RU2458421C2 - Многополюсная магнитная система - Google Patents

Многополюсная магнитная система Download PDF

Info

Publication number
RU2458421C2
RU2458421C2 RU2010143942/07A RU2010143942A RU2458421C2 RU 2458421 C2 RU2458421 C2 RU 2458421C2 RU 2010143942/07 A RU2010143942/07 A RU 2010143942/07A RU 2010143942 A RU2010143942 A RU 2010143942A RU 2458421 C2 RU2458421 C2 RU 2458421C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnets
pole
arc
external
internal
Prior art date
Application number
RU2010143942/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010143942A (ru
Inventor
Виталий Григорьевич Собянин (RU)
Виталий Григорьевич Собянин
Сергей Сергеевич Пеняков (RU)
Сергей Сергеевич Пеняков
Сергей Васильевич Колесников (RU)
Сергей Васильевич Колесников
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2010143942/07A priority Critical patent/RU2458421C2/ru
Publication of RU2010143942A publication Critical patent/RU2010143942A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458421C2 publication Critical patent/RU2458421C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к исполнительным электромагнитным механизмам систем автоматики. Многополюсная магнитная система в виде кольцевого цилиндра содержит 2·Р наружных полюсных магнитов, 2·Р внутренних полюсных магнитов и 2·Р межполюсных магнитов, соединенных в мозаичную структуру, где Р - число пар полюсов. Межполюсные магниты намагничены тангенциально, а наружные и внутренние полюсные магниты - радиально. Соответствующие наружные и внутренние магниты намагничены в противоположных направлениях. Межполюсные и полюсные магниты прилегают друг к другу разноименными полюсами. Поперечное сечение наружного полюсного магнита представляет собой фигуру, ограниченную наружной дугой с центральным углом α=360°/(2·Р) кольца и двумя хордами, проведенными из концов дуги и пересекающимися на биссектрисе угла а. Поперечное сечение внутреннего полюсного магнита представляет собой фигуру, ограниченную внутренней дугой с центральным углом α=360°/(2·Р) кольца и двумя хордами, проведенными из концов дуги и также пересекающимися на биссектрисе угла α. Межполюсные магниты выполнены таким образом, что дополняют наружные и внутренние полюсные магниты до кольцевого цилиндра. Технический результат состоит в получении при заданных габаритах магнитной системы максимального значения индукции рабочего потока по обе стороны в радиальном направлении. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к исполнительным электромагнитным механизмам систем автоматики.
Известен «Электродвигатель» (RU №90943, H02K 21/12, H02K 16/04, опубл. 20.01.2010), содержащий ротор с постоянными магнитами чередующейся полярности, намагниченными радиально, и статор с обмоткой, в который дополнительно введена, по крайней мере, одна статорная обмотка. При этом ротор расположен между обмотками, а рабочий поток создается в радиальном направлении как с внешней стороны, так и с внутренней. Недостатком известного электродвигателя является то, что для увеличения намагничивающей силы рабочего потока (и, соответственно, удельного электромагнитного момента) необходимо увеличение толщины постоянных магнитов в радиальном направлении.
Наиболее близкой к заявляемой магнитной системе является «Система постоянных магнитов для применения в электрической машине» (US №5349258, H02K 21/12, H02K 23/04, H02K 21/26, опубл. 20.09.1994), представляющая собой кольцевой цилиндр, состоящий из полюсных, намагниченных радиально, постоянных магнитов чередующейся полярности и межполюсных постоянных магнитов, намагниченных тангенциально. Полюсные и межполюсные магниты прилегают друг к другу разноименными полюсами, образуя мозаичную структуру. Благодаря межполюсным элементам из тангенциально намагниченных постоянных магнитов изменяется не только направление магнитного потока, но и увеличивается индукция рабочего потока за счет увеличения активной длины магнитов в направлении их намагниченности. Однако представленная «Система постоянных магнитов…» не позволяет организовать магнитный поток одновременно в двух радиальных направлениях от магнитной системы.
Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в создании рабочего потока по обе стороны (в радиальном направлении) от магнитной системы при ее минимальных габаритах (или получении при заданных габаритах магнитной системы максимального значения индукции рабочего потока по обе стороны).
Это достигается тем, что в многополюсной магнитной системе, содержащей объединенные в кольцевой цилиндр намагниченные радиально наружные полюсные постоянные магниты чередующейся полярности, поперечное сечение каждого из которых выполнено в виде фигуры, ограниченной дугой наружной окружности кольца с центральным углом α=360°/(2P), где P - число пар полюсов, и отрезками хорд, проведенных из концов дуги и пересекающихся на биссектрисе угла α, и намагниченные тангенциально межполюсные постоянные магниты, прилегающие к полюсным разноименными полюсами, новым является то, что в систему дополнительно введены внутренние полюсные постоянные магниты, поперечное сечение каждого из которых выполнено в виде фигуры, ограниченной дугой внутренней окружности кольца с центральным углом α и отрезками, соединяющими концы дуги внутренней окружности с точкой пересечения отрезков хорд на биссектрисе угла α, при этом внутренние полюсные магниты и соответствующие наружные намагничены в противоположных направлениях, а межполюсные магниты выполнены так, что дополняют наружные и внутренние полюсные магниты до кольцевого цилиндра.
