RU2264684C2 - Электродвигатель с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги - Google Patents

Электродвигатель с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги Download PDF

Info

Publication number
RU2264684C2
RU2264684C2 RU2002126992/11A RU2002126992A RU2264684C2 RU 2264684 C2 RU2264684 C2 RU 2264684C2 RU 2002126992/11 A RU2002126992/11 A RU 2002126992/11A RU 2002126992 A RU2002126992 A RU 2002126992A RU 2264684 C2 RU2264684 C2 RU 2264684C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
electric motor
length
frontal parts
rectilinear field
Prior art date
Application number
RU2002126992/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002126992A (ru
Inventor
Петер ФУНКЕН (DE)
Петер ФУНКЕН
Кристиан РОЗИН (DE)
Кристиан РОЗИН
Original Assignee
Тиссенкрупп Трансрапид Гмбх
Нкт Кейблз Гмбх
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 Тиссенкрупп Трансрапид Гмбх, Нкт Кейблз Гмбх filed Critical Тиссенкрупп Трансрапид Гмбх
Publication of RU2002126992A publication Critical patent/RU2002126992A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2264684C2 publication Critical patent/RU2264684C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K41/00Propulsion systems in which a rigid body is moved along a path due to dynamo-electric interaction between the body and a magnetic field travelling along the path
    • H02K41/02Linear motors; Sectional motors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Linear Motors (AREA)
  • Control Of Vehicles With Linear Motors And Vehicles That Are Magnetically Levitated (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электродвигателю с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги. Электродвигатель содержит большое количество установленных в ряд опор для индукционных катушек, каждая из которых поперечно продольному направлению имеет пазы на одинаковом расстоянии друг от друга, и по меньшей мере три провода электродвигателя с прямолинейным полем, которые намотаны в обмотки в форме меандра и по участкам установлены в пазах, причем обмотки имеют лобовые части обмоток длиной (А). Значения длины (А') лобовых частей (16.1', 16.2', 16.3') обмоток по меньшей мере трех проводов электродвигателя с прямолинейным полем в месте прерывания, то есть в месте с увеличенным расстоянием между двумя соседними опорами индукционных катушек, увеличены по сравнению с длиной (А) лобовых частей (16.1, 16.2, 16.3) обмоток в плоскости лобовых частей (16.1', 16.2', 16.3') обмоток. Технический результат - обеспечение непрерывного и дешевого изготовления катушек. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к электродвигателю с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги, содержащему большое количество установленных в ряд опор для индукционных катушек, каждая из которых поперечно продольному направлению имеет пазы на одинаковом расстоянии друг от друга, и, по меньшей мере, три провода электродвигателя с прямолинейным полем, которые намотаны в обмотки в форме меандра и по участкам установлены в пазах, причем обмотки имеют расположенные в интервале А лобовые части обмоток.
Трехфазная обмотка переменного тока электродвигателя с прямолинейным полем состоит из трех проложенных в форме меандра проводов электродвигателя с прямолинейным полем, создающих электромагнитное перемещающееся поле. Электродвигатели с прямолинейным полем применяются, например, для привода магнитной подвесной дороги для движения поездов дальнего следования.
Изготовление и прокладка обмотки переменного тока электродвигателя с прямолинейным полем производятся с помощью кабелеукладчика, который установлен на пути (DE 37 37 719).
Длина периода катушки задана геометрией паз/зубец пакетов индукционных катушек и почти постоянна по длине опоры пути движения. Индукционная катушка не может быть изготовлена и/или установлена в виде единого тела или единой геометрической формы, кроме того, возникают производственные допуски. Далее путь движения имеет прерывания, которые обусловлены, например, стыками у конструкций мостов (для выравнивания разности длины внутренней и внешней поверхности) или компенсаторами длины (для изменений под влиянием температуры).
Хотя при изготовлении и прокладке обмотки могут быть учтены отклонения от номинальных размеров, но это возможно только настолько, насколько эти изменения известны заранее. Возникающие за весь срок службы обмоток электродвигателя вследствие теплового расширения и динамической нагрузки изменения длины в месте прерывания приводят к нагрузке растяжения и расплющивания лобовых частей обмотки в продольном направлении пути движения.
В качестве возможного последствия нагрузок можно назвать отрицательное влияние на устойчивость работы в части проводимости рабочего тока, эксплуатационной прочности или прочности при напряжении помех и соблюдения механических и геометрических размеров.
