магниты были уложены в 30 рядов с последовательным осевым разворотом относительно друг друга величиной 24 градусов в диаметральной плоскости. Таким образом, магнитами было сформировано шесть магнитных полюсов с равномерным градиентным распределением магнитного напряжения на всей поверхности ротора. Толщина кольца магнитопровода ротора с погружёнными в него магнитами составила 8 мм при его внешнем диаметре 77,4 мм. Внутренняя часть ротора была сделана из пластика. Вес ротора после переделки был уменьшен на 1,2 кг за счёт частичной замены металла магнитопровода пластиком. Для изготовления магнитопровода ротора был использован чёрный листовой металл толщиной 10 мм, из которого с помощью лазерной резки были вырезаны детали магнитопровода. Испытания прототипа проводились как в двигательном режиме, так и в режиме генерации. В двигательном режиме питание подавалось через частотный преобразователь, предназначенный для работы с асинхронным двигателем. Двигатель показал синхронную скорость на всех режимах работы с увеличением крутящего момента и производительности на 25%. Тяговая способность двигателя после переделки проявилась с момента начала вращения его ротора. Диапазон рабочих частот мотора был увеличен с 50 Гц до 250 Гц без значительной потери выходной мощности. Таким образом, переделанный мотор перешёл из разряда промышленных в разряд двигателей широкого применения, в том числе электротранспортного. В режиме генерации также было отмечено увеличение производительности с увеличением выходного напряжения на 25% в сравнении с его работой на асинхронном роторе без переделки. Увеличение производительности электродвигателя соответствующей мощности на 15÷30% без увеличения потребляемой энергии соответствует увеличению его энергоэффективности на 2÷3 класса по международному стандарту IEC-TS-60034-30-2.

Claims (1)

  1. Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины, содержащий магнитопровод и постоянные магниты, которые формируют необходимое число полюсов, равное числу полюсов электрической машины, расположенные радиально, с равномерным распределением в теле магнитопровода, отличающийся тем, что постоянные магниты расположены таким образом, что каждый следующий магнит относительно предыдущего развёрнут в диаметральной плоскости ротора на угол α, значение которого определяется по формуле α=360x(p-1)/n, где p – число пар полюсов электрической машины, n – количество магнитов ротора.
RU2021129452U 2021-10-10 2021-10-10 Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины RU208769U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021129452U RU208769U1 (ru) 2021-10-10 2021-10-10 Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021129452U RU208769U1 (ru) 2021-10-10 2021-10-10 Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208769U1 true RU208769U1 (ru) 2022-01-12

Family

ID=80444889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021129452U RU208769U1 (ru) 2021-10-10 2021-10-10 Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208769U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2181091C1 (ru) * 2001-05-04 2002-04-10 Открытое акционерное общество "ЭЛСИБ" Электромеханический усилитель руля автомобиля
JP2006050791A (ja) * 2004-08-04 2006-02-16 Nissan Motor Co Ltd 同期型回転電機
RU2278797C1 (ru) * 2005-08-19 2006-06-27 Открытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" Электромеханический усилитель руля автомобиля и электродвигатель для усилителя руля
RU2518489C2 (ru) * 2012-03-20 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Электропривод" Магнитоэлектрическая машина с улучшенной равномерностью вращения
RU2538774C1 (ru) * 2013-11-21 2015-01-10 Иннокентий Иванович Петров Мотор-колесо для привода транспортных средств

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2181091C1 (ru) * 2001-05-04 2002-04-10 Открытое акционерное общество "ЭЛСИБ" Электромеханический усилитель руля автомобиля
JP2006050791A (ja) * 2004-08-04 2006-02-16 Nissan Motor Co Ltd 同期型回転電機
RU2278797C1 (ru) * 2005-08-19 2006-06-27 Открытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" Электромеханический усилитель руля автомобиля и электродвигатель для усилителя руля
RU2518489C2 (ru) * 2012-03-20 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Электропривод" Магнитоэлектрическая машина с улучшенной равномерностью вращения
RU2538774C1 (ru) * 2013-11-21 2015-01-10 Иннокентий Иванович Петров Мотор-колесо для привода транспортных средств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6396648B2 (ja) 発電機
US4831300A (en) Brushless alternator and synchronous motor with optional stationary field winding
Jang et al. Design and analysis of high speed slotless PM machine with Halbach array
CN2836328Y (zh) 三相外转子双凸极永磁无刷发电机
CN111953161B (zh) 双绕组轴向磁场多相飞轮脉冲发电机系统
Jin et al. Analysis of a six-phase direct-drive permanent magnet synchronous motor with novel toroidal windings
RU208769U1 (ru) Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины
Anitha et al. Design and analysis of axial flux permanent magnet machine for wind power applications
CN113178961A (zh) 一种轴向模块化磁通反向电机
Lin et al. Comparison between pole-changing and dual-stator line-start permanent magnet Vernier machine
CN117081280A (zh) 定子组件及电机
CN111917261A (zh) 一种去饱和磁场调制电机
WO2023059223A1 (ru) Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины
RU2152118C1 (ru) Многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор
CN102403860A (zh) 等极单段双段磁阻发电机
CN111934506B (zh) 非重叠绕组轴向磁场永磁同步电机
RU2412519C1 (ru) Реактивная машина
Gao et al. Analysis of novel flux reversal permanent-magnet machine with multi MMF working harmonics
CN111953109A (zh) 双层整距绕组轴向磁场永磁同步电机
Li et al. A Linear-Rotating Axial Flux Permanent Magnet Generator for Direct Drive Wave Energy Conversion
CN101630873A (zh) 混合磁极结构的永磁开关磁链发电机
CN1753287A (zh) 三相外转子双凸极永磁无刷发电机
CN214958923U (zh) 一种发电机
Noroozi et al. Passive-rotor disk-shaped transverse-flux permanent-magnet generator for small wind turbine application
RU2726947C1 (ru) Синхронный электрический мотор-генератор для кинетического накопителя энергии