RU2436220C1 - Ротор асинхронной электрической машины - Google Patents

Ротор асинхронной электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2436220C1
RU2436220C1 RU2010149034/07A RU2010149034A RU2436220C1 RU 2436220 C1 RU2436220 C1 RU 2436220C1 RU 2010149034/07 A RU2010149034/07 A RU 2010149034/07A RU 2010149034 A RU2010149034 A RU 2010149034A RU 2436220 C1 RU2436220 C1 RU 2436220C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
electric machine
core
longitudinal elements
machine according
Prior art date
Application number
RU2010149034/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Валентинович Артемов (RU)
Валерий Валентинович Артемов
Николай Сергеевич Говоров (RU)
Николай Сергеевич Говоров
Сергей Николаевич Говоров (RU)
Сергей Николаевич Говоров
Юрий Валентинович Молокин (RU)
Юрий Валентинович Молокин
Виктор Юрьевич Савельев (RU)
Виктор Юрьевич Савельев
Ренат Владимирович Севумян (RU)
Ренат Владимирович Севумян
Денис Александрович Чурзин (RU)
Денис Александрович Чурзин
Original Assignee
Николай Сергеевич Говоров
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 Николай Сергеевич Говоров filed Critical Николай Сергеевич Говоров
Priority to RU2010149034/07A priority Critical patent/RU2436220C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436220C1 publication Critical patent/RU2436220C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, касается особенностей конструктивного выполнения асинхронных электрических машин и может быть использовано в электроприводах и электрогенераторах любого назначения. Предлагаемый ротор асинхронной электрической машины содержит вал, неподвижно и соосно укрепленный на валу ферромагнитный сердечник-магнитопровод с наружной поверхностью в форме кругового цилиндра и электрическую обмотку типа «беличье колесо». При этом, согласно настоящему изобретению, ферромагнитный сердечник-магнитопровод состоит из продольных элементов, выполненных из материала, обладающего, как минимум, аксиальной электропроводностью, причем продольные элементы с помощью лобных проводников-перемычек электрически соединены между собою только своими торцовыми частями, образуя обмотку типа «беличье колесо». Технический результат, достигаемый при использовании предлагаемого изобретения, состоит в существенном улучшении массогабаритных характеристик асинхронной электрической машины, уменьшении себестоимости ее изготовления, а также в значительном снижении зубцовых пульсаций момента на валу асинхронной электрической машины с ротором, выполненным согласно настоящему изобретению. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области асинхронных электрических машин и может быть использовано в электроприводах и электрогенераторах любого назначения.
Общеизвестна конструкция короткозамкнутого ротора серийных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором (см., например, на стр.147-149, рис.10.3 в учебнике - Электрические машины: М.М.Кацман. - 7-е изд., стереотипное. - М.: Издательский центр «Академия», 2007 - 607 с.), которая принимается за прототип. Ротор прототипа включает в себя сердечник-магнитопровод, который соосно укреплен на валу электродвигателя. Сердечник-магнитопровод ротора представляет собой спрессованный пакет листов электротехнической стали и является частью магнитной системы асинхронной машины. В пазах сердечника-магнитопровода расположена короткозамкнутая электрическая обмотка ротора типа «беличье колесо», причет неизбежно и существенно оказывается нарушена магнитная однородность наружной функциональной поверхности сердечника-магнитопровода. Эта поверхность оказывается неизбежно образована зубцами, между которыми расположены пазы обмотки. Характерной особенностью прототипа является исчерпанность возможностей по улучшению массогабаритных характеристик и снижению стоимости ротора. Кроме того, недостатком такого ротора является сравнительно высокий уровень пульсаций вращающего момента электродвигателя вследствие нарушения магнитной однородности наружной функциональной поверхности сердечника-магнитопровода.
Целью изобретения является улучшение эксплуатационных и стоимостных характеристик асинхронных электрических машин. При использовании изобретения достигаются следующие полезные технические результаты:
1. Увеличивается удельная мощность асинхронной электрической машины, т.е. улучшаются ее массогабаритные характеристики.
2. Снижается себестоимость асинхронной электрической машины.
3. Снижаются пульсации момента на валу электрической машины.
4. Уменьшается момент инерции ротора асинхронной электрической машины.
Сущность изобретения, обеспечивающая достижение всей совокупности указанных технических результатов, заключается в том, что в ротор асинхронной электрической машины, содержащий вал, неподвижно и соосно укрепленный на валу осесимметричный ферромагнитный сердечник-магнитопровод с наружной поверхностью в форме кругового цилиндра и электрическую обмотку типа «беличье колесо», введены существенные конструктивные изменения, а именно: ферромагнитный сердечник-магнитопровод составлен из продольных элементов, выполненных из материала, обладающего, как минимум, аксиальной электропроводностью, причем указанные продольные элементы с помощью лобных проводников-перемычек электрически соединены между собою только своими торцовыми частями, образуя обмотку типа «беличье колесо».
На Фиг.1 представлена схема ротора асинхронной электрической машины с двумя металлическими шайбами, электрически замыкающими торцовые (лобные) части продольных элементов ротора.
На Фиг.2 представлена схема ротора асинхронной электрической машины с сердечником-магнитопроводом, выполненным как моноблок.
