RU2522898C1 - Торцевая асинхронная электрическая машина - Google Patents

Торцевая асинхронная электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2522898C1
RU2522898C1 RU2012151037/07A RU2012151037A RU2522898C1 RU 2522898 C1 RU2522898 C1 RU 2522898C1 RU 2012151037/07 A RU2012151037/07 A RU 2012151037/07A RU 2012151037 A RU2012151037 A RU 2012151037A RU 2522898 C1 RU2522898 C1 RU 2522898C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stators
rotor
stator
magnetic
grooves
Prior art date
Application number
RU2012151037/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Тихонович Горелов
Иван Григорьевич Мирошкин
Борис Эдуардович Павлушков
Сергей Васильевич Бахмутов
Андрей Игоревич Филонов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)"
Priority to RU2012151037/07A priority Critical patent/RU2522898C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2522898C1 publication Critical patent/RU2522898C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к торцевым асинхронным электрическим машинам, и может быть использовано в стационарных установках и на транспорте. Технический результат заключается в повышении энергетических характеристик при снижении тепловых нагрузок, габаритов и массы торцевых асинхронных машин. Отличительная особенность предлагаемой электрической машины состоит в том, что в ней обмотка каждого статора сформирована из концентрических катушек, расположенных в один слой на окружности тороидального магнитопровода в последовательности А, С, В. Ротор выполнен составным по толщине, по меньшей мере, из двух дисков, разделенных между собой воздушным промежутком и содержащих пазы, служащие для размещения общих ферромагнитных вставок. Статоры установлены друг относительно друга таким образом, что катушки одноименных фаз противолежащих статоров сдвинуты между собой на триста шестьдесят электрических градусов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к торцевым асинхронным электрическим машинам, и может быть использовано в стационарных установках и на транспорте.
Известны торцевые асинхронные электрические машины (например, SU 1008851, 1983 г.), имеющие одностороннюю конструкцию статора. Основным недостатком таких машин является увеличенное тяжение ротора к статору и связанный с ним повышенный износ в опорах качения.
Известна двусторонняя торцевая асинхронная электрическая машина (RU 2232459, 2004 г.), имеющая два тороидальных статора, между которыми установлен ротор, состоящий из центрального диска, с закрепленным на нем магнитопроводом. Каждый статор упомянутой машины оснащен конструктивно независимыми опорами с регулировочными устройствами и системой установочных винтов. К достоинствам этой машины следует отнести возможность тщательной регулировки рабочего зазора с помощью регулировочных устройств, а ее недостатки связаны с тем, что ротор содержит магнитопровод для тангенциального замыкания магнитного потока, созданного каждым статором по отдельности. Это означает, что в машине существуют осевые силы, проявляющиеся при взаимодействии каждой пары «статор-ротор» аналогично силам в односторонней машине. Компенсация сил одностороннего тяжения возложена на систему регулировки зазоров.
Известна торцевая асинхронная электрическая машина, в которой устранение источника осевых сил достигнуто путем формировании сквозного магнитного потока через ротор от одного статора к другому, для которого суммарный рабочий зазор остается неизменным, например асинхронный двигатель с двумя тороидальными статорами и дисковым ротором, изготовленным из электропроводящего немагнитного материала и содержащим ферромагнитные вставки (US 6809453, 2004 г., фиг.14), принятый в качестве наиболее близкого аналога (прототипа) заявляемого изобретения.
