RU2305358C2 - Опорное устройство сердечника статора - Google Patents

Опорное устройство сердечника статора Download PDF

Info

Publication number
RU2305358C2
RU2305358C2 RU2005135947/09A RU2005135947A RU2305358C2 RU 2305358 C2 RU2305358 C2 RU 2305358C2 RU 2005135947/09 A RU2005135947/09 A RU 2005135947/09A RU 2005135947 A RU2005135947 A RU 2005135947A RU 2305358 C2 RU2305358 C2 RU 2305358C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic support
stator core
plates
supporting
end fixing
Prior art date
Application number
RU2005135947/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005135947A (ru
Inventor
Ясуси МОРИ (JP)
Ясуси МОРИ
Хидетоси КАНЗАКИ (JP)
Хидетоси КАНЗАКИ
Синитиро ЯМАДА (JP)
Синитиро ЯМАДА
Original Assignee
Тосиба Мицубиси-Электрик Индастриал Системз Корпорейшн
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 Тосиба Мицубиси-Электрик Индастриал Системз Корпорейшн filed Critical Тосиба Мицубиси-Электрик Индастриал Системз Корпорейшн
Publication of RU2005135947A publication Critical patent/RU2005135947A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305358C2 publication Critical patent/RU2305358C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к опорному устройству сердечника статора роторной электрической машины. Устройство содержит пару концевых фиксирующих пластин (2), прикрепленных к обоим концам сердечника (1) статора. Концевые фиксирующие пластины (2) проходят в вертикальном направлении, и на них опирается сердечник (1) статора. Устройство также содержит по меньшей мере одну упругую опорную пластину (3), расположенную параллельно оси в нижнем положении сердечника (1) статора. Упругая опорная пластина (3) соединяет пару концевых фиксирующих пластин (2), поддерживая концевые фиксирующие пластины (2). Устройство также содержит упругие опорные гнезда (4), поддерживающие по меньшей мере одну упругую опорную пластину (3) по меньшей мере на двух точках, каждая из которых находится между концевыми фиксирующими пластинами (2). Устройство также содержит неподвижные гнезда (6), поддерживающие опорные гнезда (4). Осевые положения для связи упругих опорных пластин (3) с упругими опорными гнездами (4) являются регулируемыми. Техническим результатом является уменьшение передачи на станину формируемой сердечником статора вибрации в направлении, перпендикулярном оси. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область Техники
Настоящее изобретение относится к опорному устройству сердечника статора роторной электрической машины, такой как двигатель, и в частности к опорному устройству сердечника статора, выполненному с возможностью уменьшения передачи на станину статора формируемой сердечником статора вибрации в направлении, перпендикулярном к оси.
Уровень техники
Фиг.5 показывает частичное изображение опорной конструкции сердечника статора обычной роторной электрической машины при наблюдении в направлении, перпендикулярном оси; и Фиг.6 показывает частичное вертикальное сечение по линии С-С, указанной стрелками на чертеже Фиг.5 (см. патентную публикацию Японии № 2645189). Упругие опорные пластины 3 прикреплены к концевым фиксирующим пластинам 2 сердечника статора в положениях 30о-65о по отношению к вертикальной плоскости 20, проходящей по осевому центру сердечника статора 1 нижней части наружного периметра сердечника статора 1. Упругие опорные гнезда 4 имеют форму в виде буквы "V", острый угол которой обращен наружу. Одна сторона V-образной формы прикреплена к неподвижному гнезду 6, установленному в нижней части станины 5 статора, и другая сторона прикреплена к одной из упругих опорных пластин 3. В роторной электрической машине согласно описанной выше конструкции гибкость обеспечена в направлении, перпендикулярном к оси, когда вибрация создается электромагнитной силой, действующей между сердечником 1 статора и ротором. При этом вибрация сердечника 1 статора амортизируется и не передается на станину 5 статора.
В опорной конструкции сердечника статора упоминаемой выше роторной электрической машины существует взаимосвязь между жесткостью опоры, определяемой монтажными положениями упругих опорных гнезд 4 на упругих опорных пластинах 3 - в направлении, перпендикулярном к оси; и определяемой характеристической частотой. В некоторых случаях может возникать резонанс.
Причем даже если характеристическая частота опорной системы сердечника статора самой роторной электрической машины отделена от составляющих резонансной частоты, резонанс все же может произойти из-за изменения опорной жесткости сердечника статора по причине влияния со стороны жесткости, обеспеченной при монтаже. В этом случае проблема будет заключаться в необходимости такого регулирования опорного устройства сердечника статора, как усиление.