Незначительные допуски длины могут быть компенсированы упругими свойствами лобовых частей обмоток или провода. Это было бы возможно, например, на опорных рельсовых путях длиной до 6 м. При большей длине суммируются допуски на длину и обмотка электродвигателя больше не сможет изготовляться постоянно с единым размером. Были бы необходимы особые меры для укладки обмотки. Уже были соображения проложить для тепловой и/или динамической компенсации длины обмотку двигателя с растяжимой петлей (ср. DE 198 334 18 A1) на месте прерывания. Однако это имеет значительные недостатки. Изготовление обмотки невозможно непрерывным путем. Наступает простой монтажной машины в каждом месте прерывания для удлинения провода и монтажа проводки. Возникает расход материала (провод перемещающегося поля, скобы, крепежные шины и т.д.). В частности, чрезвычайно препятствует состояние покоя машины для прокладки провода в каждом месте прерывания.
Поэтому в основе изобретения лежит техническая задача указать формирование обмотки для провода электродвигателя с прямолинейным полем в местах прерывания между опорами индукционных катушек, которое не имеет приведенных недостатков и обеспечивает непрерывное и дешевое изготовление обмоток.
Показанная техническая проблема решается электродвигателем с прямолинейным полем с признаками пункта 1 посредством того, что значения длины А' лобовых частей 16.1', 16.2', 16.3' обмотки по меньшей мере трех проводов электродвигателей с прямолинейным полем удлинены в месте прерывания, то есть в месте с увеличенным промежутком между двумя установленными рядом опорами индукционных катушек в плоскости лобовых частей обмотки. Другие варианты выполнения находятся в подпунктах. Сущность изобретения заключается в том, что в местах прерывания лобовые части меандров обмоток выполнены не регулярно, а с удлинением.
В придании формы меандров в соответствии с изобретением в месте прерывания увеличивается длина лобовой части обмотки в продольном направлении движения таким образом, что статическое отклонение длины по существу выравнивается. Нагрузки растяжения и осадки, возникающие при динамическом изменении длины зазора для растяжения между двумя соседними опорами пути движения, действуют также и на удлиненный отрезок провода. Нагрузки становятся в сумме меньше и могут восприниматься вследствие упругих свойств лобовых частей обмоток.
Имеется много возможностей выполнить меандры с удлиненными лобовыми частями обмотки. Предпочтительным образом значения длины удлиненных лобовых частей обмотки, по меньшей мере, трех проводов электродвигателя с прямолинейным полем увеличены по существу на одинаковую величину. Этим обеспечивается, что после перекрытия места прерывания, по меньшей мере, три провода электродвигателя с прямолинейным полем снова устанавливаются в одинаковом порядке фаз.
Далее предлагается, чтобы для упрощения изготовления удлиненных лобовых частей обмотки они были удлинены в зависимости от длины выравниваемого места прерывания с заданными интервалами. Это означает, что тогда, если выравниваемое различие в длине находится в заданном интервале, значения длины лобовых частей обмотки увеличивается на соответствующую заданную величину. Тем самым разность в длине достаточно выравнивается без приложения больших механических напряжений в лобовых частях обмотки, а изготовление удлиненных лобовых частей обмотки благодаря этому упрощается тем, что устройство для изготовления удлиненных лобовых частей обмотки должно быть направлено только на заданные разности в длине.
Кроме того, целесообразно выполнить соседние лобовые части обмотки трех фаз совместно на одной стороне опоры индукционной катушки. Благодаря улучшенному доступу предлагается выполнить удлиненные лобовые части обмотки на наружной стороне опоры индукционной катушки, то есть не на внутренней стороне пути движения.
Тем самым можно по всему участку электродвигателя изготавливать и прокладывать обмотку непрерывно без появления прерываний. В другой близкой по времени заявке на патент предлагается обмерять геометрию паз/зубец во время изготовления меандровых обмоток посредством измерительного устройства на месте и формировать меандры точно согласно обмеренной геометрии паз/зубец. С помощью представленного изобретения легко подвести измерительное устройство к местам прерывания, произвести замеры и полностью автоматически сформировать и проложить удлиненное согласно данному изобретению меандровое образование индивидуально точно пригнанным по месту.
Удлиненные лобовые части обмотки в соответствии с изобретением в течение срока службы могут потерять устойчивость своей формы вследствие длительных переменных нагрузок (растяжение, осадка) и опуститься вниз. При этом лобовые части обмотки могут выступать из свободного пространства, образованного выступом ротора подвесного транспортного средства. Выступающие над свободным пространством лобовые части обмотки при переезде могли бы прикасаться к подвесному транспортному средству и быть поврежденными.
Поэтому лобовые части обмотки было необходимо фиксировать. Поэтому для фиксации положения удлиненных лобовых частей предлагается установить в месте прерывания дополнительные крепежные элементы, например привязные ремни или листы на опоре пути движения. Но они относительно дорогостоящие.
Другой вариант выполнения изобретения заключается в том, чтобы представить простое не дорогостоящее дополнительное крепление для лобовых частей головки в местах прерывания и при этом включить сюда незанятые пазы. Для этого в незанятые пазы необходимо установить стопорные средства, фиксирующие лобовые части обмотки или на которые могут опираться лобовые части обмотки.
