RU2124798C1 - Асинхронная электрическая машина - Google Patents

Асинхронная электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2124798C1
RU2124798C1 RU93050287A RU93050287A RU2124798C1 RU 2124798 C1 RU2124798 C1 RU 2124798C1 RU 93050287 A RU93050287 A RU 93050287A RU 93050287 A RU93050287 A RU 93050287A RU 2124798 C1 RU2124798 C1 RU 2124798C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
coating
grooves
machine according
Prior art date
Application number
RU93050287A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93050287A (ru
Inventor
Арккио Антеро
Original Assignee
Хай Спид Тек Ой Лтд.
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 Хай Спид Тек Ой Лтд. filed Critical Хай Спид Тек Ой Лтд.
Publication of RU93050287A publication Critical patent/RU93050287A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124798C1 publication Critical patent/RU2124798C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/16Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/16Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors
    • H02K17/20Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors having deep-bar rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2205/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to casings, enclosures, supports
    • H02K2205/12Machines characterised by means for reducing windage losses or windage noise

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Induction Machinery (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Lock And Its Accessories (AREA)
  • Insulation, Fastening Of Motor, Generator Windings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и касается особенностей выполнения асинхронных электрических машин, содержащих электрически проводящий ротор, выполненный с возможностью вращения относительно статора. Сущность изобретения состоит в том, что воздушный зазор (δ) между ротором и статором определяется в соответствии с формулой δ = (Ds-Dr)/2 > A+Dr/B+U/c, где Dr - наружный диаметр ротора (мм); Ds - внутренний диаметр статора (мм); U - окружная скорость (м/с); δ - величина воздушного зазора (мм); А - постоянная, величина которой ≥ 0,3, предпочтительно 0,7 - 1,5, подходяще 1; В - постоянная, величина которой ≤ 150, предпочтительно 50 - 100, подходяще 70; С - постоянная, величина которой ≤ 1200, предпочтительно 300 - 600, подходяще 400, измеряется в м/с на миллиметр. При этом окружная скорость U ротора превышает 100 м/с. Изобретение направлено на снижение потерь на нагрев токами и на намагничивание, а также на гистерезис и вихревые токи. 26 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение касается асинхронной электрической машины.
Относительно известного уровня техники делается ссылка на публикации GB-1427818, GB-1429826, E-2502455 и DE-3641142, раскрывающие конструкции асинхронных электрических машин, которые сосредоточены на так называемых конструкциях обмоток типа беличьего колеса и, в частности, на решениях, улучшающих их механическую прочность. Предприняты также усилия в отношении улучшения электрических данных посредством традиционной оптимизации, главным образом, посредством концентрирования внимания на уменьшении потерь на вихревые токи. Следует отметить, что вышеуказанные публикации концентрируются на решениях, при которых скорости вращения находятся в пределах сравнительно низкого традиционного диапазона скоростей вращения, используемых в течение длительного времени в асинхронных электрических машинах.
Задача, стоящая при конструировании обычной традиционной асинхронной электрической машины, главным образом, состоит в оптимизации потерь на нагрев токами и на намагничивание, потерь на гистерезис, а также потерь на вихревые токи. Значение так называемых потерь на трение воздуха в конструкции традиционной асинхронной электрической машины пренебрежительно мало.
В общих и упрощенных выражениях можно отметить, что, в зависимости от скорости вращения, в электрической машине и, следовательно, также в асинхронной электрической машине создаются следующие потери:
Ph/n/=P0+P1n + P2n2 + P3h3, (1)
где
n - частота вращения;
Ph - суммарные потери;
P0 - стандартная составляющая, заключающая потери на нагрев током и на намагничивание;
P1 - постоянная, представляющая потери на гистерезис;
P2 - постоянная, представляющая потери на вихревые токи и другие потери, связанные с второй степенью скорости вращения;
P3 -постоянная, представляющая потери на трение воздуха.
В связи с этим следует отметить, что по меньшей мере все показатели степени, приведенные в формуле (1), на практике являются не целыми числами, а дробями, которые близки к таким цифрам. На самом деле формула (1) предназначается, главным образом, для иллюстрирования взаимосвязей между различными типами потерь и скоростью вращения. Следует также отметить, что постоянные P0, P1, P2 и P3 принимают различные значения в зависимости от соответствующих, главным образом, физических факторов, оказывающих на них влияние. Другими словами, упомянутые слагаемые P0, P1, P2 и P3 являются постоянными только относительно скорости вращения в данной конструкции электрической машины.
С другой стороны, задачей, решаемой при конструировании электрической машины, является минимизирование отношения суммарных потерь Ph/n/ к отдаваемой мощности на валу, которая определяется по формуле
Pакs/n/=k•n, (2)
где
k - машинная постоянная, главным образом, постоянная, зависящая от объема ротора и /или/ электрической машины.
Таким образом:
Figure 00000002