Данное изобретение направлено на решение упоминаемых выше проблем. Объект изобретения состоит в обеспечении опорного устройства сердечника статора, выполненного с возможностью отделения характеристической частоты сердечника статора от основной составляющей частоты вибрации роторной электрической машины в конструкции, в которой опорную жесткость, определяемую монтажными положениями упругих опорных гнезд на упругих опорных пластинах, можно легко изменить. То есть, характеристическую частоту сердечника статора можно отделить от основного элемента частоты возбуждения роторной электрической машины.
Сущность изобретения
Согласно аспекту настоящего изобретения обеспечено опорное устройство поддерживающее сердечник статора, имеющий горизонтальную ось. Устройство содержит пару концевых фиксирующих пластин, прикрепленных к обоим концам сердечника статора; при этом концевые фиксирующие пластины проходят в вертикальном направлении и на них опирается сердечник статора; по меньшей мере одну упругую опорную пластину, расположенную параллельно оси в нижнем положении сердечника статора; при этом упругая опорная пластина соединяет пару концевых фиксирующих пластин, поддерживая концевые фиксирующие пластины; упругие опорные гнезда, поддерживающие по меньшей мере одну упругую опорную пластину по меньшей мере на двух точках, каждая из которых находится между концевыми фиксирующими пластинами; и неподвижные гнезда, поддерживающие опорные гнезда. Осевые положения для связи упругих опорных пластин с упругими опорными гнездами являются регулируемыми.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения обеспечивают опорное устройство поддерживающее сердечник статора роторной электрической машины. Устройство содержит упругие опорные пластины, прикрепленные под углом 30о-65о по отношению к вертикальной плоскости, проходящей через осевой центр сердечника статора в нижней части наружного периметра цилиндрического сердечника статора, подвижно контактирующего со станиной статора роторной электрической машины; причем упругие опорные пластины прикреплены к концевым фиксирующим пластинам сердечника статора; и упругие опорные гнезда, каждое из которых имеет форму в виде буквы "V", острый угол которой обращен наружу; причем упругие опорные гнезда расположены по обеим сторонам нижней части сердечника, упругие опорные гнезда прикреплены на одной стороне V-формы к нижней части станины статора, и на другой стороне V-формы на упругие опорные гнезда опирается сердечник статора через упругие опорные пластины. Осевые монтажные положения упругих опорных пластин и упругих опорных гнезд выполнены регулируемыми.
Преимущества изобретения
Согласно настоящему изобретению, поскольку жесткость упругих опорных пластин можно изменять, поэтому характеристическую частоту всего опорного устройства сердечника статора также можно изменять. Так, например, резонанс можно предотвратить и можно обеспечить роторную электрическую машину с меньшей вибрацией за счет отделения на
Figure 00000002
10% или более характеристической частоты от синхронизирующей частоты вращения, в два раза превышающей частоту вращения, в два раза превышающей частоту источника электропитания.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 показывает частичное вертикальное сечение варианта осуществления опорного устройства сердечника статора согласно настоящему изобретению в направлении, перпендикулярном оси; показана часть устройства под осью.
Фиг.2 - частично увеличенное сечение, показывающее левую половину сечения по линии А-А, показываемой на чертеже Фиг.1.
Фиг.3 - принципиальная схема опорного устройства сердечника статора согласно настоящему изобретению.
Фиг.4 - диаграммы, показывающие упругое действие упругой опорной пластины опорного устройства сердечника статора согласно настоящему изобретению: (а) - вид в направлении, перпендикулярном к оси; и (b) - сечение по линии В-В, показываемой на чертеже (а).
Фиг.5 - частичный вертикальный вид опорного устройства обычного сердечника статора в направлении, перпендикулярном к оси; показана часть устройства под осью.
Фиг.6 - частично увеличенное сечение, показывающее левую половину сечения по линии С-С, показываемой на чертеже Фиг.5.
Предпочтительный вариант осуществления изобретения
Ниже приводится описание варианта осуществления опорного устройства сердечника статора роторной электрической машины согласно настоящему изобретению со ссылкой на Фиг.1-4. Фиг.1 показывает вид спереди опорного устройства сердечника статора согласно настоящему изобретению; и Фиг.2 показывает сечение.
Эта роторная электрическая машина имеет горизонтальную ось вращения. Неподвижные гнезда 6 приварены к верхней поверхности основания на нижнем конце станины 5 статора. На верхней поверхности неподвижного гнезда 6: упругие опорные гнезда 4 в виде пластинчатой пружины, выполненные из пружинной стали, согнутые в виде буквы "V" под углом 30о-65о, расположены таким образом, что V-образные острые углы обращены наружу и прикреплены болтами 22.
