RU2280935C2 - Узел статора электродвигателя в сборе и способ его изготовления - Google Patents

Узел статора электродвигателя в сборе и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2280935C2
RU2280935C2 RU2003123812/09A RU2003123812A RU2280935C2 RU 2280935 C2 RU2280935 C2 RU 2280935C2 RU 2003123812/09 A RU2003123812/09 A RU 2003123812/09A RU 2003123812 A RU2003123812 A RU 2003123812A RU 2280935 C2 RU2280935 C2 RU 2280935C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
yoke
assembly
pole
connecting part
Prior art date
Application number
RU2003123812/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003123812A (ru
Inventor
Дзин-Соо ПАРК (KR)
Дзин-Соо Парк
Биунг-Таек КИМ (KR)
Биунг-Таек КИМ
Original Assignee
Эл Джи Электроникс Инк.
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 Эл Джи Электроникс Инк. filed Critical Эл Джи Электроникс Инк.
Publication of RU2003123812A publication Critical patent/RU2003123812A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2280935C2 publication Critical patent/RU2280935C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/02Details of the magnetic circuit characterised by the magnetic material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • H02K1/146Stator cores with salient poles consisting of a generally annular yoke with salient poles
    • H02K1/148Sectional cores
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • H02K15/022Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies with salient poles or claw-shaped poles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/30Reducing waste in manufacturing processes; Calculations of released waste quantities

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Insulation, Fastening Of Motor, Generator Windings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно - к конструкциям и технологии изготовления узла статоров электродвигателей. Сущность изобретения состоит в том, что в узле статора электродвигателя в сборе, содержащем множество ярм, сформированных слоями из множества тонких стальных пластинок, имеющих заданную длину, множество полюсов, вставляемых между ярмами и выполненных из магнитного материала посредством прессования его в пресс-форме, и на которые наматывается обмотка, каждый полюс содержит направляющую часть, имеющую форму дуги окружности и предназначенную для сбора магнитных силовых линий, намоточную часть, соединенную с направляющей частью со стороны задней ее поверхности, и на которую наматывается обмотка, и соединительную часть, сформированную у задней поверхности намоточной части и соединенную с соответствующим ярмом, при этом, согласно данному изобретению, намоточная часть имеет высоту и длину меньшие, чем у направляющей части для предотвращения выступания обмотки относительно направляющей части, когда обмотка уже намотана на намоточную часть, и для обеспечения возможности наматывания обмотки в несколько слоев, причем на наружной окружной поверхности намоточной части формируют вогнутые выемки под обмотку с возможностью наматывания по ним обмотки. Предложен также способ изготовления данного статора в сборе. Технический результат от использования изобретения состоит в том, что при изготовлении данного узла статора в сборе сокращаются непроизводительные потери материала во время выполнения операции штамповки пластинок ярма, а также не требуется применения какого-либо дополнительного защитного приспособления для обмотки, что обеспечивает соответствующее уменьшение радиуса ее наматывания, в результате чего при том же самом числе витков обмотки, соответственно, сокращается количество проволоки, расходуемой при наматывании обмотки. Кроме того, благодаря применению магнитного порошкового материала и кремнистой стали повышается производительность, а также наблюдается соответствующее увеличение коэффициента полезного действия электродвигателя. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 17 ил.