Формула (3) иллюстрирует действие увеличивающейся скорости вращения на относительную пропорцию потерь мощности на валу. Увеличение скорости вращения снижает действие потерь на нагрев током и на намагничивание /постоянная P0/. Остальную часть постоянной представляют по существу потери на гистерезис. С другой стороны, действие потерь на вихревые токи /постоянная P2/ по существу увеличивается прямо пропорционально увеличению скорости вращения и, кроме того, действие потерь на трение воздуха /составляющая P3/ увеличивается по существу пропорционально второй степени скорости вращения.
Отсюда, формулу (3) в связи с конструированием электрической машины, имеющей высокую скорость вращения, можно использовать для получения заключения, что благодаря влиянию таких мер действие постоянных P2 и P3, связанных с потерями на вихревые токи и потерями на трение воздуха, должны снижаться при конструировании, что потери на вихревые токи будут минимизированы, а потери на трение воздуха по крайней мере не будут увеличиваться по сравнению с традиционными решениями. С другой стороны, величина постоянной P0, связанной с потерями на нагрев током и на намагничивание, может даже увеличиться, поскольку действие увеличения скорости вращения обратно пропорционально соотношению упомянутых потерь.
Настоящее изобретение связано с асинхронными электрическими машинами, имеющими высокие скорости вращения, с так называемой быстроходной техникой, в частности, имеющими скорости вращения, существенно превышающие скорости, на которых работают традиционные асинхронные электрические машины. В качестве примера можно указать, что диапазон скоростей вращения соответствующей изобретению асинхронной электрической машины составляет более 105 оборотов в минуту, тогда как типичный диапазон окружных скоростей традиционных электрических машин составляет менее 50 м/с и диапазон скоростей вращения составляет 103- 3•103 оборотов в минуту. Таким образом, в настоящем изобретении термин "высокая скорость" относится к окружным скоростям вращающегося элемента, в частности ротора, в асинхронной электрической машине, которые составляют более 100 м/с, даже до 1000-2000 м/с, хотя типичная скорость составляет 200-500 м/с, благодаря чему при наиболее обычных применяемых размерах вращающегося элемента, в частности диаметрах ротора, скорость вращения ротора составляет порядка 104-105 оборотов в минуту, типично 2•104-2•105 оборотов в минуту, даже до величины 106 оборотов в минуту.
Ссылаясь на вышеописанное, можно сделать вывод, что концепция известной техники оптимизирования потерь не дает удовлетворительного результата при применении быстроходной техники.
В настоящем изобретении сделано поразительное открытие, что размер воздушного зазора между ротором и статором имеет решающее значение в быстроходных технических применениях асинхронных электрических машинах, в частности, с точки зрения коэффициента полезного действия. В настоящем изобретении поразительно раскрыто, что величина воздушного зазора между ротором и статором обратно пропорциональна величине постоянных составляющих P2 и P3, другими словами, в быстроходных применениях постоянные, оказывающие влияние на потери на вихревые токи и на трение воздуха, являются, с точки зрения физических размеров и конструирования, переменными, зависимость которых от величины воздушного зазора можно выразить в упрощенном виде формулой:
Figure 00000003

где
Pi - P2 или P3;
δ - величина воздушного зазора;
x - показатель степени ≥0.
В соответствии с этим можно сделать заключение, что постоянная P0 в формуле (1) находится в следующей взаимосвязи с величиной воздушного зазора:
P0≈ δy, (5)
где
P0 - потери на нагрев токами и на намагничивание;
δ - величина воздушного зазора;
Y - показатель степени ≥ 0.
Таким образом, соответствующее изобретению поразительное раскрытие можно суммировать так, что воздушный зазор между ротором и статором можно и необходимо увеличивать при быстроходных применениях асинхронной электрической машины для оптимизирования коэффициента полезного действия, поскольку постоянные P2 и P3 потерь на вихревые ток и трение воздуха, связанные формулой (1), которые в свою очередь пропорциональны либо второй, либо третьей степени относительно скорости вращения и, следовательно, оказывают основное влияние при высокоскоростных применениях на эти конкретные потери, находятся в обратной зависимости /формула 4/ от размера упомянутого воздушного зазора. С другой стороны, величина постоянной P0, оказывающей влияние на потери на нагрев токами и на намагничивание, может даже увеличиваться, не приводя к увеличению суммарных потерь, например, посредством обеспечения более высокого тока намагничивания, поэтому при быстроходных применениях значение этой постоянной P0 пренебрежительно мало с точки зрения суммарных потерь. В основу изобретения положена задача минимизировать потери на вихревые токи посредством технического конструирования. Поставленная задача решается тем, что в асинхронной электрической машине согласно изобретению воздушный зазор между ротором и статором соответствует формуле:
Figure 00000004

где
Dr - наружный диаметр ротора /мм/;
Ds - внутренний диаметр статора /мм/;
U - окружная скорость /м/с/;
δ - величина воздушного зазора /мм/;
A - постоянная с величиной ≥ 0,3, предпочтительно 0,7-1,5, подходящей 1, измеряется в мм;
B - постоянная с величиной ≤ 150, предпочтительно 50 - 100, подходящей 70;
C - постоянная с величиной ≤ 1200, предпочтительно 300 - 600, подходящей 400, измеряется в м/с на мм;
и что ротор имеет окружную скорость больше 100 м/с.
Асинхронная электрическая машина, сконструированная как описано выше, способна достигнуть высокого коэффициента полезного действия при вращении ротора на оборотах в диапазоне высоких скоростей.
В частности, с точки зрения потерь на трение воздуха можно сделать вывод, что в зависимости от диаметра и скорости вращения ротора их можно представить следующим образом:
Figure 00000005

Для устранения потерь на трение воздуха требуется эффективный, идущий в осевом направлении охлаждающий поток воздуха, направленного к воздушному зазору. При увеличении воздушного зазора, в частности в соответствии с изобретением при быстроходных применениях, охлаждающий воздух типа обдувки сжатым воздухом можно получать с очень высокой эффективностью.
При традиционных инструкциях по определению размеров электрической машины воздушный зазор остается маленьким, максимальная величина которого на практике в случае небольших машин составляет 1%, а в случае средних машин - 0,5% от диаметра ротора. В соответствии с источником Huette Taschenbuecher der Technik, Energietechnik, Bend I Maschinen, для малых машин:
Figure 00000006

