RU2538774C1 - Мотор-колесо для привода транспортных средств - Google Patents

Мотор-колесо для привода транспортных средств Download PDF

Info

Publication number
RU2538774C1
RU2538774C1 RU2013151948/07A RU2013151948A RU2538774C1 RU 2538774 C1 RU2538774 C1 RU 2538774C1 RU 2013151948/07 A RU2013151948/07 A RU 2013151948/07A RU 2013151948 A RU2013151948 A RU 2013151948A RU 2538774 C1 RU2538774 C1 RU 2538774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
poles
stator
rotor
pole
permanent magnets
Prior art date
Application number
RU2013151948/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Владимирович Егоров
Иннокентий Иванович Петров
Олег Иннокентьевич Петров
Сергей Иннокентьевич Петров
Original Assignee
Иннокентий Иванович Петров
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 Иннокентий Иванович Петров filed Critical Иннокентий Иванович Петров
Priority to RU2013151948/07A priority Critical patent/RU2538774C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538774C1 publication Critical patent/RU2538774C1/ru

Links

Landscapes

  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к электродвигателям для привода мотор-колес транспортных средств с одновременной редукцией частоты вращения. Многополюсный синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов содержит статор с четным количеством полюсов 2р, на полюсах размещена обмотка, состоящая из одной катушки на полюс, явнополюсный ротор с четным числом полюсов, постоянные магниты с тангенциальным подмагничиванием расположены на роторе радиально между полюсами, явнополюсный ротор с тангенциальным подмагничиванием полюсов выполнен с количеством полюсов, равным количеству полюсов на статоре, и равным шагом между полюсами, полюсные наконечники одноименных полюсов на статоре отличны по своей ширине от ширины полюсов противоположной полярности. Техническим результатом является упрощение конструкции. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к электродвигателям для привода мотор-колес транспортных средств с одновременной редукцией частоты вращения.
Уровень техники
Известны многополюсные электродвигатели для привода мотор-колес транспортных средств с одновременной редукцией частоты вращения магнитного поля, содержащие статор с 2р явно выраженными полюсами с обмотками в виде катушки на каждом полюсе, ротор с размещенными на полюсах постоянными магнитами с четным числом полюсов, отличающихся на четное количество от числа полюсов на статоре [1]. Рабочий магнитный поток, создаваемый обмотками статора в этом электродвигателе, замыкается через воздушные зазоры между полюсами статора и ротора, радиально расположенные постоянные магниты, что приводит к недостаточно эффективному использованию энергии рабочего магнитного потока. Т.к. проводимость постоянного магнита равна проводимости воздушного зазора, значительная часть магнитодвижущих сил обмоток статора тратится на преодоление магнитного сопротивления участка магнитной цепи с постоянными магнитами и воздушными зазорами.
Известны также многополюсные синхронные электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов, с четным количеством полюсов 2р на статоре, на полюсах размещена обмотка, состоящая из одной катушки на полюс, явнополюсный ротор с четным числом полюсов, отличающихся от числа полюсов на статоре на четное количество. Постоянные магниты с тангенциальным подмагничиванием расположены на роторе радиально между полюсами [2]. В создании вращающегося момента в таких двигателях одновременно участвуют 2/3 от общего количества полюсов. Для приведения во вращение ротора электродвигателя в конструкции электродвигателя необходимо иметь датчик положения ротора.
Аналогичные многополюсные электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов, на статоре с четным количеством полюсов 2р, на полюсах размещена обмотка, состоящая из одной катушки на полюс, явнополюсный ротор с размещенными на нем постоянными магнитами с тангенциальным подмагничиванием с четным числом полюсов, отличающихся от числа полюсов на статоре на четное количество, управляемые от инвертора описаны в [3 и 4]. В этих электродвигателях вращающий момент создают также не более 2/3 от общего количества полюсов. Кроме этого для получения вращающего момента на роторе необходимо наличие датчика положения ротора относительно полюсов статора.
Сущность изобретения
Наиболее близким, по существу, к предлагаемому изобретению является многополюсный синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов, на статоре с четным количеством полюсов 2р, на полюсах размещена обмотка, состоящая из одной катушки на полюс, явнополюсный ротор с четным числом полюсов, отличающихся от числа полюсов на статоре на четное количество. Постоянные магниты с тангенциальным подмагничиванием расположены на роторе радиально между полюсами. Для приведения во вращение ротора электродвигателя в конструкции электродвигателя необходимо иметь датчик положения ротора.