С этой целью предлагается вставить заранее изготовленный жесткий стержень в один или несколько незанятых обмоткой статора пазов, на который могут опираться удлиненные лобовые части обмотки. Этот монтаж можно производить непосредственно после изготовления обмотки.
Пример выполнения изобретения изображен на чертеже. На чертеже показаны:
фиг.1 - вид под путем движения с местом прерывания,
фиг.2 - вид сбоку той же позиции,
фиг.3 - разрез вида сбоку и
фиг.4 - деталь стопорного стержня.
На фиг.1 и 2 показано прохождение проводов 1, 2, 3 обмотки электродвигателя на месте стыка или температурного зазора между двумя опорами 15 индукционной катушки. Температурный зазор образует место 100 прерывания. Перед и за местом 100 прерывания пазы 14 статора плотно заняты обмотками 16 в форме меандров. Период обмотки или лобовая часть 16.1, 16.2 и 16.3 обмотки имеет длину А.
На фиг.2 особенно видны изгибы меандров. Изгибы необходимы потому, что лобовые части 16.1, 16.2 и 16.3 обмоток перекрещиваются. Посредством наложения лобовых частей 16.1, 16.2 и 16.3 обмоток можно оптимально заполнить имеющееся пространство.
В месте прерывания лобовые части 16.1', 16.2' и 16.3' обмоток на наружной стороне пути движения (позиция 11 середина пути движения) выполнены согласно изобретению удлиненными, причем вследствие предложенной меры они получают длину А' периода. Длина А' периода при этом соответствует приблизительно трехкратной длине А периода, которая соответствует также трехкратному промежутку между пазами 14. Посредством выполнения длины А' периода как многократной длины А периода достигается то, что несмотря на место прерывания 100 пространственное распределение фаз вдоль пути движения не нарушается. Разумеется, от ширины места 100 прерывания зависит, как точно можно выдерживать многократность длины А периода. Но в каждом случае умелым выбором пазов 14 за местом 100 прерывания можно добиться, чтобы отклонение длины А' периода от многократного значения длины А периода было меньше промежутка между двумя пазами 14.
На фиг.1, как уже описано, изображено, что удлиненные лобовые части 16.1', 16.2' и 16.3' обмоток проводов 1, 2 и 3 электродвигателя установлены на стороне опоры 15 индукционной катушки, обращенной к наружной стороне пути движения. Тем самым упрощается доступ к удлиненным лобовым частям 16.1', 16.2' и 16.3' обмоток. При этом учитывается относительно большой промежуток между следующими друг за другом обмотками каждого из проводов 1, 2 и 3 электродвигателя с прямолинейным полем. В противоположность этому можно, например, заполнить все пазы обмотками и удлиненные лобовые части обмоток удлинить или на одной или на другой стороне опоры индукционной катушки. При этом только необходимо удлинить лобовые части обмоток на длину места 100 прерывания. Затем за местом 100 прерывания можно в прежней последовательности установить обмотки 16 проводов 1, 2 и 3 электродвигателя. Если относительно места 100 прерывания речь идет только о небольшой щели, то достигается почти постоянный переход электромагнитного перемещающегося поля, образуемого проводами 1, 2 и 3 электродвигателя.
Так как некоторые пазы 14 вблизи места 100 прерывания на фиг.1 остаются пустыми, по меньшей мере в один незанятый паз можно установить стопорный элемент 40, который служит для поддержания удлиненных и изогнутых лобовых частей 16.1', 16.2' и 16.3' обмоток.
На фиг.3 изображен разрез В-В через устройство на фиг.2. Лобовые части 16.1', 16.2' и 16.3' обмоток расположены в свободном пространстве 12, образованном наружу (S) боковым направляющим рельсом и вниз (U) ротором подвесного транспортного средства. В один из пазов 14 пакета 15 индукционных катушек с наружной стороны индукционной катушки вдвинут цилиндрический стопорный стержень 40, на который опирается нижняя лобовая часть 16.1' обмотки. На фиг.3 изображено, что обе лобовые части 16.2' и 16.3' обмоток находятся на нижней лобовой части обмотки. Можно также осуществить другую форму фиксации или опоры лобовых частей обмоток для достижения указанной цели.
Стопорный стержень 40 выполнен как профильная деталь из эпоксидной заливочной смолы и находится без выхода в пазу 14 статора. Стопорный стержень 40 имеет на своем конце и приблизительно в середине два выступа 43 и 44 на расстоянии, несколько большем длины паза. Расстояние между обоими выступами 43 и 44 выбирается таким, что это приводит к точному и надежному монтажному положению. Ширина 49 выступов меньше диаметра паза 14. При вдвигании выступы 43, 44 находятся в положении вниз (в сторону выхода из паза). При вдвигании стопорный стержень поворачивается приблизительно на 180°. При этом выступы 43 и 44 вращаются от отверстий паза к дну паза. Стопорный стержень 40 зафиксирован в продольном направлении выступами 43 и 44. На наружной стороне индукционной катушки закреплен провод 10 заземления в пружинящем канале 50. Работа и значение провода заземления подробно изложены в патенте ФРГ DE 196 222.1 C1.
На фиг.4 показана деталь выступа 44 на стопорном стержне 40. Ширина 49 выступа 44 меньше диаметра 45 стопорного стержня. Выступ 44 скошен 47 так, что он при повороте входит за пружинящий канал 50 (фиг.3) вследствие упругой деформируемости в концевом положении за пружинящим каналом и затем пружинящий канал препятствует обратному повороту.