И для машин среднего размера:
Figure 00000007

где
p - четное число полюсов,
и в соответствии с другим источником Vogt. K, 1972, Elektrische Maschinen, Berechnungen rotierender elektrischer Maschinen:
δ ≈ (0,25-0,4)•Pmek1/4, (8в)
где
δ - величина воздушного зазора [мм];
Pmek - электрическая энергия [кВт].
В частности, ввиду потерь на вихревые токи /постоянная P2/ при традиционных решениях можно отметить, что ток, протекающий в статоре и роторе, и канавки статора и ротора создают прерывистое распределение магнитной индукции вдоль воздушного зазора /другими словами, синусоидальное распределение магнитной индукции в воздушном зазоре содержит гармонические составляющие и распределение индукции или магнитная индукция оказывается "ступенчатой"/. Вращение ротора со скоростью, отличной от магнитного потока в воздушном зазоре и разрыв в распределении магнитной индукции совместно создают увеличивающиеся потери на вихревые токи в роторе и статоре.
По мере увеличения воздушного зазора, уменьшаются гармонические составляющие разрывного магнитного потока и потери на вихревые токи. Потери на вихревые токи, рассчитанные при значениях воздушных зазоров, полученных в соответствии с традиционными инструкциями по определению размеров электрической машины, даже на несколько десятков выше.
Как отмечено выше, минимизирование воздушного зазора в соответствии с изобретением способствует очень хорошему управлению суммарными потерями в тяжелых условиях быстроходных применений.
Изобретение касается также ротора, предназначенного для использования в вышеописанной асинхронной электрической машине.
Что касается известных конструкций роторов, то ссылка делается на известный уровень техники, объяснение которого уже приведено в вышеуказанных противопоставленных материалах, направленных на разработку решений так называемых обмоток в виде беличьего колеса. Исполнение обмотки в виде беличьего колеса не имеет преимущества - по крайней мере, если она изготовлена в виде существующей в настоящее время конструкции - при быстроходных применениях, в которых воздушный зазор конструируют на базе отличающих признаков по п. 1 для асинхронной электрической машины.
Поразительным раскрытием в настоящем изобретении является то, что при быстроходных применениях покрытие ротора, сделанное из электрически хорошо проводящего материала, должно быть изготовлено так, чтобы оно непрерывно покрывало всю площадь рабочей поверхности ротора, что по существу является характеристикой ротора.
Предпочитают, чтобы по меньшей мере на части периферического размера ротора покрытие имело радиальную толщину более 0,2 мм.
Заранее известно, что в статоре и роторе протекает одинаковая величина активной составляющей тока на площадь поперечного сечения. Электрический ток, протекающий в роторе, должен по существу идти по сильно проводящему покрытию, чтобы сделать по возможности меньше потери на нагрев током. Таким образом, площадь поперечного сечения сильно проводящего покрытия необходимо до некоторой степени максимизировать, чтобы покрытие имело как можно больший средний радиус, другими словами, чтобы покрытие было нанесено в максимальной степени на наружной периферии тела вала по существу с равномерным распределением.
В соответствующем изобретению роторе отношение тока, создающего вращающий момент нагруженного ротора, к площади поперечного сечения покрытия по существу соответствует формуле:
Figure 00000008

где
J - плотность тока /А/мм2/;
QS - количество канавок статора;
Nu - количество проводников, проходящих в канавках статора;
I1 - среднеквадратичное значение прямой волны /А/ в токе статора;
δ1 - угол между током статора и прямой волной напряжения;
Ar - средняя площадь поперечного сечения покрытия ротора, сечение II-II, фиг. 1 /мм2/;
k - коэффициент нагрузки /А/мм2/, диапазон колебаний 1-2,5;
Dr - числовое значение диаметра ротора /мм/.
Коэффициент нагрузки ротора имеет временное среднее значение не более 1. Кроме того, коэффициент нагрузки ротора имеет мгновенное значение не более 2,5.
Что касается технологии изготовления, то покрытие предпочтительно и чаще всего наносят на верхнюю часть магнитопроводящего тела вала посредством использования технологии изготовления, основанной на быстром изменении количества движения, например посредством так называемого нанесения покрытия продувкой, способного обеспечить достаточно крепкое сцепление между телом вала и покрытием, в то же время обеспечивающего достаточную толщину покрытия. Раскрытие в изобретении заключается в том, что сцепление можно определить следующим образом:
δp > 50 МПа, предпочтительно более 100 МПа. (10)
Таким образом, наибольшую возможную толщину h /мм/ электрически проводящего покрытия можно рассчитать по следующей формуле:
Figure 00000009

где
δp - сила сцепления /МПа/;
n - скорость вращения ротора электрической машины /обороты в минуту/;
Dr - наружный диаметр ротора /мм/;
δpt - плотность покрывающего материала /кг/м3/;
Требуется также, чтобы предел текучести (Re0,2) материала тела вала ротора типично равнялся
Re > 400 МПа. (12)
С точки зрения технологии изготовления, материалы, соответствующие вышеприведенным критериям, способны обеспечить ротор, покрытие которого содержит твердый, сохраняющий форму слой на теле вала в виде слоя покрытия достаточной толщины. Кроме того, как хорошо известно в технике, сильно проводящие материалы, такие как медь, мягкие и имеют низкое сопротивление разрушению. При изготовлении соответствующего изобретению ротора, например, с использованием технологии изготовления, основанной на быстром изменении количества движения: такой механически мягкий и электрически проводящий материал покрытия, сам имеющий низкое сопротивление напряжению, может сцепляться и придавать жесткую форму наружной поверхности тела вала, чтобы обеспечить прочную и долговечную структуру ротора.
В соответствии с изобретением тело вала можно обеспечить нарезанием канавок, которые заполняют покрывающим материалом.
Количество канавок можно определить по следующей формуле:
Figure 00000010

где
Qr - количество канавок в роторе;
Dr - наружный диаметр ротора /мм/;
N - постоянная, лежащая в пределах от 1 до 3,2, предпочтительное значение от 1 до 2.
В качестве покрытия ротора может быть слой материала равномерной толщины, или он может включать смесь, состоящую из элемента слоя материала равномерной толщины и элементов материала покрытия, уложенных в канавки тела вала. Тип используемой конструкции покрытия зависит от нескольких факторов, объединенное действие которых должно оптимизироваться на этапе конструирования конкретной асинхронной электрической машины. Канавки в теле вала придают разрывность магнитной индукции в воздушном зазоре, добавляя потери дополнительно к потерям, создаваемым в статоре. Потери, создаваемые канавками, можно уменьшить посредством увеличения количества канавок. Потери на вихревые токи, создаваемые канавками, весьма малы благодаря использованию твердого покрытия по существу равномерной толщины, соответствующего положению, при котором величина Qr бесконечна. Сплошное или непрерывное покрытие приводит к увеличенному требованию тока намагничивания в обмотке статора, добавляя к потерям меди, создаваемым в пазах статора. Таким образом, одной из альтернатив является использование конструкции ротора, содержащей как сделанные в теле вала канавки и снабженные материалом покрытия, так и наложенное на них непрерывное покрытие.
Однако потери, рассчитанные для различных конструкций ротора, имеют очень маленькие различия, где важной особенностью является размер воздушного зазора и целостность используемого покрытия. Таким образом, окончательный выбор конструкции покрытия ротора в сильной степени зависит также от возможностей изготовления.
Зависимые пункты формулы изобретения, направленные на ротор, раскрывают несколько предпочтительных примеров осуществления ротора.
Кроме того, изобретение касается ротора, предназначенного для использования в вышеописанной асинхронной электрической машине. Более подробно статор определяется в преамбуле независимых пунктов формулы изобретения, направленных на статор.
Что касается известного уровня техники, касающейся главным образом традиционных электрических машин, то делается ссылка на источник: Vogt K. 1972 Elektrische Maschinen, Berechnung rotirender elektricher Maschinen. В соответствии с этим источником шаг по пазам в асинхронных электрических машинах обычно составляет 10-45 мм /самая маленькая цифра относится к малым машинам/, где результирующее количество пазов определяют по формуле
Figure 00000011

