RU2211516C1 - Ротор электрической машины - Google Patents

Ротор электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2211516C1
RU2211516C1 RU2001134197A RU2001134197A RU2211516C1 RU 2211516 C1 RU2211516 C1 RU 2211516C1 RU 2001134197 A RU2001134197 A RU 2001134197A RU 2001134197 A RU2001134197 A RU 2001134197A RU 2211516 C1 RU2211516 C1 RU 2211516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
magnetic
rotation
permanent magnets
axis
Prior art date
Application number
RU2001134197A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001134197A (ru
Inventor
А.В. Левин
Э.Я. Лившиц
В.А. Хабаров
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь"
Priority to RU2001134197A priority Critical patent/RU2211516C1/ru
Publication of RU2001134197A publication Critical patent/RU2001134197A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211516C1 publication Critical patent/RU2211516C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Использование: в электромашиностроении, в частности электрических машинах с постоянными магнитами на роторе. Ротор содержит магнитопровод с размещенными на нем постоянными магнитами чередующейся полярности, разделенными на части плоскостями, проходящими через ось его вращения с соответствующими полюсными наконечниками. Между частями постоянных магнитов с полюсными наконечниками имеются немагнитные зазоры, в которые установлены удерживающие элементы, одними концами зафиксированные в магнитопроводе, а другими концами плотно прилегающие к поверхностям скосов, выполненных на наружных ребрах полюсных наконечников. Нагрузки, возникающие при вращении ротора, передаются удерживающими элементами в магнитопровод. Технический результат заключается в повышении надежности работы при повышенных скоростях оборотов ротора, увеличении его скоростного диапазона и улучшении массогабаритных показателей. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению, и может быть использовано при проектировании синхронных высокооборотных генераторов и электродвигателей.
Известен ротор электрической машины, выполненный в виде магнитного вала, на котором равномерно по его окружности расположены постоянные магниты и магнитные полюса, разделенные на две части клиньями, обеспечивающими стабильность конструкции [1] . Данное устройство позволяет обеспечить высокую надежность работы и стабильность магнитных характеристик, однако характеризуется сложностью конструкции магнитного вала и низкой технологичностью.
Наиболее близким к данному изобретению устройством является ротор электрической машины, содержащий магнитопровод, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками, выполненными из магнитного материала, между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются немагнитные зазоры [2].
Наличие бандажа ведет к неэффективному использованию постоянных магнитов и магнитных материалов, т.к. бандаж увеличивает немагнитный зазор между ротором и статором электрической машины, и для достижения более высокой скорости вращения возникает необходимость увеличения массы магнитных элементов, что резко ухудшает массогабаритные показатели.
Техническим результатом, который может быть достигнут при использовании данного изобретения, является улучшение массогабаритных показателей.
Технический результат достигается тем, что в известном роторе электрической машины, содержащем магнитопровод, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками, выполненными из магнитного материала, между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются немагнитные зазоры [2], каждый из постоянных магнитов и соответствующий полюсный наконечник разделен на части проходящими через ось вращения плоскостями с образованием дополнительные немагнитных зазоров между ними, причем во всех указанных немагнитных зазорах размещены соответственно выполненные из немагнитного материала удерживающие элементы, одними концами жестко зафиксированные в магнитопроводе, а боковыми поверхностями других концов плотно прилегающие к поверхностям соответствующих пар скосов, выполненных на наружных ребрах частей полюсных наконечников, при этом указанные плотно прилегающие друг к другу поверхности выполнены сопряженными. Удерживающие элементы и магнитопровод могут быть выполнены в виде пакетов пластин, расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси вращения. ротора. По середине каждого из удерживающих элементов по всей его длине может быть выполнена наружная прорезь, расположенная в плоскости, проходящей через ось вращения ротора, в которую вставлен расклинивающий элемент. Магнитопровод может быть размещен на валу и соединен с ним шлицевым соединением.
Введение удерживающих элементов, позволяющих перераспределить нагрузки, возникающие из-за действия центробежных сил при вращении ротора, и перенести их в магнитопровод, имеющий относительно большое сечение и массу (использовать его в качестве силового элемента), позволяет повысить надежность ротора на высоких оборотах, расширить скоростной диапазон вращения ротора при одновременном улучшении массогабаритных показателей.
На фиг.1 представлена конструкция ротора в поперечном разрезе;
на фиг. 2 изображена конструкция ротора с расклинивающими элементами.
Устройство (фиг. 1) содержит расположенный на валу магнитопровод 1, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты 2 чередующейся полярности с соединенными с ними полюсными наконечниками 3, выполненными из магнитного материала. Между постоянными магнитами 2 с полюсными наконечниками 3 имеются немагнитные зазоры. Каждый из постоянных магнитов 2 и соответствующий полюсный наконечник 3 разделен на части проходящими через ось вращения ротора плоскостями с образованием дополнительных немагнитных зазоров между частями. Во всех указанных немагнитных зазорах размещены соответственно выполненные из немагнитного материала удерживающие элементы 4, одними концами жестко зафиксированные в магнитопроводе 1, например, с помощью соединения "ласточкин хвост", а боковыми поверхностями других концов плотно прилегающие к поверхностям соответствующих пар скосов, выполненных на наружных ребрах полюсных наконечников 3. Плотно прилегающие друг к другу поверхности скосов и боковые поверхности удерживающих элементов 4 выполнены сопряженными для лучшего сцепления. Удерживающие элементы 4 и магнитопровод 1 могут быть выполнены монолитными или в виде пакета пластин, расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси вращения ротора, по форме повторяя форму немагнитных зазоров. По середине каждого из удерживающих элементов 4 вдоль его длины выполнена наружная прорезь, расположенная в плоскости, проходящей через ось вращения (фиг.2), в которую вставлен расклинивающий элемент 5.
Магнитопровод 1 размещен на валу и соединен с ним шлицевым соединением, которое может быть выполнено в виде выступов, имеющихся на валу, входящих в соответствующие впадины внутренней поверхности магнитопровода. Шлицевое соединение служит для обеспечения радиально-лучевого центрирования магнитопровода 1 относительно вала при повышенных скоростях. Для обеспечения стабильности балансировки при вращении ротора соприкасающиеся боковые поверхности выступов и впадин должны обеспечивать скольжение друг относительно друга.
При вращении ротора удерживающие элементы 4 передают нагрузки, возникающие от действия центробежных сил, в магнитопровод 1, имеющий относительно большое сечение и массу, и необходимость в бандаже, охватывающем всю конструкцию, отпадает. Указанные скосы, выполненные на всех наружных ребрах частей полюсных наконечников 3, создают дополнительные поверхности для сцепления с удерживающими элементами 4, позволяющими при вращении сохранить целостность конструкции. Введение расклинивающих элементов 5 в сделанные в удерживающих элементах прорези со стороны их наружных поверхностей позволяет увеличить усилие, с каким поверхности удерживающих элементов и скосов прижимаются друг к другу. Расклинивающие элементы могут быть выполнены в виде круглых стержней, вставленных в прорези. Для повышения технологичности изготовления и достижения лучшей стыковки магнитопровод 1 и удерживающие элементы выполняются из листового материала (пакета пластин), при этом контур стыкуемых форм может быть выполнен одним штампом.
В данном устройстве наиболее полно использованы прочностные характеристики конструктивных и магнитных материалов ротора.
Устройство обладает высокой надежностью при больших оборотах ротора, может обеспечить стабильные характеристики в широком диапазоне скоростных режимов, имея при этом хорошие массогабаритные показатели.
Источники информации
1. SU 1406689, Н 02 К 1/28, 1987.
2. ЕР 0926801 А2, Н 02 К, 1997.