Description

Предпосылки создания изобретения
1. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к статору электродвигателя и, более конкретно, к узлу статора электродвигателя в сборе и способу его изготовления, предусматривающему выполнение операции формирования ярма в виде пакета, состоящего из множества тонких стальных пластинок, и операции формирования полюса методом порошковой металлургии.
2. Описание известного уровня техники
В большинстве бытовых электроприборов обычно в качестве источника движущей силы используется электродвигатель. В состав электродвигателя входят узел статора в сборе, на который наматывают и на котором закрепляют обмотку, и узел подвижной части электродвигателя в сборе, который располагается внутри или снаружи узла статора в сборе и приводится во вращательное движение под воздействием индуцированного магнитного поля, обеспечивая передачу движущей силы.
На фиг.1 представлен изображенный в перспективе вид, показывающий узел статора в сборе, изготовленный в соответствии с принятым в данной области обычным способом формирования его в виде пакета пластинок.
Как показано на этой иллюстрации, узел статора в сборе содержит сердечник 1 статора, сформированный множеством тонких пластинок С, которые изготавливаются посредством штамповки из листовой стали и имеют заданную форму; изолятор 2, вставляемый в сердечник 1 статора; а также обмотку 3, наматываемую снаружи на изолятор 2 и обеспечивающую получение индуцирующего тока.
Как показано на фиг.2, тонкие пластинки С, из которых составлен сердечник 1 статора, образуют собой ярмо 1а, имеющее четырехугольную форму и предназначенное для формирования линий магнитной индукции, и полюс 1b, представляющий собой единое целое с ярмом 1а и имеющий форму дуги окружности, располагается при этом по обе стороны от внутренней окружной поверхности ярма 1а, на котором намотана обмотка 3.
Изолятор 2 прикреплен к той части, где ярмо 1а и полюс 1b соединяются друг с другом, а выполнен он из изоляционного материала, такого как пластмасса или резина для обеспечения изоляции между обмоткой 3 и сердечником 1 статора.
Однако при изготовлении узла статора в сборе в соответствии со способом формирования его в виде пластинок количество материала, теряемого с отходами, который выбрасывается в процессе штамповки пластинок, из которых образуют сердечник статора, составляет свыше 35% и, соответственно, возникают непроизводительные потери материала.
Кроме того, поскольку между сердечником статора и обмоткой вставляется защитное приспособление, изготавливаемое методом инжекционного прессования, радиус детали, где производится наматывание обмотки, увеличивается, в результате чего наблюдается повышение себестоимости производства, возрастает сопротивление обмотки и, следовательно, снижается коэффициент полезного действия электродвигателя.
Для решения указанных выше проблем ранее было предложено изготавливать узел статора в сборе с использованием метода порошковой металлургии, и, как показано на фиг.3 и 4, получаемый при этом узел статора в сборе содержит корпус 5, сформированный посредством подачи магнитного порошкового материала в пресс-форму, имеющую заданную конфигурацию, с последующим подводом туда давления заданной величины и нагреванием до заданной температуры, а также обмотку 6, наматываемую в выемке 5с под обмотку в корпусе 5 и предназначенную для генерирования индуцированного магнетизма.
Корпус 5 включает в свой состав ярмо 5а, выполненное таким образом, чтобы иметь замкнутую четырехугольную форму, и предназначенное для формирования линий магнитной индукции, и полюс 5b, выполненный таким образом, чтобы представлять собой единое целое с ярмом 5а, и имеющий форму дуги окружности, располагаясь при этом по обе стороны от внутренней окружной поверхности ярма 5а.
Выемка 5с под обмотку имеет выполненную в виде шейки часть с тем, чтобы уменьшить размер занимаемого обмоткой 6 объема, а кромка выемки 5с под обмотку выполнена с криволинейным закруглением для того, чтобы предотвратить сдирание покрытия с проволоки обмотки 6 во время наматывания обмотки 6.
Кроме того, изолятор 7 для изоляции обмотки 6 от полюса 5b прикреплен с наружной стороны полюса 5b и выемки 5с под обмотку и с внутренней стороны ярма 5а, которые соприкасаются с обмоткой 6.
Однако метод порошковой металлургии имеет свой недостаток, который заключается в том, что по своей магнитной проницаемости магнитный порошок и характеристика потерь в сердечнике уступают кремнистой стали, применяемой при пластинчатом способе изготовления, а также в том, что этот материал имеет высокую стоимость.
В данном случае под термином магнитная проницаемость понимается магнитная индуктивная мощность, которая выражается отношением между плотностью магнитного потока, возникающего во время намагничивания магнитным полем, и напряженностью магнитного поля в состоянии вакуума.
При этом характеристика потерь в сердечнике означает потери, возникающие в таком материале, как сталь, в расчете на единицу ее объема, а кремнистая сталь имеет более значительную характеристику потерь в сердечнике, чем железный порошок. То есть поскольку кремнистая сталь обеспечивает более высокую плотность магнитного потока, чем железный порошок, коэффициент полезного действия электродвигателя в первом случае будет сравнительно более высоким.
При применении метода порошковой металлургии формирование корпуса производится с использованием пресс-формы, благодаря чему облегчается осуществление процесса изготовления, а выемка под обмотку формируется таким образом, чтобы имелась выполненная в виде шейки часть полюса, благодаря чему уменьшается количество проволоки, расходуемой при наматывании обмотки, при этом выемка под обмотку выполняется с криволинейным закруглением для предотвращения сдирания покрытия с проволоки обмотки во время ее наматывания. Однако стоимость магнитного порошка значительно выше, чем стоимость кремнистой стали.
Кроме того, поскольку магнитный порошок обладает более низкой магнитной проницаемостью и худшей характеристикой по потерям в сердечнике, чем кремнистая сталь, корпус из него требуется изготовить более объемистым, чтобы получить такой же результат при изготовлении электродвигателя, чем при использовании для этого обычной кремнистой стали, а это приводит к увеличению затрат на материал.
Краткое описание изобретения