Нарезание пазов в статоре вызывает появление разрывностей магнитной индукции в воздушном статоре и увеличивает таким образом потери на вихревые токи. Отсюда поразительное открытие в настоящем изобретении состоит в том, что при быстроходных применениях, когда воздушный зазор делают на базе отличительных признаков по п. 1 формулы изобретения для асинхронного электрического двигателя, посредством увеличения количества пазов в статоре по сравнению с традиционными конструкциями в отношении конструкции электрической машины, можно уменьшить потери, создаваемые пазами, поскольку снижается действие пазов на разрывность магнитной индукции в воздушном зазоре.
В соответствии с важной характеристикой статора в статоре необходимо иметь следующее количество пазов:
Figure 00000012

где
QS - количество пазов в статоре;
Ds - внутренний диаметр статора /мм/;
L - постоянная, лежащая в пределах от 2 до 3,2, предпочтительное значение L=2.
Кроме того, предпочитают, чтобы отношение количества канавок в роторе к количеству пазов в статоре удовлетворялось условию:
Qr≥QS. (15)
Переменный ток создает в проводнике, уложенном в пазу статора, так называемый добавочный ток, который увеличивает так называемое сопротивление переменному току и отсюда потери в статоре.
Увеличивающее действие добавочного тока на сопротивление переменному току пропорционально второй степени частоты и второй степени диаметра жилы, включенной в проводник. /Источник: Vogt K. 1972. Elektrische Maschinen, Berechnung rotierender elektrischer Maschinen/. Таким образом, другим поразительным открытием в настоящем изобретении является то, что при быстроходных применениях, где воздушный зазор делают на базе отличительных признаков, описанных в пункте 1 формулы изобретения в отношении асинхронной электрической машины, чтобы не было значительного увеличения действия добавочного тока, диаметр жилы должен быть уменьшен по сравнению с традиционными решениями.
Кроме того, в соответствии с одной важной характеристикой соответствующего изобретению статора диаметр отдельных жил, предназначенных для использования в пазах, должен удовлетворять условию:
Figure 00000013