Claims (5)

1. Ротор электрической машины, содержащий соединенный с валом магнитопровод, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками, выполненными из магнитного материала, между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются немагнитные зазоры, отличающийся тем, что каждый из постоянных магнитов и соответствующий полюсный наконечник разделен на части проходящими через ось вращения плоскостями с образованием дополнительных немагнитных зазоров между указанными частями, причем во всех указанных немагнитных зазорах размещены соответственно выполненные из немагнитного материала удерживающие элементы, одними концами жестко зафиксированные в магнитопроводе, а боковыми поверхностями других концов плотно прилегающие к поверхностям соответствующих пар скосов, выполненных на наружных ребрах частей полюсных наконечников, при этом указанные плотно прилегающие друг к другу поверхности выполнены сопряженными.
2. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что удерживающие элементы выполнены в виде пакетов пластин, расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси вращения ротора.
3. Ротор по любому из пп. 1 и 2 отличающийся тем, что магнитопровод выполнен в виде пакета пластин, расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси вращения ротора.
4. Ротор по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что по середине каждого из удерживающих элементов по его длине в плоскости, проходящей через ось вращения ротора, выполнена наружная прорезь, в которую вставлен расклинивающий элемент.
5. Ротор по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что магнитопровод соединен с валом шлицевым соединением.
RU2001134197A 2001-12-19 2001-12-19 Ротор электрической машины RU2211516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134197A RU2211516C1 (ru) 2001-12-19 2001-12-19 Ротор электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134197A RU2211516C1 (ru) 2001-12-19 2001-12-19 Ротор электрической машины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001134197A RU2001134197A (ru) 2003-07-20
RU2211516C1 true RU2211516C1 (ru) 2003-08-27