Следовательно, в основу настоящего изобретения положена задача создания узла статора электродвигателя в сборе и способа его изготовления, предусматривающего выполнение операции формирования слоистого ярма, состоящего из множества тонких стальных пластинок, и операции формирования полюса методом порошковой металлургии, благодаря чему обеспечивается снижение себестоимости производства этого узла и улучшение эксплуатационных показателей электродвигателя.
Для того чтобы обеспечить получение указанных и других преимуществ, а также в соответствии с задачей, решаемой настоящим изобретением в том варианте его осуществления, который более подробно рассматривается в приведенном здесь ниже описании, предлагается узел статора электродвигателя в сборе, содержащий множество ярм, сформированных слоями из множества тонких стальных пластинок, имеющих заданную длину, а также множество полюсов, вставляемых между ярмами и выполненных из магнитного материала посредством прессования его в пресс-форме, и которые предназначены для наматывания на них обмотки.
Кроме того, полюс включает также в свой состав направляющую часть, имеющую форму дуги окружности и предназначенную для сбора магнитных силовых линий, намоточную часть, соединенную с направляющей частью со стороны задней ее поверхности, и которая предназначена для наматывания на нее обмотки, и соединительную часть, сформированную у задней поверхности намоточной части и соединенную с ярмом.
Дополнительно к этому с тем, чтобы обеспечить получение указанных и других преимуществ, а также в соответствии с задачей настоящего изобретения в том варианте его осуществления, который более подробно рассматривается в приведенном здесь ниже описании, предлагается кроме того, также и способ изготовления такого узла статора электродвигателя в сборе, предусматривающий выполнение следующих операций: первой операции, во время которой изготавливается множество пластинок для ярма, получаемых посредством штамповки из листовой стали и имеющих заданную форму; второй операции, во время которой из полученных пластинок для ярма формируется соответствующее ярмо слоями пластинок ярма, имеющего заданную высоту; третьей операции, во время которой осуществляется формирование заданного корпуса путем установки слоистого ярма в пресс-форму; четвертой операции, во время которой пустое пространство внутри пресс-формы заполняют магнитным порошковым материалом; пятой операции, во время которой осуществляют формирование полюса, взаимосвязанного с указанным ярмом, путем приложения предопределенного давления и тепла к указанному магнитному порошковому материалу; и шестой операции, во время которой удаляют пресс-форму, а затем наматывают обмотку на полюс.
Во время выполнения первой операции пластинки для ярма изготавливают штамповкой из листовой стали с одновременным получением заданной длины и ширины пластинок.
Во время выполнения пятой операции указанный полюс формируют, подвергая магнитный порошковый материал воздействию соответствующего давления с последующим выдерживанием при температуре порядка 300-500°С для получения монолитной структуры.
Во время выполнения шестой операции при намотке обмотки на полюс прикрепляют изолятор к месту контакта между полюсом и обмоткой либо изолирующий материал напрессовывают и прикрепляют таким образом, чтобы намотать обмотку.
Указанные и другие задачи, признаки, особенности и преимущества настоящего изобретения очевидны из следующего ниже подробного описания настоящего изобретения, которое ведется со ссылками на прилагаемые чертежи.
Краткое описание чертежей
Прилагаемые чертежи, которые приводятся здесь для того, чтобы обеспечить более полное понимание настоящего изобретения, представляя собой неотъемлемую составную часть данного описания изобретения, иллюстрируют варианты осуществления настоящего изобретения и вместе с описанием служат для пояснения принципов изобретения.
Изобретение поясняется чертежами.
Фиг.1 - изображенный в перспективе вид, показывающий узел статора электродвигателя в сборе, выполненный в соответствии с принятым в данной области обычным способом формирования его в виде слоев.
Фиг.2 - представленный в плане вид, показывающий узел статора в сборе, выполненный в соответствии с принятым в данной области обычным способом формирования его в виде слоев.
Фиг.3 - изображенный в перспективе вид, показывающий узел статора электродвигателя в сборе, выполненный в соответствии с принятым в данной области обычным способом формирования его с использованием метода порошковой металлургии.
Фиг.4 - представленный в разрезе вид, показывающий узел статора электродвигателя в сборе, выполненный в соответствии с принятым в данной области обычным способом формирования его с использованием метода порошковой металлургии.
Фиг.5 - изображенный в перспективе вид, показывающий разобранный узел статора электродвигателя, выполненный в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.6 - представленный в разрезе вид, показывающий узел статора электродвигателя в сборе, выполненный в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.7-11 - изображенные в увеличенном масштабе виды участка «А», выделенного на фиг.6, на которых показаны варианты конструкции, обеспечивающей взаимосвязь между соединительной частью полюса и ярмом узла статора в сборе, выполненного в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.12 - представленный в разрезе вид сечения по линии I-I на фиг.6.
Фиг.13 - вид, показывающий верхнюю поверхность листовой стали, используемой при изготовлении пластинок для ярма с применением способа, осуществляемого в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.14А-14D - виды, иллюстрирующие отдельные операции технологического процесса изготовления узла статора электродвигателя в сборе, выполняемого в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
Ниже со ссылками на прилагаемые чертежи приводится подробное описание предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, отдельные примеры исполнения которого иллюстрируются на прилагаемых чертежах.
Узел статора электродвигателя в сборе, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, а также способ изготовления этого узла, осуществляемый в соответствии с настоящим изобретением, поясняются здесь на примере наиболее предпочтительных вариантов осуществления изобретения.