Ротор асинхронной электрической машины содержит вал (1), неподвижно и соосно укрепленный на валу (1) через диэлектрическую втулку (позиция втулки не показана, т.к. способ крепления не принципиален) ферромагнитный сердечник-магнитопровод, который состоит из продольных элементов (2), имеющих в поперечном сечении форму кольцевых секторов. Продольные элементы (2) образуют осесимметричный ферромагнитный сердечник-магнитопровод с наружной поверхностью в форме кругового цилиндра. Продольные элементы (2) выполнены из материала, обладающего, как минимум, аксиальной электропроводностью, т.е. электропроводностью в направлении оси ротора. В качестве такого материала может быть использована любая магнитомягкая сталь, в виде сплошного блока или в виде радиально-шихтованного пакета. В последнем случае каждый продольный элемент будет обладать сквозной аксиальной электропроводностью при отсутствии сквозной радиальной электропроводности. Такое решение уменьшает потери, связанные с вихревыми токами. Продольный элементы (2) по смежным поверхностям изолированы друг от друга слоем диэлектрика (3), в качестве которого наилучшим материалом является магнитодиэлектрик, например магнитопласт. Но в конструкции может быть применен любой другой технологически целесообразный диэлектрик, в т.ч. воздух, лак, полимерная пленка и т.п. Важным условием при этом является минимальная толщина слоя диэлектрика с достаточным запасом диэлектрической прочности. С помощью системы лобных проводников-перемычек (4) продольные элементы (2) электрически соединены между собою только своими торцовыми частями, образуя обмотку типа «беличье колесо». Наилучшие результаты получаются при использовании для изготовления проводников-перемычек неферромагнитного токопроводящего материала с высокой удельной проводимостью (медь или алюминий). Конструктивно система лобных проводников-перемычек (4) может быть образована двумя металлическими шайбами, электрически замыкающими торцовые (лобные) части продольных элементов (2) ротора, как это и показано на Фиг.1.
В соответствии с сущностью изобретения возможны и другие конструктивные решения, одно из которых изображено на Фиг.2. Например, весь сердечник-магнитопровод может быть выполнен как моноблок из отрезка стальной трубы, в которой продольные элементы (2) образованы центральными участками трубы, заключенными между сквозными (в радиальном направлении) щелевыми прорезями, заполненными диэлектриком (3), а система проводников-перемычек (4) образована сплошными торцевыми участками сердечника-магнитопровода (отрезка трубы).
Принцип действия ротора асинхронной электрической машины не отличается от прототипа. В составе электрической машины ротор работает следующим образом: обмотка возбуждения ротора, представляющая собою «беличье колесо», состоящее из продольных элементов (3) и системы лобных проводников-перемычек (4), пересекается вращающемся магнитным потоком статора асинхронной электрической машины. В продольных элементах (3) наводится ЭДС, которая создает реактивный ток возбуждения в секциях «беличьего колеса». Ток возбуждения индуцирует магнитный поток возбуждения ротора, замыкающийся через продольные элементы (3) и через зазоры между ними, которые заполнены диэлектриком. Взаимодействие магнитного потока возбуждения ротора и вращающегося магнитного потока статора обеспечивает функционирование асинхронной электрической машины на всех режимах в соответствии с ее основополагающим принципом.
Сущность изобретения связана с заявленными техническими результатами следующим образом соответственно:
1. Увеличение удельной мощности асинхронной электрической машины и, значит, улучшение ее массогабаритных характеристик достигается за счет того, что согласно изобретению магнитный поток ротора замыкается практически через всю его боковую поверхность (толщина слоя диэлектрика между продольными элементами (2) - минимальна), в то время как в прототипе магнитный поток замыкается только через часть этой поверхности (через зубцы). Кроме того, согласно изобретению на уменьшение габаритов электрической машины существенно повлияет улучшение теплообмена между проводниками «беличьего колеса» и окружающей средой, так как практически половина площади проводников «беличьего колеса» находится в контакте с окружающей средой, в то время как в прототипе большая часть проводников «беличьего колеса» находится в контакте с пластинами магнитной системы ротора через достаточно большое тепловое сопротивление, обусловленное изоляцией обмоточных проводов, прокладками и т.д. Улучшение естественного теплообмена элементов ротора позволит уменьшить габариты встроенной системы принудительного охлаждения или даже полностью исключить ее из состава электрической машины;
2. Уменьшение себестоимости ротора электрической машины обеспечивается значительным упрощением технологии, т.к. исключаются операции штамповки, набора пластин сердечника-магнитопровода, литья под давлением системы обмотки «беличьго колеса» и т.д.
3. Снижение зубцовых пульсаций момента электрической машины обеспечивается в силу минимизации магнитной неоднородности функциональной поверхности сердечника-магнитопровода, особенно если в качестве диэлектрика между продольными секциями из проводящего ферромагнитного материала используется магнитодиэлектрик, например магнитопласт. Изобретение обеспечивает улучшение пространственной непрерывности наружной функциональной поверхности сердечника-магнитопровода и, следовательно, минимизацию ее магнитной неоднородности.
4. Уменьшение момента инерции ротора асинхронной электрической машины обеспечивается уменьшением массы ротора при равных, по сравнению с прототипом, значениях радиального и осевого габаритов. Масса уменьшается за счет выполнения сердечника-магнитопровода в форме отрезка стальной трубы, внутреннее пространство которой заполнено диэлектриком, обладающим меньшей по сравнению со сталью плотностью. Уменьшение момента инерции ротора является важным техническим результатом изобретения, особенно при применении его в исполнительных двигателях систем управления.