Claims (10)

1. Электродвигатель с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги, содержащий большое количество установленных в ряд опор для индукционных (15) катушек, каждая из которых поперечно продольному направлению имеет пазы (14) на одинаковом расстоянии друг от друга, и по меньшей мере три провода (1, 2, 3) электродвигателя с прямолинейным полем, которые намотаны в обмотки (16) в форме меандра и по участкам установлены в пазах (14), причем обмотки (16) имеют лобовые части (16.1, 16.2, 16.3) обмоток длиной (А), отличающийся тем, что значения длины (А') лобовых частей (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток по меньшей мере трех проводов (1, 2, 3) электродвигателя с прямолинейным полем удлинены в месте (100) прерывания, то есть в месте с увеличенным расстоянием между двумя соседними опорами (15) индукционных катушек, увеличены по сравнению с длиной (А) лобовых частей (16.1, 16.2, 16.3) обмоток в плоскости лобовых частей (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток.
2. Электродвигатель с прямолинейным полем по п. 1, отличающийся тем, что значения длины (А') лобовых частей (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток по меньшей мере трех проводов (1, 2, 3) электродвигателя увеличены, по существу, на одинаковую величину.
3. Электродвигатель с прямолинейным полем по п.1 или 2, отличающийся тем, что значения длины (А') лобовых частей (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток увеличены в зависимости от длины выравниваемого места (100) прерывания в заданных интервалах.
4. Электродвигатель с прямолинейным полем по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что значения длины (А') лобовых частей (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток, по существу, соответствуют многократному значению длины (А) лобовых частей (16.1, 16.2, 16.3) обмоток.
5. Электродвигатель с прямолинейным полем по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что имеющие длину (А') лобовые части (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток проводов (1, 2, 3) электродвигателя с прямолинейным полем установлены на одной и той же стороне опор (15) индукционных катушек.
6. Электродвигатель с прямолинейным полем по п.5, отличающийся тем, что имеющие длину (А') лобовые части (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток установлены на стороне опор (15) индукционных катушек, обращенной к наружной стороне пути движения.
7. Электродвигатель с прямолинейным полем по одному из пп. 1-6, отличающийся тем, что по меньшей мере в один из пазов (14) опоры (15) индукционной катушки, в который не установлена обмотка (16), установлен стопорный элемент (40) для удлиненных лобовых частей (16.1', 16.2' и 16.3') обмоток.
8. Электродвигатель с прямолинейным полем по п.7, отличающийся тем, что стопорный элемент установлен без выпадения.
9. Электродвигатель с прямолинейным полем по п.п.7 или 8, отличающийся тем, что стопорный элемент представляет собой цилиндрический стопорный стержень (40).
10. Электродвигатель с прямолинейным полем по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что стопорный элемент выполнен неметаллическим.
RU2002126992/11A 2000-03-09 2001-02-06 Электродвигатель с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги RU2264684C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10011118.1 2000-03-09
DE10011118A DE10011118B4 (de) 2000-03-09 2000-03-09 Linearmotor für einen Linearantrieb einer Magnetschwebebahn