Фиг.5 представляет собой изображенный в перспективе вид, показывающий разобранный узел статора электродвигателя, выполненный в соответствии с настоящим изобретением; фиг.6 представляет собой изображенный в разрезе вид, показывающий узел статора электродвигателя в сборе, выполненный в соответствии с настоящим изобретением; фиг.7-11 представляют собой изображенные в увеличенном масштабе виды участка «А», выделенного на фиг.6, на которых показаны варианты конструкции, обеспечивающей взаимосвязь между соединительной частью и ярмом узла статора в сборе, выполненного в соответствии с настоящим изобретением; фиг.12 представляет собой изображенный в разрезе вид сечения по линии I-I на фиг.6; фиг.13 представляет собой вид, показывающий верхнюю поверхность листовой стали, используемой при изготовлении ярма с применением способа, осуществляемого в соответствии с настоящим изобретением; и фиг.14А-14D представляют собой виды, иллюстрирующие отдельные операции технологического процесса изготовления узла статора электродвигателя в сборе, выполняемого в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг.5, узел статора электродвигателя, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, содержит множество ярм 10, сформированных слоями, состоящими из множества тонких стальных пластинок, имеющих заданную длину, а также множество полюсов 20, вставляемых между ярмами 10 и выполненных из магнитного материала посредством прессования его в пресс-форме, на которые наматывается обмотка.
Полюс 20 включает в свой состав направляющую часть 23, внутренняя поверхность которой выполнена по форме дуги окружности, и которая предназначена для сбора магнитных силовых линий. Направляющая часть 23 служит для формирования линий магнитной индукции, находящихся на заданном расстоянии от ротора, когда он вставлен внутрь статора.
Имеется также намоточная часть 22, сформированная у задней поверхности направляющей части 23, с которой она образует единое целое, при этом обмотка наматывается на намоточную часть 22.
Намоточная часть 22 имеет меньшую высоту и длину, чем направляющая часть 23, благодаря чему предотвращается выступание обмотки 30 над поверхностью направляющей части 23, когда обмотка 30 будет намотана на намоточную часть 22, и обеспечивается возможность наматывания обмотки 30 в несколько слоев.
Кроме того, выемка 22а под обмотку имеет глубину t по наружной окружной поверхности намоточной части 22 такую, чтобы обмотку можно было наматывать в этой выемке.
Скругленная часть 22b формируется на кромке наружной окружной поверхности намоточной части 22 для того, чтобы предотвратить сдирание покрытия с проволоки обмотки в то время, когда производится наматывание обмотки.
Соединительная часть 21 соединяется с ярмом 10 таким образом, чтобы сливаться в единое целое с намоточной частью 22 у задней ее поверхности.
Соединительная часть 21 имеет форму дуги окружности и одинаковую высоту с ярмом 10.
Полюс 20 выполняется из магнитного порошкового материала для обеспечения полярности. В то же самое время осуществляется термообработка, то есть порошковый материал засыпается в пресс-форму, прессуется и нагревается при температуре порядка 300-500°С, в результате чего приобретает монолитную структуру.
В рассматриваемом исполнении число полюсов 20, получаемых посредством формовки магнитного порошкового материала, может быть не одно, а несколько, и соответственно таким же может быть и число ярм 10.
Как показано на фиг.5 и 6, предусматривается наличие изолятора 40, чтобы изолировать полюс 20 от обмотки 30, который устанавливают с внутренних сторон намоточной части 22, на которую наматывается обмотка 30, либо предусматривается напрессовывание непроводящего материала. Непроводящий материал включает эпоксипласт.
Из множества пластинок 11 для ярма, имеющих при этом постоянный радиус кривизны, формируются слои одинаковой высоты с соединительной частью 21, и ярма вставляются между двумя соединительными частями 21.
Пластинки 11 для ярма изготавливаются из кремнистой стали, обладающей отличными показателями по магнитной проницаемости и по характеристике потерь в сердечнике.
В данном случае под термином магнитная проницаемость понимается магнитная индуктивная мощность, которая выражается отношением между плотностью магнитного потока, возникающего во время намагничивания в магнитном поле, и напряженностью магнитного поля в состоянии вакуума.
Также характеристика потерь в сердечнике означает потери, возникающие в таком материале, как сталь, в расчете на единицу объема, а кремнистая сталь имеет характеристику потерь в сердечнике, существенно превосходящую такой материал, как железный порошок. Таким образом, поскольку кремнистая сталь имеет более высокую плотность магнитного потока, чем железный порошок, коэффициент полезного действия электродвигателя имеет сравнительно более высокое значение.
Соединительный выступ 11а и соединительная выемка 21а для соединения ярма 10 с соединительной частью выполняются между ярмом 10 и указанной соединительной частью 21 на той же самой высоте, что и ярмо 10 и соединительная часть 21.
Как показано на фиг.7, соединительный выступ 11а ярма 10 выполняется как прямоугольная форма и соединяется с соединительной выемкой 21а, имеющей прямоугольную форму соединительной части 21 для предотвращения разъединения ярма 10 с соединительной частью 21.
Как показано на фиг.8, соединительный выступ 11а выполнен на ярме 10 как трапецеидальная форма и соединяется с соединительной выемкой 21а, имеющей трапецеидальную форму, соответствующую соединительной части 21.
Как показано на фиг.9, соединительный выступ 11а ярма 10 выполняется удлиненным с двумя одинаковыми стопорными щеками 11а-1 с обеих сторон и соединяется с соединительной выемкой 21а-1, имеющей форму, соответствующую форме соединительной части 21 для предотвращения разъединения ярма 10 с соединительной частью 21.
Как показано на фиг.10, ступенчатый выступ 11b прямоугольной формы выполняется на обоих концах ярма 10 и соединяется со ступенчатым выступом 21b, выполненным на обоих концах соединительной части 21 с соответствующей прямоугольной формой.
Как показано на фиг.11, ярмо 10 имеет наклонную поверхность 11с с постоянным углом скоса на обоих своих концах, а соответствующая ей наклонная поверхность 21с предусматривается на обоих концах соединительной части 21, так чтобы обеспечивалось соединение ярма 10 и соединительной части 21. Далее поясняется способ изготовления узла статора электродвигателя в сборе, осуществляемый в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг.14, в процессе штамповки тонколистовой кремнистой стали толщиной 1 мм получают множество пластинок 11 для ярма.
