RU2167481C1 - Ротор электрической машины - Google Patents

Ротор электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2167481C1
RU2167481C1 RU2000101771A RU2000101771A RU2167481C1 RU 2167481 C1 RU2167481 C1 RU 2167481C1 RU 2000101771 A RU2000101771 A RU 2000101771A RU 2000101771 A RU2000101771 A RU 2000101771A RU 2167481 C1 RU2167481 C1 RU 2167481C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
rotor
permanent magnets
shaft
electrically conductive
Prior art date
Application number
RU2000101771A
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Иванов-Смоленский
В.П. Глазков
Original Assignee
Иванов-Смоленский Алексей Владимирович
Глазков Владимир Петрович
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 Иванов-Смоленский Алексей Владимирович, Глазков Владимир Петрович filed Critical Иванов-Смоленский Алексей Владимирович
Priority to RU2000101771A priority Critical patent/RU2167481C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2167481C1 publication Critical patent/RU2167481C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и машиностроения и касается выполнения электрических машин с постоянными магнитами, в частности к жидкозаполненным электрическим машинам, погружным электродвигателям. Технический результат - повышение эффективности охлаждения ротора и всей электрической машины в целом, повышение механической прочности ротора. Это достигается за счет особой системы каналов для прохождения хладагента и крепления элементов ротора специальным бандажом. Сущность изобретения: ротор содержит постоянные магниты, между которыми имеются немагнитные промежутки, заполненные электропроводящим материалом, замкнутым на обоих торцах с помощью немагнитных электропроводящих короткозамыкающих колец. При этом под немагнитным электропроводящим материалом и/или постоянными магнитами в валу имеются каналы для хладагента. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электромашиностроения, к электрическим машинам с постоянными магнитами на роторах, в частности - к жидкозаполненным электрическим машинам, погружным электродвигателям.
Известны роторы синхронных машин с постоянными магнитами различных конструктивных исполнений (А.В. Иванов-Смоленский. Электрические машины. - М.: Энергия, 1980, с. 687 - 691).
Известны различные системы жидкостного охлаждения электрических машин (Г. Г. Счастливый и др. Электрические машины с жидкостным охлаждением. - Киев: Наукова Думка, 1989, с. 16-30).
Известны также роторы с полюсными наконечниками, с магнитами призматической формы, примыкающими в центральной части к магнитомягкой втулке, а пространство между магнитами заливается немагнитным легким сплавом (Специальные электрические машины. Под ред. А.И. Бертинова. - М.: Энергоиздат, 1982, с. 252-253). Эта конструкция принята за прототип. Основные недостатки прототипа; низкая эффективность охлаждения ротора, его малая механическая прочность.
Цель изобретения - повышение эффективности охлаждения ротора и всей электрической машины в целом, повышение механической прочности ротора.
Указанная цель достигается тем, что, в отличие от прототипа, в валу под немагнитными промежутками имеются пазы, в которых закрепляется электропроводящий материал, а под этим материалом и (или) магнитами имеются каналы в валу для хладагента (жидкости или газа); кроме того, каналы под немагнитными промежутками и (или) магнитами соединены с центральным отверстием в валу радиальными и (или) радиально-наклонными каналами; кроме того, с наружной стороны магниты, материал немагнитных промежутков и короткозамыкающие кольца закреплены с помощью немагнитного бандажа, выполненного, например, из титана, немагнитной стали, стеклянных или углеродных нитей, стеклобандажной ленты или ткани.
На фиг. 1 дано поперечное сечение ротора предлагаемой конструкции, на фиг. 2 - продольное сечение ротора по А-А фиг. 1, на фиг. 3 - продольное сечение ротора по Б-Б фиг. 1, а также изображены статор, подшипниковые щиты и показана система охлаждения всей электрической машины.
На валу 1, выполненном из магнитомягкой стали, размещены постоянные магниты 2 цилиндрической формы, образующие полюса различной полярности (S-N и N-S). Промежутки между магнитами заполнены немагнитным электропроводящим материалом 3 (например, медь, алюминий). Этот материал по обоим торцам соединяется (при помощи пайки или сварки) немагнитными электропроводящими короткозамыкающими кольцами 4. Материал 3 механически закрепляется на валу 1 в пазах 5, а каналы 6 и 7 предназначены для прохождения хладагента (жидкости или газа). Снаружи ротора в качестве механического крепления его деталей устанавливается бандаж 8, выполненный из немагнитного материала (титан, немагнитная сталь, стеклянные или углеродные нити, стеклобандажная лента или ткань).
Система охлаждения электрической машины с предложенным ротором работает следующим образом. При вращении ротора за счет напора, создаваемого радиальными 9 и радиально-наклонными 10 каналами, хладагент из центрального отверстия 11 подается в каналы 6 и 7. На выходе из каналов 6 и 7 могут быть установлены лопатки 12, повышающие напор, создаваемый ротором. Торцовые кольца 13 и 14 обеспечивают требуемое направление движения хладагента в роторе. Далее хладагент охлаждает лобовые части 15 статора 16 с одной стороны и поступает в зазор 17 между статором и ротором и каналы 18 между сердечником статора и корпусом 19. После выхода из зазора 17 и каналов 18 хладагент охлаждает лобовые части 20 статора с другой стороны и через отверстия 21 в подшипниковом щите 22 поступает в теплообменник 23, из которого охлажденный вновь поступает в центральное отверстие ротора 11. На подшипниковых щитах 22 и 24 расположены подшипники 25 и 26 (радиальные и упорные).
Предложенная конструкция ротора обеспечивает проход охлаждающего агента вблизи активных частей ротора (магниты 2, материал 3) и их интенсивное охлаждение, а также создает необходимые напоры для прохождения хладагента по всей электрической машине, включая теплообменник.