В прототипе с целью уменьшения габаритов обмотка формируется из катушек, каждая из которых охватывает один зубец статора. Недостатком такой конструкции обмотки является низкий обмоточный коэффициент.
Другим недостатком прототипа является увеличенный немагнитный зазор, обусловленный непрерывной зубчатостью на противолежащих статорах.
Также в прототипе не предусмотрен отвод тепла от наиболее нагруженных рабочих частей ротора и статора, а непрерывная зубчатая структура статора не позволяет размещать в магнитопроводах статоров вентиляционные каналы без ухудшения условий (уменьшения сечения) для прохождения рабочего магнитного потока, либо требует увеличения общих габаритов.
Кроме того, в прототипе предложена составная конструкция статора, поэтому в зонах примыкания ярмовой части и зубцовой зоны образуется множество паразитных зазоров для рабочего магнитного потока и формируются контуры вихревых токов, что увеличивает потери в стали статора.
Задача, реализуемая изобретением, направлена на создание компактной торцевой асинхронной электрической машины с улучшенными энергетическими характеристиками и условиями для отвода тепла.
Технический результат, получаемый в результате использования изобретения, заключается в повышении энергетических показателей за счет повышения обмоточного коэффициента и снижения эквивалентного немагнитного зазора, а также в снижении тепловых нагрузок, массы и габаритных размеров асинхронных машин.
Технический результат достигается тем, что в торцевой асинхронной электрической машине, содержащей два тороидальных статора с обмотками, образованными фазами А, В, С, уложенными в пазах магнитопроводов каждого из статоров, и дисковый ротор, выполненный из электропроводящего немагнитного материала с ферромагнитными вставками, размещенными в его пазах, согласно изобретению, обмотка каждого из статора сформирована из концентрических катушек, расположенных в один слой на окружности магнитопровода в последовательности А, С, В, и при этом статоры установлены друг относительно друга таким образом, что катушки одноименных фаз противолежащих статоров сдвинуты между собой на триста шестьдесят электрических градусов.
Дополнительные отличительные признаки состоят в том, что:
- ротор выполнен составным по толщине, по меньшей мере, из двух дисков, разделенных между собой воздушным промежутком, упомянутые пазы которых служат для размещения общих ферромагнитных вставок;
- в дисках ротора выполнены аксиальные вентиляционные каналы;
- в магнитопроводе каждого статора, охваченном концентрической катушкой одной фазы, выполнены радиальные вентиляционные каналы.
Предлагаемое настоящим изобретением выполнение и взаиморазмещение обмоток статоров обеспечивает увеличение обмоточного коэффициента, что повышает использование материала обмотки. Лобовые части обмотки имеют минимальный вылет, а лобовые части катушек разноименных фаз не имеют пересечений.
Конструкция обмотки уменьшает число пазов на каждом статоре, что снижет эквивалентный немагнитный зазор между статорами, улучшает энергетические показатели машины и приводит к упрощению конструкции.
Изготовление ротора составным по толщине, по меньшей мере, из двух дисков, разделенных между собой воздушным промежутком, в совокупности с аксиальными вентиляционными каналами во внутренней части дисков ротора формирует условия для отвода тепла и самовентиляции машины, обеспечивает интенсивный отвод тепла от наиболее нагруженной части ротора, что способствует более эффективному использованию машины и улучшению ее энергетических показателей.
На представленных чертежах:
на фиг.1 дан общий вид предлагаемой машины в разрезе (пример);
на фиг.2 - схема взаиморасположения обмоток статоров.
Осуществление изобретения
Торцевая асинхронная электрическая машина содержит корпус 1, в котором размещены противолежащие тороидальные статоры 2 и 3 и закрепленный на опорах вал 4 с дисковым ротором 5.