В ходе этой операции, как показано на фиг.13, пластинки 11 ярма изготавливают из кремнистой стали таким образом, чтобы они имели заданные длину и ширину, при помощи штамповочного инструмента, имеющего множество пуансонов, что позволяет одновременно получать соответствующее количество пластинок.
Благодаря этому можно в значительной степени сократить время, затрачиваемое на изготовление пластинок, по сравнению с тем случаем, когда пластинки 11 для ярма изготавливаются по одной с помощью одного пуансона.
Затем из полученных пластинок 11 ярма формируют слои с постоянной высотой, получая тем самым ярмо 10. Слоистое ярмо 10 устанавливают в соответствующую пресс-форму по одному с каждой ее стороны таким образом, чтобы при этом образовался соответствующий корпус.
В данном случае после установки ярма 10 в пресс-форму внутри нее в другой ее части остается незаполненным пустое пространство С, предназначенное для заполнения его формовочным материалом. В качестве такого материала, которым заполняют пространство С, используется магнитный порошковый материал.
В пресс-форме магнитный порошковый материал подвергается воздействию соответствующего давления, имеющего заданную величину, с последующим нагреванием его и выдерживанием при заданной температуре, в результате чего происходит формирование полюса 20, взаимосвязанного с ярмом 10. Таким образом, полюс 20 в процессе своего формирования образует взаимосвязанную монолитную структуру с ярмом 10 в виде единого целого, что позволяет избавиться от необходимости обеспечивать в последующем взаимосвязанное соединение полюса 20 с ярмом 10 в случае изготовления их по отдельности друг от друга.
Кроме того, чтобы получить уже готовый полюс 20, магнитный порошковый материал подвергают воздействию соответствующего давления, а затем спрессованный порошковый материал выдерживают при температуре порядка приблизительно 300-500°С с тем, чтобы магнитный порошковый материал пробрел при этом монолитную структуру.
В данном случае при таком выдерживании наблюдаются несколько иные процессы, чем при спекании. Порошковый материал при его спекании подвергается воздействию соответствующего давления и нагревается до температуры, близкой к температуре его плавления, в результате чего образуется монолитная структура. При этом, поскольку образование монолитной структуры из порошкового материала происходит в результате нагревания его до высокой температуры, могут наблюдаться соответствующие изменения в характеристике материала.
В противоположность этому, при осуществлении выдерживания в соответствии с предложенным способом порошковый материал предварительно подвергается воздействию соответствующего давления, а затем нагревается до температуры порядка приблизительно 300-500°С для получения монолитной структуры. При этом, поскольку порошковый материал нагревается за счет подвода сравнительно небольшого количества тепла, никаких изменений в характеристике материала не наблюдается.
И наконец, пресс-форму снимают, после чего осуществляют наматывание обмотки 30 на полюс 20, образовавшийся из магнитного порошкового материала.
Перед тем как наматывать обмотку 30 на полюс 20 возможна установка изолятора 40 в том месте, где полюс 20 будет соприкасаться с обмоткой 30, либо в указанном месте напрессовывается соответствующий изоляционный материал, по которому затем наматывается обмотка.
Узел статора электродвигателя в сборе, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, имеет следующие усовершенствования.
Прежде всего, полюс выполнен из магнитного порошкового материала, а ярмо выполнено из кремнистой стали, стоимость которой ниже, и которая обладает более хорошими показателями по магнитной проницаемости и по характеристике потерь в сердечнике, чем магнитный порошковый материал. Соответственно, при сохранении таким же того объема, который занимает электродвигатель, можно будет не допустить сколько-либо заметного ухудшения эксплуатационных показателей его работы и тем самым предотвратить увеличение затрат, связанных с изготовлением электродвигателя более крупных размеров.
Кроме того, поскольку пластинки для ярма изготавливаются посредством штамповки с применением при выполнении этой операции соответствующего штамповочного инструмента, имеющего не один, а некоторое множество пуансонов, сокращается время, затрачиваемое на изготовление этих пластинок, а также уменьшаются непроизводительные потери материала, идущего в отходы производства, благодаря чему обеспечивается соответствующее снижение себестоимости производства.
Помимо этого, в намоточной части полюса выполняется выемка, в которую при наматывании укладывается обмотка, причем кромка этой выемки выполнена таким образом, чтобы иметь форму криволинейного закругления. Благодаря этому не требуется предусматривать в этом месте дополнительно какое-либо защитное приспособление, предохраняющее покрытие проволоки обмотки от повреждений во время ее наматывания. Кроме того, при этом может быть также соответственно уменьшен радиус наматывания обмотки, определяемый фактической глубиной выемки, благодаря чему при том же самом количестве витков обмотки приблизительно на 35% сокращается количество проволоки, расходуемой при наматывании обмотки. А при соответственном уменьшении размера, в пределах которого обмотка выступает наружу относительно полюса, и сокращении общей длины проволоки, из которой намотана целиком вся обмотка, снижается сопротивление обмотки и, следовательно, наблюдается соответствующее увеличение коэффициента полезного действия электродвигателя.
Поскольку настоящее изобретение может быть осуществлено в нескольких различных вариантах своего исполнения, которые не выходят за пределы существа изобретения или его существенных отличительных признаков, следует также понимать, что варианты осуществления настоящего изобретения, рассмотренные в приведенном здесь выше описании, ни в коей мере не ограничиваются какими-либо пределами, определяющими объем изобретения, в связи с наличием каких-либо подробностей, указанных в приведенном здесь выше описании, если только в этом отношении в нем не содержится каких-либо иных указаний, и эти варианты следует, скорее наоборот, истолковывать в пределах существа, а также объема данного изобретения, которые определены в прилагаемой формуле изобретения, в связи с чем предполагается, что всяческие изменения и дополнения, которые не выходят за границы и пределы следующей ниже формулы изобретения либо за границы и пределы, эквивалентные таковым, должны будут вследствие этого считаться не выходящими за пределы объема, определенного прилагаемой формулой изобретения.