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002126992A RU2002126992A (ru) 2004-03-10
RU2264684C2 true RU2264684C2 (ru) 2005-11-20

Family

ID=7633858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002126992/11A RU2264684C2 (ru) 2000-03-09 2001-02-06 Электродвигатель с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6856048B2 (ru)
EP (1) EP1262012B1 (ru)
JP (1) JP2003529303A (ru)
KR (1) KR100768732B1 (ru)
CN (1) CN100477458C (ru)
AR (1) AR029044A1 (ru)
AT (1) ATE431976T1 (ru)
AU (2) AU4237001A (ru)
BR (1) BR0108973A (ru)
CA (1) CA2402200A1 (ru)
DE (2) DE10011118B4 (ru)
MY (1) MY133166A (ru)
NO (1) NO20022876L (ru)
RU (1) RU2264684C2 (ru)
WO (1) WO2001067585A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10011118B4 (de) * 2000-03-09 2008-11-27 Thyssenkrupp Transrapid Gmbh Linearmotor für einen Linearantrieb einer Magnetschwebebahn
ATE325460T1 (de) * 2003-12-12 2006-06-15 Nexans Verfahren zur herstellung einer dreiphasigen wechselstromwicklung für einen linearmotor
KR101035390B1 (ko) * 2004-09-23 2011-05-20 주식회사 대우일렉트로닉스 냉장고 도어 포켓 장착구조
DE102006028354A1 (de) * 2005-07-06 2007-01-11 Draka Industrial Cable Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Verarbeiten, Aufnehmen und/oder Montieren eines elektrischen Leiters
CN101394908B (zh) * 2006-03-03 2013-03-27 哈姆游乐设施股份有限公司 直线电机驱动的游乐设施及方法
CA2840255C (en) 2011-06-30 2018-03-20 Hm Attractions Inc. Motion control system and method for an amusement ride
CN103227551A (zh) * 2013-04-01 2013-07-31 南京航空航天大学 可转弯的永磁直线同步电机和弯道系统及轨道车
CN109494911B (zh) * 2018-12-29 2024-05-24 苏州贝得科技有限公司 一种磁悬浮直线电机
PL240423B1 (pl) * 2019-02-07 2022-04-04 Hyper Poland Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Sposób wytwarzania uzwojenia silnika liniowego

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2112264A (en) * 1931-04-16 1938-03-29 Frank B Hopewell Electrodynamic apparatus
CH503415A (fr) * 1968-12-20 1971-02-15 Merlin Gerin Moteur à induction linéaire
US3667398A (en) * 1970-06-26 1972-06-06 Tracked Hovercraft Ltd Linear induction motor secondary member
US3712240A (en) * 1971-02-23 1973-01-23 Transportation Technology Linear electric motor propulsion system
DE2656389C3 (de) 1976-12-13 1979-11-29 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Synchroner Linearmotor
DE2721905C2 (de) * 1977-05-14 1986-02-20 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Verfahren zur Herstellung einer dreiphasigen Wechselstrom-Wicklung für einen Linearmotor
DE2824951A1 (de) 1978-06-07 1979-12-20 Kabel Metallwerke Ghh Verfahren zur herstellung eines stators fuer einen linearmotor
DE2842099C3 (de) * 1978-09-27 1981-07-23 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Synchroner Lagstator-Linearmotor
DE3006382C2 (de) * 1980-02-21 1985-10-31 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Dreiphasige Wechselstrom-Wicklung für einen Linearmotor
DE3737719A1 (de) * 1987-11-06 1989-05-24 Thyssen Industrie Verfahren und vorrichtung zum einbringen einer wicklung in den induktor eines linearmotors
US5327637A (en) * 1992-02-07 1994-07-12 Kabelmetal Electro Gmbh Process for repairing the winding of an electrical linear drive
US5628253A (en) * 1993-09-04 1997-05-13 Railway Technical Research Institute Ground-propulsion special-purpose electromagnetic circuit for magnetically levitated railway, and method of laying said circuit
DE59608392D1 (de) * 1995-10-30 2002-01-17 Thyssen Industrie Langstator für einen linearmotor und zur herstellung des langstators bestimmtes blechpaket
DE19620222C1 (de) * 1995-10-30 1997-03-13 Felten & Guilleaume Energie Vorrichtung zum Verbinden des elektrisch leitfähigen Mantels einer Leitung mit einem Erdleiter
JP3553608B2 (ja) * 1995-10-30 2004-08-11 フェルテン ウント ギローム アーゲー リード線の導電性外装を接地導体に接続する装置
DE19724283C2 (de) * 1997-06-09 2003-08-21 Siemens Ag Antriebssystem für ein Magnetschwebefahrzeug
DE19833418A1 (de) * 1997-12-17 1999-06-24 Otto Breitenbach Dreiphasige Wechselstromwicklung für einen Linearmotor
DE10011118B4 (de) * 2000-03-09 2008-11-27 Thyssenkrupp Transrapid Gmbh Linearmotor für einen Linearantrieb einer Magnetschwebebahn