Обмотка каждого из статоров 2 и 3, образованная фазами А, С, и В, состоит из концентрических катушек 6 и 7 соответственно, уложенных в пазах соответствующих магнитопроводов 8 и 9. Статоры 2 и 3 установлены друг относительно друга таким образом, что их катушки 6 и 7 одноименных фаз сдвинуты между собой на триста шестьдесят электрических градусов, что формирует согласованное поле, создаваемое двумя статорами. При этом единый магнитный поток, сформированный обмотками двух статоров, проходит через зубцовую зону ротора. Такое выполнение и расположение обмоток статоров позволило создать в рабочем зазоре бегущее магнитное поле с увеличенным обмоточным коэффициентом и повысить тем самым использование материала обмотки без усложнения конструкции катушек.
Ротор 5 выполнен составным по толщине, по меньшей мере, из двух дисков 10 и 11, разделенных воздушным промежутком 12, в которых выполнены аксиальные вентиляционные каналы 13, что обеспечивает интенсивный отвод тепла от наиболее нагруженной части ротора.
Общие ферромагнитные вставки 14, необходимые для прохождения рабочего магнитного потока от одного статора к другому, одновременно с этим служат лопастями центробежного вентилятора, сформированного указанной конструкцией ротора. Ротор может содержать дополнительные элементы (не показаны), например, для формирования направлений воздушного потока.
В конкретном примере осуществления изобретения ферромагнитные вставки 14 расположены радиально (фиг.1) или могут располагаться со скосом по отношению к радиусу. Величина скоса определяется из необходимости компенсации влияния зубцовых гармоник или увеличения давления нагнетаемого воздушного потока.
Благодаря предлагаемой конструкции обмотки в магнитопроводах статоров формируются беззубцовые зоны, что позволяет без увеличения сечения магнитопроводов разместить на этих участках радиальные вентиляционные каналы 15 любой целесообразной формы, например цилиндрические. К тому же конструкция обмотки уменьшает число пазов на каждом статоре, что приводит к упрощению конструкции. Наличие беззубцовой зоны в магнитопроводах статоров снижает эквивалентный немагнитный зазор между статорами и улучшает энергетические показатели машины, а образованные таким образов вентиляционные каналы совместно с упомянутой конструкцией ротора 5 способствуют улучшению отвода тепла от элементов статора.
В зонах примыкания ярмовой части и зубцовой зоны статоры выполнены, в отличие от прототипа, едиными, что снижает потери в стали и способствует увеличению рабочего магнитного потока, снижает потери на вихревые токи, а также увеличивает жесткость конструкции магнитопровода и статора в целом.
Работа предлагаемой асинхронной электрической машины осуществляется идентично принципу действия традиционной асинхронной электрической машины с короткозамкнутым ротором и не требует дополнительных разъяснений.
Особенности функционирования машины заключаются в том, что:
концентрические катушки статоров 7 и 8 соединены в трехфазную обмотку с последовательностью фаз А, С, В. Каждый из статоров со своей обмоткой не формирует бегущее магнитное поле в рабочем зазоре двигателя, и только их взаимное расположение позволяет сформировать бегущее поле в зазоре между статорами. Бегущее магнитное поле, созданное статорами, индуцирует в дисках ротора токи и увлекает за собой ротор 5, создавая на валу крутящий момент.
Конструкция ротора 5 помимо основного функционального назначения позволяет использовать его в качестве вентилятора для самовентиляции машины и с помощью ферромагнитных вставок 14, выполняющих роль лопаток этого центробежного вентилятора, через аксиальные каналы ротора 5 по воздушному промежутку 12 между дисками 10 и 11 и по радиальным каналам внутри статоров 2 и 3 происходит перемешивание воздушной массы внутри корпуса машины, а также нагнетание воздушного потока от центра машины к ее периферии.