Упругие опорные пластины 3, выполненные из ленточной пластинчатой пружинной стали, размещены на верхних поверхностях упругих опорных гнезд 4, проходящих в осевом направлении под углом
Figure 00000003
от 30о до 65о к вертикальной плоскости 20, проходящей через центр оси. Упругие опорные пластины 3 прикреплены болтами 21, вставленными из задних поверхностей упругих опорных гнезд 4. Оба конца упругой опорной пластины 3 прикреплены сваркой к концевым фиксирующим пластинам 2. Концевые фиксирующие пластины 2 установлены вертикально на обоих концах сердечника статора 1.
Характеристическая частота "f" опорного устройства сердечника 1 статора, выполненного поясняемым выше образом, определяется согласно Уравнению (1) в соответствии с принципиальной схемой на чертеже Фиг.3.
Figure 00000004
где
М - масса сердечника статора (кг),
k1 - пружинная жесткость упругой опорной пластины (единичной) [Н/м]
L2 - расстояние между монтажным положением упругого опорного гнезда на упругой опорной пластине и концевой фиксирующей пластиной [м]
(или осевое расстояние от соединительной точки упругой опорной пластины 3 до концевой фиксирующей пластины 2, до центра упругого опорного гнезда 4),
I1 - геометрический момент инерции упругой опорной пластины [м4],
k2 - пружинная жесткость упругой опорной пластины (единичной) [Н/м],
L2 - расстояние между опорными точками упругих опорных гнезд [м]
(расстояние от соединительной точки упругой опорной пластины 3 и упругого опорного гнезда 4 до вершины упругого опорного гнезда 4),
I2 - геометрический момент инерции упругого опорного гнезда [м4].
Пружинная жесткость k1 упругой опорной пластины 3 определяется согласно Уравнению 2 в соответствии с диаграммой Фиг.4.
Figure 00000005
где I1 = bh3/12 [м4], L - полная длина упругой опорной пластины [м].
Таким образом, пружинную жесткость упругой опорной пластины 3 можно варьировать изменением расстояния L1 между монтажным положением упругого опорного гнезда 4 на упругой опорной пластине 3 и концевой фиксирующей пластиной 2; при этом можно регулировать характеристическую частоту опорного устройства сердечника 1 статора. Причем при изменении толщины или ширины упругой опорной пластины 3, при изменении геометрического момента инерции можно изменять пружинную жесткость. Но с увеличением толщины или ширины упругой опорной пластины 3 для увеличения пружинной жесткости увеличивается масса. Напротив, с уменьшением толщины или ширины упругой опорной пластины 3, чтобы уменьшить пружинную жесткость, осевая жесткость также снижается. Соответственно, ее регулирование усложняется. С другой стороны, изменение расстояния L1 между монтажным положением упругого опорного гнезда 4 и концевой фиксирующей пластиной 2 является несложным, и при этом не нужно изменять массу и жесткость в осевом направлении, что является несложным регулированием.
Множество отверстий 24, 25 под винт для прикрепления упругих опорных гнезд 4 во всех упругих опорных пластинах 3 и неподвижных гнездах 6 выровнены в осевом направлении, и поэтому длину L1 можно легко изменять подбором оптимальных отверстий 24, 25 под винт. На чертеже Фиг.1 отверстия 25 под винт показаны только осями. Поскольку обеспечить точное регулирование только подбором отверстий под винт трудно, поэтому сквозные отверстия 26 упругих опорных гнезд 4 сформированы в длинных отверстиях, удлиненных в осевом направлении, чтобы обеспечить точное регулирование.
В сформированной описываемой выше конструкции, даже если обеспеченная при монтировании жесткость роторной электрической машины вызывает вибрацию, то жесткость опорной системы сердечника статора можно легко изменить. Поэтому резонанс можно легко предотвратить, тем самым получив пониженную вибрацию. При этом в описываемой выше конструкции взаимосвязь положений между упругими опорными пластинами 3 и станиной статора 5 и пр. остается неизменной, и можно изменять только положения упругих опорных гнезд 4 по отношению к ним. Поэтому положение сердечника 1 статора и пр. по отношению станине 5 статора не изменяется, и отсутствует необходимость предусматривать какое-либо изменение кроме положений упругих опорных гнезд 4 в связи с регулированием жесткости.
В приводимом выше описании излагается вариант осуществления имеющего две упругие опорные пластины и четыре упругих опорных гнезда по отношению к одному сердечнику статора, но аналогичный эффект можно получить даже в случае изменения количества упругих опорных пластин и упругих опорных гнезд.
Ссылочные обозначения
1. Сердечник статора
2. Концевая фиксирующая пластина
3. Упругая опорная пластина
4. Упругое опорное гнездо
5. Станина статора
6. Неподвижное гнездо
21. Болт
22. Болт
24. Отверстие под винт
25. Отверстие под винт
26. Отверстие прохождения винта