Claims (10)

1. Ротор асинхронной электрической машины, содержащий вал, неподвижно и соосно укрепленный на валу осесимметричный ферромагнитный сердечник-магнитопровод с наружной поверхностью в форме кругового цилиндра и электрическую обмотку типа «беличье колесо», отличающийся тем, что ферромагнитный сердечник-магнитопровод составлен из продольных элементов, выполненных из материала, обладающего как минимум аксиальной электропроводностью, причем указанные продольные элементы с помощью лобных проводников-перемычек электрически соединены между собою только своими торцевыми частями, образуя обмотку типа «беличье колесо».
2. Ротор асинхронной электрической машины по п.1, отличающийся тем, что лобные проводники-перемычки выполнены как две металлические шайбы, которые электрически замыкают торцевые части продольных элементов.
3. Ротор асинхронной электрической машины по п.1, отличающийся тем, что сердечник-магнитопровод выполнен как моноблок из отрезка стальной трубы, в которой продольные элементы образованы центральными участками трубы, заключенными между сквозными (в радиальном направлении) щелевыми прорезями, заполненными диэлектриком, а система проводников-перемычек образована сплошными торцевыми участками сердечника-магнитопровода.
4. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что продольные элементы изолированы друг от друга по всем поверхностям, за исключением лобных частей, при помощи диэлектрического материала с ферромагнитными свойствами.
5. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что продольные элементы электрически соединены своими торцевыми (лобными) частями с помощью проводников-перемычек, являющихся частями продольных элементов, и каждый элемент в совокупности с перемычкой выполнен как моноблок.
6. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что весь сердечник-магнитопровод выполнен как моноблок.
7. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что продольные элементы сердечника-магнитопровода электрически соединены своими торцевыми (лобными) частями с помощью проводников-перемычек, выполненных из электротехнических проводов.
8. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что продольные элементы сердечника-магнитопровода выполнены из электротехнической стали.
9. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что продольные элементы сердечника-магнитопровода выполнены из композиционного ферромагнитного материала, обладающего высокой аксиальной электропроводностью и низкой или нулевой электропроводностью в радиальном направлении.
10. Ротор электрической машины по п.8 или 9, отличающийся тем, что элементы сердечника-магнитопровода выполнены из электротехнической стали радиально-шихтованными.
RU2010149034/07A 2010-11-30 2010-11-30 Ротор асинхронной электрической машины RU2436220C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010149034/07A RU2436220C1 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Ротор асинхронной электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010149034/07A RU2436220C1 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Ротор асинхронной электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2436220C1 true RU2436220C1 (ru) 2011-12-10