Claims (4)

1. Торцевая асинхронная электрическая машина, содержащая два тороидальных статора с обмотками, образованными фазами А, В, С, уложенными в пазах магнитопроводов каждого из статоров, и дисковый ротор, выполненный из электропроводящего немагнитного материала с ферромагнитными вставками, размещенными в его пазах, отличающаяся тем, что обмотка каждого статора сформирована из концентрических катушек, расположенных в один слой на окружности магнитопровода в последовательности А, С, В, и при этом статоры установлены друг относительно друга таким образом, что катушки одноименных фаз противолежащих статоров сдвинуты между собой на триста шестьдесят электрических градусов.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что ротор выполнен составным по толщине, по меньшей мере, из двух дисков, разделенных между собой воздушным промежутком, упомянутые пазы которых служат для размещения общих ферромагнитных вставок.
3. Машина по п.1, отличающаяся тем, что в дисках ротора выполнены аксиальные вентиляционные каналы.
4. Машина по п.1, отличающаяся тем, что в магнитопроводе каждого статора, охваченном концентрической катушкой одной фазы, выполнены радиальные вентиляционные каналы.
RU2012151037/07A 2012-11-29 2012-11-29 Торцевая асинхронная электрическая машина RU2522898C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012151037/07A RU2522898C1 (ru) 2012-11-29 2012-11-29 Торцевая асинхронная электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012151037/07A RU2522898C1 (ru) 2012-11-29 2012-11-29 Торцевая асинхронная электрическая машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2522898C1 true RU2522898C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51217530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012151037/07A RU2522898C1 (ru) 2012-11-29 2012-11-29 Торцевая асинхронная электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2522898C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171600U1 (ru) * 2017-01-10 2017-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Торцовая электрическая машина
RU173606U1 (ru) * 2017-05-12 2017-09-01 Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания "НОВАТОР" Погружной асинхронный дисковый электродвигатель

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052885C1 (ru) * 1992-06-19 1996-01-20 Кубанский государственный технологический университет Торцевой двигатель
US5907210A (en) * 1995-09-29 1999-05-25 Technicatome Societe Technique Pour L'energie Atomique Asynchronous discoidal electrical motor
RU2232459C1 (ru) * 2003-02-18 2004-07-10 Орловский государственный технический университет Двусторонняя торцовая асинхронная электрическая машина
US6809453B2 (en) * 2002-07-17 2004-10-26 Fujitsu General Limited Induction motor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052885C1 (ru) * 1992-06-19 1996-01-20 Кубанский государственный технологический университет Торцевой двигатель
US5907210A (en) * 1995-09-29 1999-05-25 Technicatome Societe Technique Pour L'energie Atomique Asynchronous discoidal electrical motor
US6809453B2 (en) * 2002-07-17 2004-10-26 Fujitsu General Limited Induction motor
RU2232459C1 (ru) * 2003-02-18 2004-07-10 Орловский государственный технический университет Двусторонняя торцовая асинхронная электрическая машина

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171600U1 (ru) * 2017-01-10 2017-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Торцовая электрическая машина
RU173606U1 (ru) * 2017-05-12 2017-09-01 Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания "НОВАТОР" Погружной асинхронный дисковый электродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5334898A (en) Polyphase brushless DC and AC synchronous machines
US3435267A (en) Discoidal electrical machines
US20180323665A1 (en) Motor with separated permanent magnet torque and reluctance torque and its optimal efficiency control
KR20030085502A (ko) 유도전동기
CA2316708C (en) Cage-type induction motor for high rotational speeds
US3743873A (en) Synchronous electric machine
EP2403107B1 (en) Permanent magnet type rotary machine
US9559557B2 (en) Rotating electrical machine
US10749385B2 (en) Dual magnetic phase material rings for AC electric machines
AU2011313817A1 (en) Electromagnetic machine
EP2456048B1 (en) Rotor structure for a fault-tolerant permanent magnet electromotive machine and corresponding method
US4829205A (en) Dual-rotary induction motor with stationary field winding
EP3082224B1 (en) System and method for supporting laminations of synchronous reluctance motors
US20170040855A1 (en) Rotor for a rotary electric machine
US2795714A (en) Laminated end-shield for turbine generators
US20240243631A1 (en) Axial flux induction motor or generator
US10715017B2 (en) Hybrid synchronous machines
RU2522898C1 (ru) Торцевая асинхронная электрическая машина
EP3011662B1 (en) Rotor for a rotating electrical machine
US3113230A (en) Rotor for use in a synchronous induction motor
US3432706A (en) Rotary electric machine
US9843247B2 (en) Rotating electric machine
RU2246167C1 (ru) Торцевая электрическая машина
Moros et al. New high voltage 2-pole concentrated winding and corresponding rotor design for induction machines
CN110417157B (zh) 一种多相轴向磁通永磁同步电机

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170427

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

Effective date: 20191130