где
p - количество пар зажимов в машине;
n - скорость вращения ротора электрической машины /об/мин/;
ds - диаметр жилы /мм/.
Отсюда очевидно, что для получения вращения ротора машины, минимальное число фаз должно быть равно двум. По мере увеличения количества фаз разрывность магнитного потока в воздушном зазоре, создаваемого прохождением тока по пазам статора, начинает расширяться по поверхности, а создаваемые ею потери начинают уменьшаться.
Количество фаз быстроходной асинхронной электрической машины должно быть равно:
m≥2. (17)
В дальнейшем изобретение поясняется конкретным вариантом его выполнения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает вариант осуществления соответствующей изобретению асинхронной электрической машины;
фиг. 2 изображает разрез по линии II-II машины, представленной на фиг. 1;
фиг. 3 - разрез по линии III-III на фиг. 1, ближайшей к структуре ротора;
фиг. 4 - другой вариант конструирования ротора в разрезе фиг. 1, аналогичном фиг. 2.
Ссылочным примером номера 1 на чертеже показано трубчатое тело, внутри которого размещен статор 2 с своей обмоткой 3. На внутренней поверхности статора 2 находятся пазы 4, которые конструируют, как описано в соответствии с формулой 14. С другой стороны, если говорить о диаметре жилы, то уложенную в пазы 4 обмотку конструируют в соответствии с вышеприведенной формулой 15.
В соответствии с одним примером осуществления изобретения обмотку статора 3 конструируют посредством использования так называемого высокочастотного многожильного обмоточного провода, в котором диаметр отдельной жилы проводника меньше 0,4 мм, предпочтительно меньше или равен 0,1 мм. Количество пазов в статоре предпочтительно должно делиться на четные величины количества пазов и в трехфазных асинхронных электрических машинах должно, соответственно, делиться на число 12. По крайней мере в некоторых применениях вследствие минимизирования потерь обмотку статора соединяют таким образом, чтобы она подходила для управления по меньшей мере двумя сфазированными между собой трехфазными инверторами /преобразователями частоты/ /на чертежах не показано/.
Статор 2 содержит внутренний канал 5, который снабжен ротором 6, вращающимся в продольном его направлении вокруг своей продольной оси P, и соединен цапфой с телом 1 /не показано/. Ротор С включает сочетание, состоящее из тела вала 7 и покрытия 8 на его наружной поверхности. Покрытие 8 приспосабливают так, чтобы оно простиралось в продольном направлении ротора 6 по меньшей мере на протяжении всей площади поверхности статора 2 и обмотки 3.
Тело вала 7 является по меньшей мере магнитопроводящим или даже электропроводящим. В показанном на чертеже примере воплощения упомянутое тело вала 7 представляет цельную конструкцию, но оно может быть также и полым. Предел текучести тела вала 7, материалом которого предпочтительно является соответствующая сталь, по крайней мере, в радиальном направлении составляет больше 400 МПа, особенно когда тело вала 7 представляет цельную структуру. В частности, в тех случаях, когда тело вала контактирует в виде полой конструкции, материал тела вала 7 должен представлять материал, имеющий более высокую прочность на разрыв, и в этом случае подходящий предел текучести, по крайней мере, в радиальном направлении равен, например, 800 МПа. Особенно при ссылке на фиг. 2, можно отметить, что тело вала 7 снабжено канавками по существу в продольном направлении ротора, где количество канавок 7а соответствует формуле 13. В частности, на фиг. 4 показан пример воплощения, в котором тело вала 7 имеет гладкую поверхность, то есть количество канавок, в принципе, бесконечно.
На роторе 6 имеется покрытие 8, которое делают из некоторого электрически высокопроводящего материала, такого как медь, особенно медь с укреплением формы. Назначение упомянутого покрытия 8 явно состоит в том, чтобы служить в качестве проводника для суммарного тока, проходящего через асинхронную электрическую машину, благодаря которой отношение тока /в амперах/, создающего крутящий момент ротора 6, к площади поперечного сечения покрытия 8 в соответствии с формулой 9 типично составляет менее 40 А/м2. Весьма предпочтительным методом нанесения упомянутого покрытия 8 на наружную поверхность тела вала 7 является так называемая техника покрытия продувкой.
Можно также использовать другие аналогичные методы, основанные на покрытии, при котором подлежащий нанесению материал сцепляется с подложкой, в частности, в данном случае с телом вала 7,например, с помощью сильного изменения количества движения, благодаря которому материал покрытия подвергается формоукреплению во время образования покрытия. Очевидно, что кроме меди в качестве материала покрытия 8 могут служить также другие электрически высокопроводящие материалы, типа алюминия или подходящих сплавов либо смесей. Покрытие 8 может быть толще, особенно на протяжении площади 8a покрытия 8, которая располагается на концах покрытия 8 с наружной стороны концов статора 2 в продольном направлении ротора и которая, как правило, в обычных решениях обеспечивает область короткого замыкания, так называемое коротко-замыкающее кольцо. Длина отрезка 8a может меняться в такой степени, в что в продольном направлении ротора 6 она может простираться в пределах или за пределами площади обмотки 3, но в большинстве случаев указанный отрезок 8a оканчивается по существу у конца обмотки 3. Ссылка в этом отношении делается, в частности, на фиг. 3. Особенно у статора 2 и обмотки 3 толщина покрытия 8 по существу равна по меньшей мере 0,2 мм в радиальном направлении ротора 6, предпочтительно 0,5-5,0 мм, даже до 1 - 10 мм. В частности, концевые отрезки 8a покрытия 8 могут представлять самую толстую часть покрытия в радиальном направлении. Фиг. 2 иллюстрирует структуру покрытия, которая в отличие от слоя материала одинаковой толщины, как показано на фиг. 4, состоит, например, из сочетания отрезка 8b слоя материала, имеющего одинаковую или изменяющуюся толщину, и отрезка 8c материала покрытия, нанесенного в канавки 7a тела ротора 7. Разумеется очевидно, что в большинстве случаев наружную поверхность упомянутого покрытия 8 механически обрабатывают после обеспечения сцепления покрытия вышеописанным способом с наружной поверхностью тела вала 7, которое механически обрабатывают так, чтобы создать углубление, соответствующее упомянутому покрытию 8 и включающее, например, канавки 7а, как показано на фиг. 2, другими словами, наружная поверхность покрытия 8 обработанного начисто ротора оказывается по существу заподлицо с поверхностью, лежащей с внешней стороны покрытия 8 тела вала 7.
Вышеупомянутый метод можно использовать для создания покрытия 8, способного выдерживать скорости вращения и окружные скорости, применяемые в быстроходных системах, окружные скорости которых, в частности, могут превышать 100 а/м/с, даже 200-500 метров в секунду и даже 100 м/с, а скорости вращения составлять 2•104 - 2•105 оборотов в минуту, даже 106 об/мин. В тех случаях, когда предполагается работать на особенно высоких окружных скоростях, для тела вала 7 необходимо использовать даже такие материалы, предел текучести которых более 1000 МПа.
В соответствии с базовой концепцией настоящего изобретения между поверхностью отверстия 5 в статоре 2 и наружной поверхностью покрытия 8 образуют воздушный зазор, величину которого определяют по формуле 6, то есть в соответствии с конструкцией фиг. 2 воздушный зазор будет равен (Ds - Dr)/2.
Покрытие 8 может включать, по меньшей мере частично, зоны или участки, в которых толщина покрытия в радиальном направлении не меняется более отношения 1: 10, предпочтительно 1:4-6. Кроме того, покрытие может иметь изменяющую конфигурацию поверхности, включающую, например, участки или зоны с углублениями и выступами. Толщина покрытия 8 в радиальном направлении, по меньшей мере, на некоторой площади покрытия составляет более 0,5%, предпочтительно 0,7%, даже более 1%, но не более 20% /для роторов с малыми диаметрами/ наружного диаметра ротора.
Для дополнительного иллюстрирования выгод от изобретения был проведен следующий ряд испытаний и все испытательные конструкции были нацелены на обеспечение асинхронных электрических машин, удовлетворяющих критериям высокого качества с точки зрения электротехники.
Испытательная машина А
Эта испытательная машина была сконструирована на базе знания известного уровня техники путем применения, особенно в отношении ротора, конструкции так называемого беличьего колеса, изготовленного из медного материала /смотрите, например, GB-1,427,818/ со следующими основными размерами. Длина статора во всех испытательных машинах была равна 140 мм.
h=1,5•105 об/мин;
Dr = 70 мм;
δ = 70 мм/ δ ≅ 0,2 + Dr/1000 = 0,3 /формула 8а/;
Qs=24 /Dr/3,2 /формула 13/;
Qr=26.
В испытательной машине максимальная глубина канавок в теле вала была равна 2 мм.
Испытательная машина Б /четыре варианта/
h=1,5 • 105 об/мин;
Dr=70 мм;
δ = 3 мм/формула 6/;
Qs1=24 или Qs2 = 36 /формула 14/;
Qr1= 26 или Qr2 = 40 /формула 15/.
Толщина покрытия была равно 1-2 мм, другими словами, максимальная глубина канавок ротора составляет примерно 1 мм. /Таким образом, ротор был таким, как показано на фиг. 2/.
Испытательная машина В
n=1,5 •105об/мин;
Dr=70 мм;
δ1 = 2 мм, δ2 = 3 мм или δ3 = 4 мм /формула 6/;
Qs1 = 24 или Qs2 = 36 /формула 14/;
Qr = ∞.
Ротор был таким, как показано на фиг. 4, а толщина покрытия состояла примерно 1 мм.
Ниже приведены результаты испытаний в виде таблицы, показывающей электрические потери относительно выходной мощности на валу в каждой отдельной исполнительной машине.
Важной особенностью полученных результатов испытаний является то, что при обеспечении асинхронной электрической машины воздушным зазором и изготовлении ротора в соответствии с базовой концепцией изобретения электрические потери снижаются в лучшем случае более чем на 15% по сравнению с асинхронной электрической машиной, изготовленной по традиционной технологии и работающей в диапазоне высоких оборотов вала машины. Воздушный зазор имеет критическое значение, но на потери оказывает влияние также конструкция ротора, а также количество пазов в статоре и роторе. Серия испытаний обеспечила сведущее лицо необходимой исходной информацией в области работы такой конструкции, по крайней мере, в отношении экспериментально выполненной оптимизации.