Family

ID=45405764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010149034/07A RU2436220C1 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Ротор асинхронной электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436220C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527821C2 (ru) * 2012-05-04 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор ветроэлектрогенератора
RU2537667C2 (ru) * 2012-02-06 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор сегментного ветроэлектрогенератора
RU2672255C1 (ru) * 2017-10-09 2018-11-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Высокооборотный асинхронный двигатель
RU205441U1 (ru) * 2021-01-22 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эльтавр" Высокоэффективный малошумный тяговый электродвигатель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАЦМАН М.М. Электрические машины. - М.: Издательский центр «Академия», 2007, с.147-149, рис.10.3. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537667C2 (ru) * 2012-02-06 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор сегментного ветроэлектрогенератора
RU2527821C2 (ru) * 2012-05-04 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор ветроэлектрогенератора
RU2672255C1 (ru) * 2017-10-09 2018-11-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Высокооборотный асинхронный двигатель
RU205441U1 (ru) * 2021-01-22 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эльтавр" Высокоэффективный малошумный тяговый электродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017008685A1 (zh) 一种具有印刷电路板绕组的定子结构
Du et al. Effects of design parameters on the multiphysics performance of high-speed permanent magnet machines
Wrobel et al. Design of a brushless PM starter generator for low-cost manufacture and a high-aspect-ratio mechanical space envelope
CN105305749B (zh) 定子无铁心Halbach永磁阵列轴向磁通电机
Li et al. Design, analysis, and prototyping of a water-cooled axial-flux permanent-magnet machine for large-power direct-driven applications
Popescu et al. Study of the thermal aspects in brushless permanent magnet machines performance
RU2436220C1 (ru) Ротор асинхронной электрической машины
CN104600950B (zh) 一种径向磁通混合式步进电机
Wu et al. Investigation of an addtively-manufactured modular permanent magnet machine for high specific power design
Pechlivanidou et al. Litz wire strand shape impact analysis on AC losses of high-speed permanent magnet synchronous motors
CN105610291A (zh) 浸在液化天然气中运行的超低温永磁同步电动机
CN204858923U (zh) 一种用于锻压机的直驱式永磁交流伺服电机
CN207518381U (zh) 一种pcb永磁无刷直流电机
CN112953092A (zh) 新型永磁同步发电机
Wallace et al. Design and construction of a permanent magnet axial flux synchronous generator
RU2570834C1 (ru) Магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии с интенсивным охлаждением (варианты) и способ его изготовления
Tao et al. Thermal analysis of the yokeless and segmented armature axial flux in-wheel motor
Liu et al. Design of a permanent magnet motor with wide temperature range
Liang et al. Analytical rotor thermal modelling accounting for retaining sleeve in high-speed PM machines
CN201374628Y (zh) 三相水冷永磁同步电机
CN112968542A (zh) 一种无刷爪极电机结构
KR100530280B1 (ko) 외전형 단상 유도 전동기의 회전자
KR20200099881A (ko) 유도전동기의 회전자 및 그의 제조방법, 유도전동기
Zhao et al. Research on performances of slotted/slotless high-speed PM BLDC motors with different PM magnetizations
Liang et al. Comparison of surface-mounted and switched-flux PM machines accounting for thermal characteristics and limits

Legal Events

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

Effective date: 20141201

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150827

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

Effective date: 20161201