В заявляемой магнитной системе полюсные магниты намагничены в радиальном направлении, а межполюсные магниты - в тангенциальном с прилеганием к полюсным разноименными полюсами, причем соответствующие внутренние и наружные полюсные магниты намагничены в противоположных направлениях. При этом активная длина в направлении намагниченности межполюсных магнитов имеет максимально возможный размер при сохранении размеров полюсных магнитов (например, для магнитной системы с шестью парами полюсов длина межполюсного магнита определяется углом α=360°/(6·2)=30°). Активная длина наружных и внутренних полюсных магнитов, ориентированная в радиальном направлении намагниченности, равна толщине кольца. Таким образом, наружные полюсные, внутренние полюсные и межполюсные постоянные магниты с максимально возможной активной длиной «организуют» прохождение рабочего потока в направлении своей намагниченности с максимально возможной намагничивающей силой и минимальным рассеянием (ввиду отсутствия пассивных элементов - магнитопроводов), следствием чего является максимально возможная индукция в рабочем зазоре по обе стороны от магнитной системы.
На фиг.1 представлен внешний вид заявляемой конструкции магнитной системы с шестью парами полюсов.
На фиг.2 приведена схема построения поперечных сечений наружного и внутреннего полюсных магнитов.
На фиг.3 приведен поперечный разрез магнитной системы двухфазного двигателя.
На фиг.1 изображена магнитная система, которая содержит двенадцать наружных полюсных 1, двенадцать внутренних полюсных 2 и двенадцать межполюсных 3 постоянных магнитов. Стрелками указаны направления намагниченности магнитов. Полюсные магниты 1 и 2 намагничены в радиальном направлении, а межполюсные магниты 3 - в тангенциальном. Указанные магниты соединены с прилеганием разноименными полюсами в мозаичную структуру в виде кольцевого цилиндра.
На фиг.2 изображена схема построения поперечных сечений наружного 1 и внутреннего 2 полюсных магнитов, на которой обозначены: R, R' - соответственно наружный и внутренний радиусы кольца, точки A, B - точки концов дуги наружной окружности кольца (наружной дуги) с центральным углом α, точки A', B' - точки концов дуги внутренней окружности кольца (внутренней дуги) с центральным углом α, точка N - точка пересечения хорд на биссектрисе угла α.
На фиг.3 приведен поперечный разрез магнитной системы двухфазного двигателя, ротор которого состоит из двенадцати наружных полюсных магнитов 1, двенадцати внутренних полюсных магнитов 2 и двенадцати межполюсных постоянных магнитов 3. Обмотка 4 первой фазы находится снаружи по отношению к ротору, обмотка 5 второй фазы - внутри. Магнитный поток постоянных магнитов ротора замыкается снаружи по магнитопроводу 6, внутри - по магнитопроводу 7.
В качестве примера приведем построение поперечных сечений наружного и внутреннего полюсных магнитов. Из кольца с наружным радиусом R и внутренним радиусом R' строим кольцевой сектор с центральным углом α=360°/(2·P), где P - число пар полюсов (для шести пар полюсов P=6, α=30°). Из концов дуги АВ с центральным углом α проводим хорды, пересекающиеся в точке N, лежащей на биссектрисе угла α. Из концов дуги A'B' центральным углом α проводим хорды, также пересекающиеся в точке N. Таким образом, получаем сечение наружного полюсного магнита, которое ограничено внешней дугой AB кольцевого сектора и двумя хордами, проведенными из точек A, B и пересекающимися в точке N. Сечение внутреннего полюсного магнита ограничено внутренней дугой A'B' кольцевого сектора и двумя хордами, проведенными из точек A', B' и пересекающимися в точке N. Поперечное сечение межполюсных магнитов получается путем заполнения фигуры, состоящей из 2·P наружных и 2·P внутренних полюсных магнитов до кольца с наружным радиусом R и внутренним радиусом R'. Составленное в мозаичную магнитную систему соответствующее число наружных и внутренних полюсных и межполюсных магнитов образует собой кольцевой цилиндр (фиг.1) с наружным радиусом R (фиг.2) и внутренним радиусом R' (фиг.2). Месторасположение точки N определяется условиями применения заявляемой магнитной системы, то есть исходя из заданного соотношения значений индукции в наружном или внутреннем направлении.
Работа заявляемой магнитной системы показана на примере ее использования в роторе двухфазного двигателя (фиг.3). При нахождении магнитных осей катушек обмоток 4 (или 5) между полюсами радиально намагниченных постоянных магнитов 1 (или 2) ротора на обмотки 4 (или 5) подается постоянное напряжение определенного знака, что обеспечивает вращение ротора в нужную сторону. Смена полярности напряжения на статорных обмотках 4 (или 5) происходит всякий раз, когда магнитные оси катушек обмоток 4 (или 5) находятся строго над центрами полюсов магнита 1 (или 2) (положение ротора определяется любым известным способом, например с помощью датчиков Холла). При этом, благодаря такому построению магнитной системы ротора, магниты 1, 2 и 3 с максимально возможной активной длиной «организуют» прохождение рабочего потока в направлении своей намагниченности с максимально возможной намагничивающей силой и минимальным рассеянием, причем создается максимально возможная индукция по обе стороны от ротора и, соответственно, максимальный электромагнитный момент.