Also Published As

Publication number Publication date
EP1262012A1 (de) 2002-12-04
MY133166A (en) 2007-10-31
ATE431976T1 (de) 2009-06-15
AU2001242370B2 (en) 2005-10-13
WO2001067585A8 (de) 2002-09-19
KR100768732B1 (ko) 2007-10-22
AU4237001A (en) 2001-09-17
CA2402200A1 (en) 2001-09-13
KR20020097195A (ko) 2002-12-31
EP1262012B1 (de) 2009-05-20
WO2001067585A1 (de) 2001-09-13
DE10011118B4 (de) 2008-11-27
CN1425216A (zh) 2003-06-18
JP2003529303A (ja) 2003-09-30
AR029044A1 (es) 2003-06-04
US6856048B2 (en) 2005-02-15
RU2002126992A (ru) 2004-03-10
DE10011118A1 (de) 2001-09-27
NO20022876L (no) 2002-11-08
US20030025404A1 (en) 2003-02-06
DE50114902D1 (de) 2009-07-02
NO20022876D0 (no) 2002-06-17
CN100477458C (zh) 2009-04-08
BR0108973A (pt) 2003-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2264684C2 (ru) Электродвигатель с прямолинейным полем для линейного привода магнитной подвесной дороги
CN101779370B (zh) 线性电动机内的定子模块的设置
US5141082A (en) Linear motor elevator system
CA2284571C (en) Linear motor for driving an elevator car
CN107207212A (zh) 电梯系统轨道
US20070192000A1 (en) Device for the generation of reliable status of a vehicle that is movable along a given oath of travel
KR20140109932A (ko) 선형 동기 모터
JP2002504880A (ja) エレベータ
US20210316616A1 (en) Magnetic levitation railway system
US8030804B2 (en) Linear motor and linear motor cogging reduction method
US3806782A (en) Electromagnetic rail for driving liner motor and method of construction thereof
JP2013505692A (ja) 非接触式のエネルギー伝送のためのインダクタ導体、ならびにその車両のための使用方法
CN107487695B (zh) 可变直线电机间隙
US4303017A (en) Long stator linear motor without iron
CN109414998A (zh) 缆线支承布置结构和安装缆线支承布置结构的方法
JP4975496B2 (ja) 推進浮上案内兼用路盤設置型超電導磁気浮上システム
US20070051269A1 (en) Track for a railborne vehicle, comprising a long-stator lenear drive comprising at least one long stator, and a kit and a stator packet for the production thereof
CN111327174A (zh) 一种无铁心长定子永磁直线同步电动机
KR101142465B1 (ko) 초고속튜브열차 추진 및 부상용 선형동기전동기의 추진력 특성 개선을 위한 mpss 적용 시스템
JP2021080103A (ja) エレベータの運行方法およびエレベータ
CN212627598U (zh) 一种双工位精密排线绕线机中的箱体结构
CN215800715U (zh) 一种线圈固定结构
US20060145543A1 (en) Long stator motor
CN1970334B (zh) 用于在磁悬浮铁路的导轨处固定初级导体的保持器
RU2241291C2 (ru) Лоток для кабеля

Legal Events

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

Effective date: 20090207