Claims (27)

1. Асинхронная электрическая машина, содержащая электрически проводящий ротор, выполненный с возможностью вращения относительно статора, и воздушный зазор между ними, отличающаяся тем, что воздушный зазор (δ) между ротором (6) и статором (2) определяется в соответствии с формулой
Figure 00000014

где Dr - наружный диаметр ротора, мм;
Ds - внутренний диаметр статора, мм;
U - окружная скорость, м/с;
δ - величина воздушного зазора, мм;
А - постоянная, величина которой ≥ 0,3, предпочтительно 0,7 - 1,5, подходяще 1;
B - постоянная, величина которой ≤ 150, предпочтительно 50 - 100, подходяще 70;
С - постоянная, величина которой ≤ 1200, предпочтительно 300 - 600, подходяще 400, измеряется в м/с на миллиметр,
и что окружная скорость ротора (6) превышает 100 м/с.
2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что окружная скорость ротора (6) составляет 200 - 500 м/с, и скорость вращения ротора (6) составляет 2 • 104 - 2 • 105 оборотов в минуту, при максимальном значении порядка 106 об/мин.
3. Машина по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что на всю площадь рабочей поверхности ротора (6) нанесено непрерывно электропроводное покрытие (8), связанное с телом вала (7).
4. Машина по п.3, отличающаяся тем, что толщина покрытия (8) выполнена со следующими изменениями: отношение между наименьшей и наибольшей толщиной покрытия в радиальном направлении ротора (6) составляет менее 1:10, толщина покрытия (8) в радиальном направлении по меньшей мере на некоторой площади покрытия составляет более, чем 0,5%, предпочтительно 0,7%, даже более 1%, но менее 20% от наружного диаметра ротора Dr.
5. Машина по любому из пп.3 и 4, отличающаяся тем, что покрытие (8) содержит слой одинаковой толщины, расположенный в продольном направлении ротора (6) и по меньшей мере возле статора (2).
6. Машина по любому из пп.3 - 5, отличающаяся тем, что по меньшей мере покрытие (8) около статора (2) содержит сочетание участков, которое включает в себя участок равномерной толщины слоя материала (8b) и участок материала покрытия (8с), расположенный на канавках (7a), образованных на теле вала (7), содержащегося в упомянутом роторе (6).
7. Машина по п.6, отличающаяся тем, что участок равномерной толщины слоя материала (8b) представляет собой слой равномерной толщины, по меньшей мере в продольном направлении ротора (6) около статора (2).
8. Машина по любому из пп.3 - 5, отличающаяся тем, что по меньшей мере на протяжении некоторой части площади рабочей поверхности покрытие (8) включает в себя зоны и (или) участки, на которых покрытие имеет изменяющуюся конфигурацию поверхности.
9. Машина по п.8, отличающаяся тем, что конфигурация поверхности покрытия (8) включает в себя чередующиеся участки углублений и выступов.
10. Машина по любому по пп.3 - 9, отличающаяся тем, что покрытие (8) включает в себя концевые участки (8а), радиальная толщина которых превышает толщину участка покрытия (8), который расположен по одной линии со статором (2).
11. Машина по любому из пп.3 - 10, отличающаяся тем, что максимальная толщина покрытия (8) определяется по формуле
Figure 00000015

где δp - сила сцепления (МПа);
n - скорость вращения ротора электрической машины, об/мин;
Dr - наружный диаметр ротора, мм;
δpt - плотность покрытия, кг/м3,
и где покрытие (8) на протяжении по меньшей мере некоторого участка площади рабочей поверхности ротора (6) имеет радиальную толщину свыше 0,2 мм, предпочтительно 0,5 - 5 мм, даже вплоть до 1 - 10 мм.
12. Машина по любому из пп.6 - 11, отличающаяся тем, что канавки (7а) выполнены с возможностью прохода в продольном направлении тела вала (7), причем пазы, содержащиеся в области канавок (7а), выполнены с возможностью прохода в периферическом направлении ротора, предпочтительно с постоянными интервалами.
13. Машина по любому из пп.6 - 12, отличающаяся тем, что области канавок (7а) содержат комбинацию взаимно пересекающихся канавок, в которых продольное направление по меньшей мере некоторых канавок отличается от продольного направления тела вала (7).
14. Машина по любому из пп.3 - 13, отличающаяся тем, что покрытие наносят на поверхность тела (7) предпочтительно путем использования технологии сцепления, основанной на изменении количества линейного движения, в частности, методом покрытия продувкой, для создания армированного по форме покрытия (8), сцепляющегося с телом вала (7) и имеющего силу сцепления (σp), которая соответственно больше 50 МПа, предпочтительно более 100 МПа.
15. Машина по любому из пп.3 - 14, отличающаяся тем, что тело вала (7) ротора (6) имеет предел текучести, который по меньшей мере в радиальном направлении больше, чем 400 МПа, в частности, в случае сплошной структуры тела вала (7) или подобного ему элемента.
16. Машина по любому из пп.3 - 14, отличающаяся тем, что тело вала (7) ротора (6) имеет предел текучести, который по меньшей мере в радиальном направлении больше 800 МПа, в частности, в случае полой структуры вала (7) или подобного ему элемента.
17. Машина по пп. 6 - 16, отличающаяся тем, что количество канавок в области канавок (7а) или на соответствующем участке канавок (7а) на теле вала (7) и проходящих в продольном направлении тела вала (7), определяется по формуле
Figure 00000016