Claims (3)

1. Опорное устройство, поддерживающее сердечник статора, имеющее горизонтальную ось; причем упомянутое устройство содержит
пару концевых фиксирующих пластин, прикрепленных к обоим концам сердечника статора; при этом концевые фиксирующие пластины проходят в вертикальном направлении и на них опирается сердечник статора;
по меньшей мере одну упругую опорную пластину, расположенную параллельно горизонтальной оси в нижнем положении сердечника статора; при этом упругая опорная пластина соединяет пару концевых фиксирующих пластин, поддерживая концевые фиксирующие пластины;
упругие опорные гнезда, поддерживающие по меньшей мере одну упругую опорную пластину по меньшей мере на двух точках, каждая из которых находится между концевыми фиксирующими пластинами; и
неподвижные гнезда, поддерживающие опорные гнезда,
в котором упругие опорные пластины подсоединены к упругим опорным гнездам с возможностью регулирования положений указанных упругих опорных пластин в точках соединения.
2. Опорное устройство сердечника статора по п.1, в котором монтажные положения упругих опорных гнезд с неподвижными гнездами выполнены регулируемыми и расстояние между монтажным положением упругого опорного гнезда на упругой опорной пластине и концевой упругой пластиной изменяется для варьирования пружинной жесткости упругой опорной пластины.
3. Опорное устройство, поддерживающее сердечник статора роторной электрической машины; причем упомянутое устройство содержит упругие опорные пластины, размещенные на верхних поверхностях упругих опорных гнезд, проходящих в осевом направлении под углом 30÷65° к вертикальной плоскости, проходящей через осевой центр сердечника статора в нижней части наружного периметра цилиндрического сердечника статора, подвижно контактирующего со станиной статора роторной электрической машины; причем упругие опорные пластины прикреплены к концевым фиксирующим пластинам сердечника статора; и
упругие опорные гнезда, каждое из которых имеет форму в виде буквы "V", острый угол которой обращен наружу; причем упругие опорные гнезда расположены по обеим сторонам нижней части сердечника, упругие опорные гнезда прикреплены на одной стороне V-формы к нижней части станины статора, и на другой стороне V-формы на упругие опорные гнезда опирается сердечник статора через упругие опорные пластины,
в котором упругие опорные пластины подсоединены к упругим опорным гнездам с возможностью регулирования положений указанных упругих опорных пластин в точках соединения..
RU2005135947/09A 2004-11-19 2005-11-18 Опорное устройство сердечника статора RU2305358C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004-335766 2004-11-19
JP2004335766A JP4628754B2 (ja) 2004-11-19 2004-11-19 固定子鉄心の支持装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005135947A RU2005135947A (ru) 2007-05-27
RU2305358C2 true RU2305358C2 (ru) 2007-08-27