Family

ID=29246137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001134197A RU2211516C1 (ru) 2001-12-19 2001-12-19 Ротор электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2211516C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454773C2 (ru) * 2007-02-01 2012-06-27 Роберт Бош Гмбх Электрическая машина
RU2585279C1 (ru) * 2015-06-10 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина
CN106208445A (zh) * 2015-05-27 2016-12-07 Lg伊诺特有限公司 转子及包括该转子的马达
RU2618217C1 (ru) * 2016-05-23 2017-05-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Ротор электрической машины
RU2641896C2 (ru) * 2013-02-20 2018-01-23 Лор Электромеканик Несущая магниты подвижная часть для синхронной машины с постоянными магнитами
RU2657003C1 (ru) * 2017-04-26 2018-06-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитная система ротора синхронного двигателя с инкорпорированными магнитами (варианты)
RU2708171C1 (ru) * 2019-01-24 2019-12-04 Евгений Анатольевич Мезенцев Способ предотвращения авторотации

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454773C2 (ru) * 2007-02-01 2012-06-27 Роберт Бош Гмбх Электрическая машина
US8823239B2 (en) 2007-02-01 2014-09-02 Robert Bosch Gmbh Electrical machine
RU2641896C2 (ru) * 2013-02-20 2018-01-23 Лор Электромеканик Несущая магниты подвижная часть для синхронной машины с постоянными магнитами
CN106208445A (zh) * 2015-05-27 2016-12-07 Lg伊诺特有限公司 转子及包括该转子的马达
RU2585279C1 (ru) * 2015-06-10 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина
RU2618217C1 (ru) * 2016-05-23 2017-05-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Ротор электрической машины
RU2657003C1 (ru) * 2017-04-26 2018-06-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитная система ротора синхронного двигателя с инкорпорированными магнитами (варианты)
RU2708171C1 (ru) * 2019-01-24 2019-12-04 Евгений Анатольевич Мезенцев Способ предотвращения авторотации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4588914A (en) Permanent magnet rotor for high speed motors and generators
US4700096A (en) High speed synchronous machine having a rotor provided with magnets arranged for orthoradial magnetic induction
AU2011303910B2 (en) Rotor for modulated pole machine
US5097166A (en) Rotor lamination for an AC permanent magnet synchronous motor
KR100609330B1 (ko) 영구자석 회전자형 전동기
EP1990895A2 (en) Stress distributing permanent magnet rotor geometry for electric machines
KR20130038728A (ko) 모터 및 모터용 로터
KR20070048642A (ko) 전기 회전기 및 전자기 장치
JP2014050208A (ja) 回転電機
US9362790B2 (en) Permanent magnet embedded rotor
KR20120011314A (ko) 회전 전기 기계, 직동 전기 기계 및 풍력 발전 시스템
RU2604058C1 (ru) Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией
RU2541513C2 (ru) Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора
CN108808910A (zh) 一种内置式混合永磁电机
RU2211516C1 (ru) Ротор электрической машины
JP4197584B2 (ja) 永久磁石式回転電機の回転子の製造方法
JPS61293142A (ja) 径方向に垂直な方向に磁場をつくる永久磁石からなる回転子を備える高速同期回転機
KR100912637B1 (ko) 회전기기 및 전자기 머신
RU2588599C1 (ru) Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией
RU2212748C2 (ru) Ротор электрической машины
JP2005130689A (ja) 回転電機
Cho et al. Detent torque and axial force effects in a dual air-gap axial-field brushless motor
JP2001298922A (ja) バーニアモータ
RU2001134197A (ru) Ротор электрической машины
CN208675081U (zh) 一种高功率密度高效率高可靠性的磁爪电机

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091220