Целью изобретения является увеличение момента вращения и упрощение конструкции электродвигателя.
Цель по увеличению вращающего момента электродвигателя достигается тем, что явнополюсный ротор с тангенциальным подмагничиванием полюсов выполнен количеством полюсов, равным количеству полюсов на статоре, и равным шагом между полюсами, полюсные наконечники одноименных полюсов на статоре отличаются по своей ширине от ширины полюсов противоположной полярности. Это приводит увеличению одновременно действующих полюсов при создании вращающего момента, следовательно, увеличению вращающего момента ротора при прочих равных условиях с прототипом.
Цель по упрощению конструкции электродвигателя достигается тем, что для создания вращающего момента ротора электродвигателя одновременно возбуждаются все полюса статора, причем в чередующемся порядке. Для непрерывного вращения ротора необходимо периодически изменять полярность полюсов статора, т.е. изменять направление тока в катушках обмотки статора. Это возможно при питании обмоток статора переменным током или последовательностью импульсов постоянного тока переменной полярности. Таким образом, отпадает необходимость в информации о положении ротора относительно полюсов статора, т.е. в датчике положения ротора. Это приводит к упрощению конструкции электродвигателя.
Перечень фигур, чертежей и иных материалов
На чертеже изображен продольный разрез активной части предлагаемого электродвигателя.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Предлагаемый электродвигатель (см. чертеж) содержит наружный многополюсный с четным количеством полюсов цилиндрический ротор с корпусом 1 из немагнитного материала, магнитопровод 3 из электротехнической стали или из иного магнитомягкого материала и постоянные магниты системы возбуждения 2 тангенциальным подмагничиванием, размещенные между разноименными полюсами ротора. Статор размещен внутри ротора концентрично и состоит из магнитопровода из электротехнической стали или из иного магнитомягкого материала 5, содержит равное количество явно выраженных полюсов с ротором. На полюсах статора размещена обмотка статора 4 - по одной катушке на полюс.
Электродвигатель работает следующим образом. Магнитный поток постоянных магнитов замыкается через воздушный зазор между статором и ротором по магнитной цепи, образованной явно выраженными полюсами ротора и статора, и спинку магнитопровода ротора. Магнитные силовые линии показаны на чертеже. обозначены Фпм. Под действием магнитных сил притяжения ротор занимает положение, показанное на чертеже: пара полюсов N-S и пара полюсов на статоре имеют одинаковый шаг. При этом ротор развивает некоторый тормозной момент. Ротор приходит в движение при подключении обмотки статора таким образом, что катушки на полюсах статора образуют магнитное поле противоположной магнитному полю постоянных магнитов полярности, как показано на чертеже. Силовые линии этого поля обозначены Фст. При этом взаимодействие двух магнитных полей вызывает отталкивающие одноименные поля силы. Из-за магнитной асимметрии разноименных полюсов эта сила имеет направленное действие. В показанном на чертеже случае сила направлена по часовой стрелке. Созданный названными силами вращающий момент приводит ротор во вращательное движение. Полюса ротора изменяют свое положение перемещаясь на одно полюсное деление. При питании обмотки статора переменным током или последовательностью импульсов постоянного тока переменной полярности ток в обмотках статора изменяет свое направление. Полюса статора изменяют свою полярность и между полюсами статора и ротора опять возникают отталкивающие силы до момента их перемещения на одно полюсное деление. Таким образом образуется электромагнитный момент, действующий на ротор. При этом происходит редукция скорости вращения ротора: при изменении полярности магнитного поля ротор поворачивается на одно полюсное деление. Для полного оборота ротора необходимо изменить полярность магнитного поля статора в равное числу полюсов статора раз.
По сравнению с другими двигателями в предлагаемом все полюса ротора и статора действуют одновременно и согласованно, т.е. действуют в одном направлении. Это приводит увеличению момента вращения ротора.
В предложенном электродвигателе нет необходимости в информации о положении ротора относительно полюсов обмотки статора, как принято при питании от инвертора. Это приводит к упрощению конструкции электродвигателя.
Литература.
1. Оптимизация проектирования тихоходного вентильного двигателя с двумя индукторами для привода мотор-колеса. Ж. «Электротехника» №12, 1999 г., стр.6-13.
2. Многополюсные синхронные машины с дробным q<1 зубцовыми обмотками с возбуждением от постоянных магнитов. Ж. «Электротехника» №9, 2007 г., стр.3-8.
3. Патент РФ №2181091. БИ 2002 г., №10.
4. Патент РФ №2278797. БИ 2006 г., №18.