Claims (19)

1. Узел статора электродвигателя в сборе, содержащий множество ярм, сформированных в виде слоев, состоящих из множества пластинок ярма, причем множество пластинок ярма наложено друг на друга таким образом, что общая толщина пластинок ярма равна высоте каждого ярма; множество полюсов, вставляемых между ярмами и выполненных из магнитного материала посредством прессования его в пресс-форме, и на которые наматывается обмотка, причем полюс содержит направляющую часть, имеющую форму дуги окружности и предназначенную для сбора магнитных силовых линий; намоточную часть, соединенную с направляющей частью со стороны задней ее поверхности, и на которую наматывается обмотка, и соединительную часть, сформированную у задней поверхности намоточной части и соединенную с соответствующим ярмом, при этом намоточная часть имеет высоту и длину меньшие, чем у направляющей части для предотвращения выступания обмотки относительно направляющей части, когда обмотка уже намотана на намоточную часть, и для обеспечения возможности наматывания обмотки в несколько слоев, причем на наружной окружной поверхности намоточной части формируют вогнутые выемки под обмотку с возможностью наматывания по ним обмотки.
2. Узел в сборе по п.1, в котором полюс выполнен из железного порошка.
3. Узел в сборе по п.1, в котором изолятор устанавливается внутри намоточной части, на которую наматывается обмотка, и на полюсе для изоляции полюса от обмотки.
4. Узел в сборе по п.1, в котором непроводящий материал напрессовывается с внутренней стороны намоточной части, на которую наматывается обмотка, и с внутренней стороны полюса для изоляции полюса от обмотки.
5. Узел в сборе по п.4, в котором непроводящим материалом является эпоксипласт.
6. Узел в сборе по п.1, в котором направляющая часть имеет внутреннюю поверхность, выполненную в форме дуги окружности, и выполнена с возможностью сбора магнитных силовых линий на роторе, направляя соответствующим образом движение ротора.
7. Узел в сборе по п.1, в котором кромка, выполненная по наружной окружной поверхности намоточной части, имеет криволинейно скругленную форму для предотвращения сдирания покрытия с проволоки обмотки в то время, когда производится наматывание обмотки.
8. Узел в сборе по п.1, в котором соединительная часть имеет форму дуги окружности и выполнена из пластины, имеющей постоянную высоту и ширину.
9. Узел в сборе по п.8, в котором ярмо вставляется между двумя разными соединительными частями и формируется слоями из множества пластинок ярма, имеющих при этом постоянный радиус кривизны до высоты, одинаковой с высотой соединительной части.
10. Узел в сборе по п.9, в котором соединительный выступ и соединительная выемка, предназначенные для соединения ярма с соединительной частью, выполняются с той же самой высотой, что у ярма и соединительной части.
11. Узел в сборе по п.9, в котором соединительный выступ ярма выполняется в прямоугольной форме и соединяется с соединительной выемкой, имеющей прямоугольную выемку соединительной части для предотвращения разъединения ярма с соединительной частью.
12. Узел в сборе по п.9, в котором соединительный выступ ярма выполняется в трапецеидальной форме и соединяется с соединительной выемкой, имеющей соответствующую трапецеидальную форму соединительной части.
13. Узел в сборе по п.9, в котором соединительный выступ ярма выполняется удлиненным с двумя одинаковыми стопорными щеками по обе свои стороны и соединяется с соединительной выемкой, имеющей форму, соответствующую соединительной части для предотвращения разъединения ярма с соединительной частью.
14. Узел в сборе по п.1, в котором ступенчатый выступ прямоугольной формы выполняется на обоих концах ярма и соединяется со ступенчатым выступом, выполненным на обоих концах соединительной части с соответствующей прямоугольной формой.
15. Узел в сборе по п.1, в котором ярмо имеет наклонную поверхность с постоянным углом скоса на обоих своих концах, а соответствующая ей наклонная поверхность предусматривается также на обоих концах соединительной части, при этом ярмо соединяется с соединительной частью.
16. Способ изготовления узла статора электродвигателя в сборе, предусматривающий выполнение следующих этапов:
первый этап, при котором изготавливают множество пластинок для ярма, получаемых посредством штамповки из листовой стали заданной формы;
второй этап, при котором формируют ярмо наложением друг на друга пластинок ярма, причем каждое ярмо имеет высоту, и пластинки ярма накладывают друг на друга в направлении высоты ярма;
третий этап, при котором осуществляют формирование заданного корпуса, для чего устанавливают слоистое ярмо в пресс-форму;
четвертый этап, при котором пустое пространство внутри пресс-формы заполняют магнитным порошковым материалом;
пятый этап, при котором формируют полюс, имеющий выемки под обмотку, сформированные на наружной окружной поверхности намоточной части, и взаимосвязанный с указанным ярмом, для чего магнитный порошковый материал подвергают воздействию давления, имеющего заданную величину, и тепла; и
шестой этап, при котором удаляют пресс-форму, а затем наматывают на полюс обмотку.
17. Способ по п.16, в котором указанные пластинки ярма изготавливают штамповкой из листовой стали с одновременным получением заданной их длины и ширины во время выполнения первого этапа.
18. Способ по п.16, в котором указанный полюс формируют, подвергая магнитный порошковый материал воздействию давления с последующим выдерживанием при температуре порядка 300-500°С для получения монолитной структуры во время выполнения пятого этапа.
19. Способ по п.16, в котором изолятор прикрепляют к месту контакта между полюсом и обмоткой либо изоляционный материал напрессовывают и прикрепляют в этом месте для того, чтобы наматывать на полюс обмотку.
RU2003123812/09A 2003-02-27 2003-07-29 Узел статора электродвигателя в сборе и способ его изготовления RU2280935C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2003-0012460A KR100517922B1 (ko) 2003-02-27 2003-02-27 전동기의 고정자 조립체 및 제조 방법
KR2003-12460 2003-02-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003123812A RU2003123812A (ru) 2005-01-27
RU2280935C2 true RU2280935C2 (ru) 2006-07-27