Claims (4)

1. Ротор электрической машины, содержащий вал из магнитомягкой стали, на котором размещены постоянные магниты, образующие полюса различной полярности, между которыми имеются немагнитные промежутки, заполненные немагнитным электропроводящим материалом, замкнутым на обоих торцах с помощью немагнитных электропроводящих короткозамыкающих колец, отличающийся тем, что под немагнитным электропроводящим материалом и/или постоянными магнитами в валу имеются каналы для хладагента.
2. Ротор по п.1, отличающийся тем, что немагнитный электропроводящий материал закреплен в пазах, имеющихся в валу под немагнитными промежутками.
3. Ротор по п.1, отличающийся тем, что каналы под немагнитными промежутками и/или постоянными магнитами соединены с центральным отверстием вала радиальными и/или радиально-наклонными каналами.
4. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что с наружной стороны постоянные магниты, немагнитный электропроводящий материал немагнитных промежутков и короткозамыкающие кольца закреплены с помощью немагнитного бандажа, выполненного, например, из титана, немагнитной стали, стеклянных или углеродных нитей, стеклобандажной ленты или ткани.
RU2000101771A 2000-01-27 2000-01-27 Ротор электрической машины RU2167481C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101771A RU2167481C1 (ru) 2000-01-27 2000-01-27 Ротор электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101771A RU2167481C1 (ru) 2000-01-27 2000-01-27 Ротор электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2167481C1 true RU2167481C1 (ru) 2001-05-20

Family

ID=20229762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000101771A RU2167481C1 (ru) 2000-01-27 2000-01-27 Ротор электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2167481C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9641033B2 (en) 2013-09-06 2017-05-02 General Electric Company Electric machine having offset rotor sections
US9871418B2 (en) 2012-11-01 2018-01-16 General Electric Company Sensorless electric machine
US9906082B2 (en) 2013-09-06 2018-02-27 General Electric Company Electric machine having reduced torque oscillations and axial thrust
US9906108B2 (en) 2012-11-01 2018-02-27 General Electric Company Sensorless electric machine
US9941775B2 (en) 2012-11-01 2018-04-10 General Electric Company D-ring implementation in skewed rotor assembly
RU2669581C2 (ru) * 2017-03-30 2018-10-12 ООО "Инжиниринговый центр "Русэлпром" Ротор асинхронного электродвигателя
RU203387U1 (ru) * 2020-12-16 2021-04-02 Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК» Электрическая машина с охлаждаемым ротором

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Специальные электрические машины/Под ред. А.И.Бертинова - М.: Энергоиздат, 1982, с.252 и 253. *
СЧАСТЛИВЫЙ Г.Г. и др. Электрические машины с жидкостным охлаждением. - Киев: Наукова Думка, 1989, с.16-30. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9871418B2 (en) 2012-11-01 2018-01-16 General Electric Company Sensorless electric machine
US9906108B2 (en) 2012-11-01 2018-02-27 General Electric Company Sensorless electric machine
US9941775B2 (en) 2012-11-01 2018-04-10 General Electric Company D-ring implementation in skewed rotor assembly
US9641033B2 (en) 2013-09-06 2017-05-02 General Electric Company Electric machine having offset rotor sections
US9906082B2 (en) 2013-09-06 2018-02-27 General Electric Company Electric machine having reduced torque oscillations and axial thrust
RU2669581C2 (ru) * 2017-03-30 2018-10-12 ООО "Инжиниринговый центр "Русэлпром" Ротор асинхронного электродвигателя
RU203387U1 (ru) * 2020-12-16 2021-04-02 Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК» Электрическая машина с охлаждаемым ротором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4908347A (en) Dynamoelectric machine with diamagnetic flux shield
EP1353436A2 (en) A compact electrical machine
GB1302549A (ru)
US20040150283A1 (en) Trapezoidal shaped magnet flux intensifier motor pole arrangement for improved motor torque density
EP0932246A3 (en) Permanent magnet type electrical rotating machine
KR20010102036A (ko) 축 형태의 자속을 지닌 전기 다중극 모터/발전기
KR20100057785A (ko) 코일이 독립적이고, 부품이 모듈형이며 자기베어링이 달린 전자기 기계
RU2698323C1 (ru) Ротор вращающейся динамоэлектрической машины с возбуждением от постоянных магнитов и ее применение
EP2124322B1 (en) System and apparatus involving toothed armatures in superconducting machines
RU2167481C1 (ru) Ротор электрической машины
US5886449A (en) Electrical machine
US3243621A (en) Compact turbo-inductor alternator
US20050236918A1 (en) Rotary disk energy storage and pulse power supply
JP3670494B2 (ja) 電気機械
WO2022160514A1 (zh) 无换向装置超导直流电机
US20230081243A1 (en) Rotor sleeve with dual magnetic phase arrangement
KR930015259A (ko) 여자 전류 공급라인을 갖는 전기기계의 회전자
EP1909374A1 (en) Axial motor
RU2152118C1 (ru) Многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор
US3258620A (en) High speed rotor pole enclosure
EP4138286A1 (en) Magnetic-geared motor
WO2020201937A1 (en) An electric power machine with a rotor member comprising magnetite
US2869007A (en) Unipolar generator air gap scavenging
JP2001045713A (ja) 回転電機
RU97104469A (ru) Блок роторов вращающийся относительно неподвижного блока статоров, образующие напр. пять силовых электромагнитных полей с комбинированной системой охлаждения обмоток генератора или двигателя, для увеличения их мощности

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120716

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20150414

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190128