Family

ID=36628133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005135947/09A RU2305358C2 (ru) 2004-11-19 2005-11-18 Опорное устройство сердечника статора

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP4628754B2 (ru)
CN (1) CN100461586C (ru)
RU (1) RU2305358C2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4896785B2 (ja) * 2007-03-26 2012-03-14 株式会社東芝 回転電機およびその固定子
CN102044929B (zh) * 2009-10-19 2013-01-30 上海电气集团上海电机厂有限公司 一种电机定子铁心与机座的定位安装结构
CN105305672B (zh) * 2015-10-13 2018-07-31 北京金风科创风电设备有限公司 定子、电机及风力发电机组
EP3402053B1 (en) * 2016-01-05 2022-08-03 Mitsubishi Electric Corporation Rotating electrical machine
CN110867992A (zh) * 2019-11-19 2020-03-06 芜湖市努尔航空信息科技有限公司 一种航空磁电机转子
CN114629288A (zh) * 2022-03-14 2022-06-14 上海电气集团上海电机厂有限公司 一种高速电机定子铁心与机座的弹性连接结构

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56101344A (en) * 1980-01-11 1981-08-13 Toshiba Corp Stator core supporting device of electric rotary machine
JPS63257430A (ja) * 1987-04-15 1988-10-25 Hitachi Ltd 回転軸を有する構造物の固有振動数変更装置
ES2054110T3 (es) * 1990-01-23 1994-08-01 Siemens Ag Motor electrico.
JP2645189B2 (ja) * 1991-07-22 1997-08-25 株式会社東芝 固定子鉄心の支持装置
JPH07264804A (ja) * 1994-03-16 1995-10-13 Hitachi Ltd 回転電機
DE19940630A1 (de) * 1999-08-27 2001-03-01 Asea Brown Boveri Horizontalachsige elektrische Maschine

Also Published As

Publication number Publication date
CN100461586C (zh) 2009-02-11
JP2006149091A (ja) 2006-06-08
JP4628754B2 (ja) 2011-02-09
CN1780094A (zh) 2006-05-31
RU2005135947A (ru) 2007-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2305358C2 (ru) Опорное устройство сердечника статора
EP1163714B1 (en) Spring mounting for an electric generator
US6236126B1 (en) Brushless motor
JP5921417B2 (ja) 回転電機
EP1018796A2 (en) Stepping motor
BR112014018852B1 (pt) Motor e método de redução de vibração para um motor
US20110101798A1 (en) Spring for linear vibration motors
KR20110085997A (ko) 리니어 액추에이터
EP2450110A1 (en) Structure of vibration actuator
GB2478191A (en) Stator core suspension system with circumferential spring bar
US6147426A (en) Housing and mounting portion for an alternator
AU616247B2 (en) Electric motor assembly for washing machine applications
US20200343778A1 (en) Electric machine
EP0595410B1 (en) Electric motor and apparatus comprising the electric motor
JP2645189B2 (ja) 固定子鉄心の支持装置
JPS60229642A (ja) 回転電機
CN100459371C (zh) 旋转电机和其定子支承结构以及制造方法
CN115961411A (zh) 织机
JPH07264804A (ja) 回転電機
JPH1056754A (ja) 回転電気機械装置
US6906440B1 (en) Bracket assembly having a plurality of plates for a dynamoelectric machine
JPS5989542A (ja) 小形電動機の取付装置
JP4196840B2 (ja) 車両用交流発電機の取付け構造
JPH0449337B2 (ru)
JPH04217839A (ja) 回転電機