Claims (1)

  1. Многополюсная магнитная система, содержащая объединенные в кольцевой цилиндр намагниченные радиально наружные полюсные постоянные магниты чередующейся полярности, поперечное сечение каждого из которых выполнено в виде фигуры, ограниченной дугой наружной окружности кольца с центральным углом α=360°/(2Р), где Р - число пар полюсов, и отрезками хорд, проведенных из концов дуги и пересекающихся на биссектрисе угла α, и намагниченные тангенциально межполюсные постоянные магниты, прилегающие к полюсным разноименными полюсами, отличающаяся тем, что в систему дополнительно введены внутренние полюсные постоянные магниты, поперечное сечение каждого из которых выполнено в виде фигуры, ограниченной дугой внутренней окружности кольца с центральным углом α и отрезками, соединяющими концы дуги внутренней окружности с точкой пересечения отрезков хорд на биссектрисе угла α, при этом внутренние полюсные магниты и соответствующие наружные намагничены в противоположных направлениях, а межполюсные магниты выполнены так, что дополняют наружные и внутренние полюсные магниты до кольцевого цилиндра.
RU2010143942/07A 2010-10-26 2010-10-26 Многополюсная магнитная система RU2458421C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143942/07A RU2458421C2 (ru) 2010-10-26 2010-10-26 Многополюсная магнитная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143942/07A RU2458421C2 (ru) 2010-10-26 2010-10-26 Многополюсная магнитная система

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010143942A RU2010143942A (ru) 2012-05-10
RU2458421C2 true RU2458421C2 (ru) 2012-08-10

Family

ID=46311748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010143942/07A RU2458421C2 (ru) 2010-10-26 2010-10-26 Многополюсная магнитная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2458421C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1989002668A1 (en) * 1987-09-11 1989-03-23 Marlene Marinescu Electric machine energized by permanent magnets
US5014028A (en) * 1990-04-25 1991-05-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Triangular section permanent magnetic structure
SU1731012A1 (ru) * 1985-07-01 1994-04-15 Симферопольский государственный университет им.М.В.Фрунзе Многополюсный ротор электрической машины с постоянными магнитами
US5349258A (en) * 1989-11-14 1994-09-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Permanent magnet structure for use in electric machinery
RU2393566C1 (ru) * 2009-02-24 2010-06-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Корпорация Многополюсная магнитная система

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1731012A1 (ru) * 1985-07-01 1994-04-15 Симферопольский государственный университет им.М.В.Фрунзе Многополюсный ротор электрической машины с постоянными магнитами
WO1989002668A1 (en) * 1987-09-11 1989-03-23 Marlene Marinescu Electric machine energized by permanent magnets
US5349258A (en) * 1989-11-14 1994-09-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Permanent magnet structure for use in electric machinery
US5014028A (en) * 1990-04-25 1991-05-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Triangular section permanent magnetic structure
RU2393566C1 (ru) * 2009-02-24 2010-06-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Корпорация Многополюсная магнитная система

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010143942A (ru) 2012-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8860275B2 (en) Multi-layer arc-shaped permanent magnet machine with reduced rotational stress
US9362786B2 (en) Poly-phase reluctance electric motor with transverse magnetic flux
RU2664505C1 (ru) Ротационная электрическая машина
US6680557B2 (en) Rotary electric machine having cylindrical rotor with alternating magnetic poles thereon
US9362789B2 (en) Magnetic field-modulated transverse flux multiphase permanent magnet motor
KR20180006306A (ko) 축방향 플럭스 다이나모일렉트릭 머신용 스테이터 및 코일
CN104811011A (zh) 圆筒型横向磁场开关磁链永磁直线电机
US11418097B2 (en) External winding controlled, two-degree-of-freedom, bearingless, switched reluctance motor
US9812912B2 (en) Rotor for permanent magnet motor having a magnetic pole portion and a field portion
JP2011083047A (ja) 回転電動機
CN103138519A (zh) 开关磁阻电机
CN100367639C (zh) 永磁式旋转电机
CN106981937B (zh) 一种转子错位结构电机
CN106655673B (zh) 一种定子分离式直线旋转两自由度永磁作动器
JP2008067561A (ja) 永久磁石形電動機
CN107425626B (zh) 一种内置式切向励磁游标永磁电机
JP2012244874A (ja) 回転電機
CN105529843B (zh) 一种模块化开关磁通力矩电机
CN106655553A (zh) 一种复合结构电机
RU2006106463A (ru) Роторная машина и электромагнитная машина
RU2458421C2 (ru) Многополюсная магнитная система
RU2393566C1 (ru) Многополюсная магнитная система
JP2019041530A (ja) モータ
RU2412519C1 (ru) Реактивная машина
US20120112598A1 (en) Electrical machine stator assembly