где Qr - количество канавок;
Dr - наружный диаметр ротора, мм.
18. Машина по любому из пп.6 - 17, отличающаяся тем, что ротор (6) содержит тело вала (7), снабженное областью канавок (7а), и статор (2), снабженный пазами (4), и в которой количество канавок в области канавок (7а) или на соответствующем участке области канавок (7а), идущем в продольном направлении тела вала (7), содержащегося в роторе (6), удовлетворяет условию
Qr ≥ Qs,
где Qr - количество канавок в роторе;
Qs - количество пазов в статоре.
19. Машина по любому из пп.3 - 18, отличающаяся тем, что отношение тока, создающего крутящий момент ротора при нагрузке, к площади поперечного сечения покрытия (8) определяется в соответствии с формулой
Figure 00000017

где I - плотность тока, А/мм2;
Qs - количество пазов в статоре;
Nu - количество проводников, проходящих в пазу статора;
I1 - среднеквадратичное значение прямой волны (А) тока статора;
δ1 - угол между током статора и прямой волной напряжения;
Ar - средняя площадь поперечного сечения покрытия ротора, мм2;
К - коэффициент нагрузки, А/мм2, (диапазон изменений 1,0 - 2,5);
Dr - числовое значение диаметра ротора, мм.
20. Машина по любому из пп. 1 - 19, отличающаяся тем, что временное среднее значение коэффициента нагрузки (К) менее 1.
21. Машина по любому из пп.1 - 19, отличающаяся тем, что коэффициент мгновенной нагрузки (К) менее 2,5.
22. Машина по любому из пп.1 - 21, отличающаяся тем, что статор (2) содержит в себе пазы (4) с размещенной в них обмоткой (3), где число пазов в образовании пазов статора (4) удовлетворяет условию
Figure 00000018

где Qs - число пазов в статоре;
Ds - внутренний диаметр статора, мм.
23. Машина по п.22, отличающаяся тем, что число пазов статора (2) делится на четное число.
24. Машина по любому из пп.1 - 23, отличающаяся тем, что представляет собой трехфазную асинхронную электрическую машину, в которой статор (2) имеет обмотку (3), которая подсоединена по меньшей мере к двум взаимно сфазированным трехфазным инверторам.
25. Машина по п.22, отличающаяся тем, что обмотка (3) статора соединена с одним двухфазным инвертором.
26. Машина по любому из пп.1 - 25, отличающаяся тем, что диаметр отдельных жил обмотки (3), выполненных с возможностью использования в статоре (2), удовлетворяет условию
Figure 00000019

где ds - диаметр жилы, мм;
p - количество пар зажимов в машине;
n - скорость вращения ротора электрической машины, об/мин.
27. Машина по любому из пп.1 - 26, отличающаяся тем, что статор (2) имеет обмотку (3), которая изготовлена из высокочастотного многожильного обмоточного провода с диаметром проволочной жилы менее 0,4 мм, предпочтительно менее 0,1 мм.
RU93050287A 1992-07-07 1993-07-06 Асинхронная электрическая машина RU2124798C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI923115 1992-07-07
FI923115A FI92114C (fi) 1992-07-07 1992-07-07 Epätahtisähkökone ja sen yhteydessä käytettävät roottori ja staattori

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93050287A RU93050287A (ru) 1995-11-10
RU2124798C1 true RU2124798C1 (ru) 1999-01-10

Family

ID=8535581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93050287A RU2124798C1 (ru) 1992-07-07 1993-07-06 Асинхронная электрическая машина

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5473211A (ru)
EP (1) EP0583994B1 (ru)
JP (1) JP3296891B2 (ru)
CN (1) CN1032341C (ru)
AT (1) ATE151578T1 (ru)
CA (1) CA2099951C (ru)
DE (1) DE69309576T2 (ru)
DK (1) DK0583994T3 (ru)
ES (1) ES2099921T3 (ru)
FI (1) FI92114C (ru)
RU (1) RU2124798C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556075C1 (ru) * 2014-07-08 2015-07-10 Евгений Константинович Пучкин Асинхронная электрическая машина
RU205441U1 (ru) * 2021-01-22 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эльтавр" Высокоэффективный малошумный тяговый электродвигатель