Family

ID=32768615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003123812/09A RU2280935C2 (ru) 2003-02-27 2003-07-29 Узел статора электродвигателя в сборе и способ его изготовления

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6952065B2 (ru)
EP (1) EP1453188B1 (ru)
JP (1) JP2004260988A (ru)
KR (1) KR100517922B1 (ru)
CN (1) CN1277342C (ru)
DE (1) DE60312471T2 (ru)
RU (1) RU2280935C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654546C2 (ru) * 2013-08-01 2018-05-21 Спаль Аутомотиве С.Р.Л. Электрическая машина
RU2666777C2 (ru) * 2013-09-13 2018-09-12 Яса Лимитед Наформовывание на пластину статора

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2429338B (en) * 2003-09-05 2008-02-06 Black & Decker Inc Field assemblies and methods of making same
KR100565261B1 (ko) * 2004-11-01 2006-03-30 엘지전자 주식회사 왕복동식 모터의 고정자 구조
JP2006254561A (ja) * 2005-03-09 2006-09-21 Nissan Motor Co Ltd 回転電機
KR101189449B1 (ko) * 2006-03-17 2012-10-09 엘지전자 주식회사 모터
JP5098307B2 (ja) * 2006-11-22 2012-12-12 住友電気工業株式会社 モータ用分割コア
DE102007025009A1 (de) * 2007-05-30 2008-12-04 Robert Bosch Gmbh Stator einer elektrischen Maschine, elektrische Maschine sowie Elektrowerkzeugmaschine
DE102007025010B4 (de) * 2007-05-30 2021-05-20 Robert Bosch Gmbh Stator einer elektrischen Maschine, elektrische Maschine sowie Elektrowerkzeugmaschine
CN101409482B (zh) * 2008-07-16 2011-07-06 玉环普天单向器有限公司 带有磁极的壳体及其生产方法
US8084900B2 (en) * 2008-08-20 2011-12-27 Robert Bosch Gmbh Asymmetrical stator of an electrical machine
US7911090B2 (en) 2008-08-20 2011-03-22 Robert Bosch Gmbh Stator of an electrical machine, electrical machine, and power tool
KR100978782B1 (ko) 2008-08-25 2010-08-30 아이알제너레이터(주) 발전기 및 이를 포함하는 풍력발전시스템
WO2010030907A1 (en) * 2008-09-12 2010-03-18 Milwaukee Electric Tool Corporation Field stack for a motor
FR2946811B1 (fr) * 2009-06-11 2011-07-01 Patrick Chevallier Stator pour generatrice electrique
DE102010017973A1 (de) * 2010-04-23 2011-10-27 Thomas Magnete Gmbh Transversalmotor mit hybridem Stator und Verfahren zur Herstellung der Statorbauteile
DE102010063304A1 (de) * 2010-08-17 2012-02-23 Robert Bosch Gmbh Stator einer elektrischen Maschine
WO2012080586A1 (fr) * 2010-12-17 2012-06-21 Verteole Stator pour génératrice électrique
JP5793013B2 (ja) * 2011-07-13 2015-10-14 オークマ株式会社 交流電動機のステータ
KR101287355B1 (ko) * 2011-09-07 2013-07-18 (주)창성 연자성 금속 분말을 이용한 코어 제조용 엘립스 형태의 단위블록 및 이를 이용하여 제조된 분말 자성코어
CN102386726B (zh) * 2011-11-04 2013-07-24 江阴博风特种电机有限公司 3mw永磁同步风力发电机定子的装配工艺
US20140132106A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Nidec Motor Corporation Motor having bridged stator with search coil
CN104113150B (zh) * 2014-07-18 2017-08-01 西安交通大学 一种组合式多齿定子铁心混合励磁开关磁通电机
CN106451987A (zh) * 2016-12-20 2017-02-22 深圳市万至达电机制造有限公司 一种单相无刷高速电机
CN107425620B (zh) * 2017-08-30 2019-06-07 华中科技大学 一种组合铁芯定子及双边外转子盘式永磁同步电机
KR20210144195A (ko) 2020-05-21 2021-11-30 엘지전자 주식회사 전동기 및 이를 구비한 청소기, 전동기의 제조방법
CN112713733B (zh) * 2020-12-24 2022-07-26 青岛成信马达有限公司 一种电机定子线圈的卧式整形机