Claims (1)

  1. Многополюсный синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов, на статоре с четным количеством полюсов 2р, на полюсах размещена обмотка, состоящая из одной катушки на полюс, явнополюсный ротор с четным числом полюсов, постоянные магниты с тангенциальным подмагничиванием расположены на роторе радиально между полюсами, отличающийся тем, что явнополюсный ротор с тангенциальным подмагничиванием полюсов выполнен с количеством полюсов, равным количеству полюсов на статоре, и равным шагом между полюсами, полюсные наконечники одноименных полюсов на статоре отличны по своей ширине от ширины полюсов противоположной полярности.
RU2013151948/07A 2013-11-21 2013-11-21 Мотор-колесо для привода транспортных средств RU2538774C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151948/07A RU2538774C1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Мотор-колесо для привода транспортных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151948/07A RU2538774C1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Мотор-колесо для привода транспортных средств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2538774C1 true RU2538774C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53288187

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151948/07A RU2538774C1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Мотор-колесо для привода транспортных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538774C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208769U1 (ru) * 2021-10-10 2022-01-12 Сергей Сергеевич Лагутин Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины
WO2023059223A1 (ru) * 2021-10-10 2023-04-13 Сергей Сергеевич ЛАГУТИН Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU746673A1 (ru) * 1978-04-10 1980-07-07 Предприятие П/Я А-3759 Устройство дл передачи данных с сокращением избыточности информации
US4753309A (en) * 1985-07-03 1988-06-28 Hitachi, Ltd. Electric power steering apparatus
DE3534334C2 (ru) * 1984-09-27 1988-11-17 Honda Giken Kogyo K.K., Tokio/Tokyo, Jp
RU16574U1 (ru) * 2000-07-05 2001-01-10 Новосибирский государственный технический университет Синхронный электродвигатель
RU2181091C1 (ru) * 2001-05-04 2002-04-10 Открытое акционерное общество "ЭЛСИБ" Электромеханический усилитель руля автомобиля
RU53828U1 (ru) * 2005-05-03 2006-05-27 Новосибирский государственный технический университет Многополюсная магнитоэлектрическая машина
RU2278797C1 (ru) * 2005-08-19 2006-06-27 Открытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" Электромеханический усилитель руля автомобиля и электродвигатель для усилителя руля
WO2012005597A1 (en) * 2010-07-09 2012-01-12 Smartmotor As Electrical machine for submerged application and energy conversion system
RU126535U1 (ru) * 2012-10-04 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) Многополюсная синхронная втсп электрическая машина
US20130187586A1 (en) * 2008-06-04 2013-07-25 James F. Murray, III Multi-Pole Switched Reluctance D.C. Motor with a Constant Air Gap and Recovery of Inductive Field Energy

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU746673A1 (ru) * 1978-04-10 1980-07-07 Предприятие П/Я А-3759 Устройство дл передачи данных с сокращением избыточности информации
DE3534334C2 (ru) * 1984-09-27 1988-11-17 Honda Giken Kogyo K.K., Tokio/Tokyo, Jp
US4753309A (en) * 1985-07-03 1988-06-28 Hitachi, Ltd. Electric power steering apparatus
RU16574U1 (ru) * 2000-07-05 2001-01-10 Новосибирский государственный технический университет Синхронный электродвигатель
RU2181091C1 (ru) * 2001-05-04 2002-04-10 Открытое акционерное общество "ЭЛСИБ" Электромеханический усилитель руля автомобиля
RU53828U1 (ru) * 2005-05-03 2006-05-27 Новосибирский государственный технический университет Многополюсная магнитоэлектрическая машина
RU2278797C1 (ru) * 2005-08-19 2006-06-27 Открытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" Электромеханический усилитель руля автомобиля и электродвигатель для усилителя руля
US20130187586A1 (en) * 2008-06-04 2013-07-25 James F. Murray, III Multi-Pole Switched Reluctance D.C. Motor with a Constant Air Gap and Recovery of Inductive Field Energy
WO2012005597A1 (en) * 2010-07-09 2012-01-12 Smartmotor As Electrical machine for submerged application and energy conversion system
RU126535U1 (ru) * 2012-10-04 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) Многополюсная синхронная втсп электрическая машина

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208769U1 (ru) * 2021-10-10 2022-01-12 Сергей Сергеевич Лагутин Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины
WO2023059223A1 (ru) * 2021-10-10 2023-04-13 Сергей Сергеевич ЛАГУТИН Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2549538B2 (ja) 磁気増大型可変リラクタンスモータシステム
US20160380496A1 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
US10230292B2 (en) Permanent magnet operating machine
US20090160391A1 (en) Hybrid permanent magnet motor
JP7557368B2 (ja) 軸方向磁束モータ、半径方向磁束モータ及び横方向磁束モータ用回転子
EA028494B1 (ru) Бесщеточный электродвигатель постоянного тока
JP2012130223A (ja) 同期モータ
RU2604058C1 (ru) Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией
EP2528207A1 (en) Brushless electric machine
JP2016536952A (ja) ハイブリッド車のための改良されたスイッチトリラクタンスモータ及びスイッチトリラクタンス装置
US8004133B2 (en) Epitrochoidal electric motor
RU2538774C1 (ru) Мотор-колесо для привода транспортных средств
WO2019125347A1 (en) Contra-rotating synchronous electro-mechanical converter
RU105540U1 (ru) Модульная электрическая машина
US11496030B2 (en) Electromagnetic machine comprising stationary former with segmented winding structure
RU2444110C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина с двухступенчатым возбуждением
RU2507667C2 (ru) Магнитный генератор
RU2366063C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
JP2010183651A (ja) 可変特性電動機
RU2169423C1 (ru) Магнитный генератор
JP2004350492A (ja) 軸流構造形式の電気機械
RU2802788C1 (ru) Двухфазная синхронная вентильно-индукторная электрическая машина
RU2499343C1 (ru) Синхронный электродвигатель
JP5977155B2 (ja) 永久磁石電動機
RU2216843C2 (ru) Вентильный электродвигатель

Legal Events

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

Effective date: 20151122