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0642210B1 (en) * 1993-03-19 1997-10-08 Daikin Industries, Ltd. Ultra-high speed brushless dc motor
FI110824B (fi) * 1993-06-15 2003-03-31 Sundyne Corp Roottorirakenne epätahtisähkökoneessa
US5637942A (en) * 1994-10-18 1997-06-10 Arthur D. Little, Inc. Aerodynamic drag reduction arrangement for use with high speed rotating elements
US5731645A (en) * 1996-02-05 1998-03-24 Magnetic Bearing Technologies, Inc. Integrated motor/generator/flywheel utilizing a solid steel rotor
FI113421B (fi) 1996-05-30 2004-04-15 Rotatek Finland Oy Sähkökoneen roottori ja menetelmä sähkökoneessa
DE29609700U1 (de) * 1996-05-31 1996-08-22 Heilmeier & Weinlein Fabrik für Oel-Hydraulik GmbH & Co KG, 81673 München Elektromotor
EP0904491A2 (en) * 1996-06-14 1999-03-31 Sundstrand Corporation Apparatus for providing pressurized liquid to a device, high speed flood cooled motor/generator therefor
WO1998024165A1 (en) * 1996-11-27 1998-06-04 Emerson Electric Co. Counterbored rotors for natural frequency variation
US5767600A (en) * 1997-02-27 1998-06-16 Whiteley; Eric Modular motor
DE19726341A1 (de) * 1997-06-20 1999-01-07 Paul Mueller Gmbh & Co Kg Welle einer motorisch angetriebenen Spindel
FI103296B1 (fi) * 1997-12-03 1999-05-31 High Speed Tech Ltd Oy Menetelmä ylipaineisen kaasun tuottamiseksi
US6531801B1 (en) 1999-12-02 2003-03-11 Ispat Inland, Inc. Asynchronous motors having simple rotor structures
JP2002118990A (ja) * 2000-10-11 2002-04-19 Denso Corp 回転電機
US6777844B2 (en) * 2000-10-24 2004-08-17 Rexair, Inc. Brushless motor
US6589018B2 (en) 2001-08-14 2003-07-08 Lakewood Engineering And Manufacturing Co. Electric fan motor assembly with motor housing control switch and electrical input socket
JP2005518176A (ja) * 2002-02-09 2005-06-16 有国 黄 切換えパターン交流誘導電動機
US7160086B2 (en) * 2003-01-29 2007-01-09 Sundyne Corporation Rotary machine cooling system
ATE498060T1 (de) * 2007-05-24 2011-02-15 Lindenmaier Gmbh Turbolader
US20100068976A1 (en) * 2008-09-12 2010-03-18 Boris Zelenko Systems and methods for preparation of conductors for electric motors
CN101895179B (zh) * 2010-07-13 2013-02-13 南阳防爆集团新普电机有限公司 一种交流变频高速异步电动机
JP5155423B2 (ja) 2011-04-04 2013-03-06 ファナック株式会社 かご形回転子及びその製造方法
FR2986919B1 (fr) * 2012-02-10 2016-04-22 Converteam Tech Ltd Moteur electrique a grande vitesse
JP5326012B2 (ja) * 2012-02-14 2013-10-30 ファナック株式会社 補強構造が形成されたかご形導体を備える回転子及びその製造方法
JP2014204614A (ja) * 2013-04-08 2014-10-27 株式会社安川電機 回転電機
EP2800255A1 (de) * 2013-04-29 2014-11-05 Siemens Aktiengesellschaft Herstellung eines Rotors einer elektrischen Asynchronmaschine
DE102015213624A1 (de) * 2015-07-20 2017-01-26 Robert Bosch Gmbh Permanent erregte elektrische Maschine mit optimierter Geometrie
FR3041185B1 (fr) * 2015-09-11 2017-09-01 Valeo Equip Electr Moteur Stator de machine electrique tournante a taux de remplissage optimise
CN106655544A (zh) * 2016-11-30 2017-05-10 安徽同华新能源动力股份有限公司 大气隙三相异步电动机
FR3127086B1 (fr) * 2021-09-14 2023-11-17 Safran Helicopter Engines Rotor de moteur électrique

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH567345A5 (ru) 1972-10-06 1975-09-30 Acomel Sa
DE2305433A1 (de) * 1973-02-03 1974-08-08 Froehlich Doris Kurzschlusslaeufermotor fuer niedrige einschaltdauer
GB1427818A (en) 1973-12-21 1976-03-10 Federal Mogul Westwind Solid rotor machines
CH582968A5 (ru) 1974-12-19 1976-12-15 Bbc Brown Boveri & Cie
GB1539498A (en) * 1977-06-13 1979-01-31 Morrill W Small air gap motor
GB2089583B (en) * 1980-12-11 1985-02-06 Northern Eng Ind Induction motors
DE3641142A1 (de) 1986-12-02 1988-06-16 Precise Gmbh Kaefiganker fuer einen kurzschlusslaeufermotor und verfahren zu seiner herstellung

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EP 2502455. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556075C1 (ru) * 2014-07-08 2015-07-10 Евгений Константинович Пучкин Асинхронная электрическая машина
RU205441U1 (ru) * 2021-01-22 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эльтавр" Высокоэффективный малошумный тяговый электродвигатель

Also Published As

Publication number Publication date
CA2099951C (en) 1999-01-19
FI923115A (fi) 1994-01-08
ES2099921T3 (es) 1997-06-01
FI92114B (fi) 1994-06-15
CN1032341C (zh) 1996-07-17
CN1083278A (zh) 1994-03-02
CA2099951A1 (en) 1994-01-08
ATE151578T1 (de) 1997-04-15
FI92114C (fi) 1994-09-26
US5473211A (en) 1995-12-05
DE69309576D1 (de) 1997-05-15
EP0583994B1 (en) 1997-04-09
JPH06165452A (ja) 1994-06-10
JP3296891B2 (ja) 2002-07-02
DE69309576T2 (de) 1997-09-11
DK0583994T3 (da) 1997-10-20
FI923115A0 (fi) 1992-07-07
EP0583994A1 (en) 1994-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2124798C1 (ru) Асинхронная электрическая машина
US6566778B1 (en) Cage-type induction motor for high rotational speeds
EP1016197B1 (en) Rotor for an electric machine and a method of energizing a rotor in an electric machine
US4843271A (en) Conductive metal inserts in rotor dynamoelectric machine
EP0736952B1 (en) Rotor for reluctance machines
JP2006180693A (ja) 向上した損失特性を有する電気機器及びその製造方法
US5512792A (en) Electric motor with high power and high rotational speed
US5625243A (en) Rotor construction in an asynchronous electric machine
US4399381A (en) Homopolar dynamoelectric machine
US7183685B2 (en) Rotor for an electric motor
US5736803A (en) Synchronous machine rotor
US3353046A (en) Quiet-running electric motor
RU2104608C1 (ru) Массивный ротор электрической машины
US4234810A (en) Concentrated winding salient-pole shaded pole motors having multiple short circuited shading coils for each pole and methods of making same
GB2035715A (en) Asynchronous electrical machines and rotors therefor
US20030098627A1 (en) Solid rotor shaft construction for alternating current induction motor
EP4012894A1 (en) Brushless electrical machine with permanent magnet excitation
AU2023212477A1 (en) A rotor topology for very high speed permanent magnet machines
CA2256546C (en) Rotor for an electric machine and a method in an electric machine
KR980012783A (ko) 회전전기 및 그의 원통형 회전자
WO1997002641A1 (en) Bearing construction in an asynchronous electric machine
SU657531A1 (ru) Однофазный бесконтактный электродвигатель
GB1584983A (en) Shaded pole motors
SU1091274A1 (ru) Статор электрической машины
SU1179489A2 (ru) Бесконтактна синхронна электрическа машина