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3866071A (en) * 1971-05-18 1975-02-11 Skf Ind Trading & Dev Electric machines
US4255684A (en) * 1979-08-03 1981-03-10 Mischler William R Laminated motor stator structure with molded composite pole pieces
SU1001317A1 (ru) 1981-01-23 1983-02-28 Вильнюсское Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского Проектно-Конструкторского И Технологического Института Малых Электрических Машин Статор электрической машины
JPS589566A (ja) 1981-07-06 1983-01-19 Brother Ind Ltd ステツピングモ−タ用磁路構成部材
SU1257751A1 (ru) 1984-12-19 1986-09-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Технологии Электрических Машин Малой Мощности Магнитопровод статора электрической машины
JP3524631B2 (ja) * 1995-05-15 2004-05-10 三洋電機株式会社 モーター及びモーターの製造方法
JPH09215230A (ja) 1996-02-09 1997-08-15 Toshiba Corp 電動機
JPH11178259A (ja) * 1997-12-09 1999-07-02 Matsushita Seiko Co Ltd 電動機固定子とその製造方法
SE512783C2 (sv) * 1998-03-30 2000-05-15 Hoeganaes Ab Statoraggregat för en elektrisk maskin
JPH11299132A (ja) * 1998-04-07 1999-10-29 Shibaura Mechatronics Corp 電動機のステータコア
TW483216B (en) * 1998-09-08 2002-04-11 Toshiba Corp Motor
JP2000184628A (ja) * 1998-12-10 2000-06-30 Sanyo Electric Co Ltd モータのステータ
JP4665275B2 (ja) * 1999-11-22 2011-04-06 シンフォニアテクノロジー株式会社 高耐熱回転電機
JP2001178031A (ja) * 1999-12-15 2001-06-29 Sanyo Electric Co Ltd モータのステータ
JP3430109B2 (ja) * 2000-02-25 2003-07-28 松下エコシステムズ株式会社 内転型電動機の固定子
FR2812777B3 (fr) 2000-08-02 2002-06-07 Staubli Sa Ets Procede de fabrication d'un stator cylindrique, stator obtenu par ce procede et moteur electrique equipe d'un tel stator
JP2002369418A (ja) 2001-06-04 2002-12-20 Nissan Motor Co Ltd 電動機のステータ構造

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654546C2 (ru) * 2013-08-01 2018-05-21 Спаль Аутомотиве С.Р.Л. Электрическая машина
US10374472B2 (en) 2013-08-01 2019-08-06 Spal Automotive S.R.L. Electric machine
US10910890B2 (en) 2013-08-01 2021-02-02 Spal Automotive S.R.L. Electric machine
RU2666777C2 (ru) * 2013-09-13 2018-09-12 Яса Лимитед Наформовывание на пластину статора

Also Published As

Publication number Publication date
US20040169432A1 (en) 2004-09-02
EP1453188A2 (en) 2004-09-01
KR100517922B1 (ko) 2005-09-30
KR20040077068A (ko) 2004-09-04
EP1453188A3 (en) 2005-06-22
CN1277342C (zh) 2006-09-27
DE60312471T2 (de) 2007-06-21
US6952065B2 (en) 2005-10-04
EP1453188B1 (en) 2007-03-14
CN1525623A (zh) 2004-09-01
RU2003123812A (ru) 2005-01-27
JP2004260988A (ja) 2004-09-16
DE60312471D1 (de) 2007-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2280935C2 (ru) Узел статора электродвигателя в сборе и способ его изготовления
US9197107B2 (en) Stator, method for manufacturing stator, and flat conductor for winding
US20060055274A1 (en) Stator of motor and method of manufacturing the same
US7026740B2 (en) Motor stator assembly and fabrication method thereof
CN106663980B (zh) 轴向气隙型旋转电机及旋转电机用绕线架
WO2014174658A1 (ja) 電機子コイル及びその製造方法
RU2287888C2 (ru) Способ изготовления статора бесщеточного электродвигателя постоянного тока и статор бесщеточного электродвигателя постоянного тока, изготовленный указанным способом
US10122226B2 (en) Arrangement of coil wires in a rotor of an electric motor
CA2821273A1 (en) Stator used in an electrical motor or generator with low loss magnetic material and method of manufacturing a stator
JP2007124791A (ja) 積層鉄心及びその製造方法
US2469100A (en) Laminated magnetic core
US7340820B2 (en) Machine stator fabrication method
CN207612135U (zh) 一种永磁同步电动机定子铁心结构
JP2015070760A (ja) 同芯巻コイルの成形方法及び成形装置
EP3477819B1 (en) Method for producing a stator, and teeth stack for a stator
JP2004112919A (ja) 回転電機の固定子及びその製造方法
JP2001178031A (ja) モータのステータ
KR100937843B1 (ko) 실린더형 비정질 합금 백 요크의 제조방법 및 이를 이용한 슬롯레스 모터의 제조방법
KR20190037759A (ko) 분포권 평각형 전기자 권선 및 이를 포함하는 모터, 그리고 이들의 제조방법
JP7151438B2 (ja) 固定子、この固定子を用いる回転電機、および固定子の製造方法
KR101310973B1 (ko) 와이어 커팅을 이용한 전기기기의 고정자 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 전기기기
CN106532993A (zh) 一种isg电机的电磁结构及isg电机
JP6206052B2 (ja) 同芯巻コイルの成形方法及び成形装置
JP2000217291A (ja) 低圧電気機械の固定子
KR100465692B1 (ko) 세탁기용 모터의 전기자 제조방법

Legal Events

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

Effective date: 20170730