RU2541513C2 - Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора - Google Patents
Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2541513C2 RU2541513C2 RU2013118822/07A RU2013118822A RU2541513C2 RU 2541513 C2 RU2541513 C2 RU 2541513C2 RU 2013118822/07 A RU2013118822/07 A RU 2013118822/07A RU 2013118822 A RU2013118822 A RU 2013118822A RU 2541513 C2 RU2541513 C2 RU 2541513C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- machine
- synchronous
- sheets
- magnetic conductivity
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
- Synchronous Machinery (AREA)
Abstract
Изобретение относится к реактивным синхронным электрическим машинам и может быть использовано в качестве синхронного электрического генератора либо синхронного электрического двигателя. Технический результат заключается в упрощении конструкции ротора синхронной электрической машины, обеспечении синусоидальной формы кривой распределения намагничивающей силы вдоль рабочего зазора и, как следствие, в повышении эффективности ее работы, а также в повышении энергетических показателей. Синхронная электрическая машина содержит статор с магнитопроводом и статорными электрическими обмотками, подшипниковые щиты и ротор, выполненный цилиндрическим, набранным из листов ферромагнитного материала с шихтовкой вдоль оси вала машины, скрепленных в основаниях цилиндрической активной части с фланцами вала. Между листами ферромагнитного материала ротора имеются равномерные воздушные промежутки. Ротор синхронной электрической машины может быть выполнен из материала с анизотропной магнитной проводимостью в поперечной плоскости машины. Толщина листов и расстояние между ними могут быть различными для обеспечения требуемой концентрации линий магнитного поля. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Предложение относится к реактивным синхронным электрическим машинам и может быть использовано в качестве синхронного электрического генератора либо синхронного электрического двигателя.
Известна конструкция классической синхронной электрической машины [Вольдек А.И. Электрические машины: Учебник для вузов. - Л.: Энергоатомиздат, 1978. С. 619], содержащая статор с трехфазной электрической обмоткой статора, ротор с электрической обмоткой возбуждения и контактными кольцами, щеточный узел, предназначенный для коммутации напряжения к обмотке возбуждения. Основным недостатком этой конструкции является наличие скользящего электрического контакта в виде контактных колец и щеточного узла. Также известна усовершенствованная конструкция синхронной электрической машины, выполненной с постоянными магнитами [Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики: Учебник для вузов. - Л.: Энергоатомиздат, 1985. С. 84], содержащая статор с трехфазной электрической обмоткой статора и ротор, выполненный с использованием постоянных магнитов. Недостатком второй конструкции является использование дорогостоящих материалов и сложной конструкции ротора, а также невозможность снять возбуждение электрической машины в аварийных режимах работы.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройство синхронной электрической машины [патент US 20060284512 A1, FLUX BARRIER TYPE SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR AND ROTOR THEREOF, МПК H02K 19/20, H02K 1/06, H02K 1/22, 21.12.2006, либо патент US 20120139464 A1, SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR, OPERATING MACHINE COMPRISING THE MOTOR AND METHOD FOR CONTROLLING THE MOTOR, МПК H02K 19/02, H02P 6/18, 07.06.2012, либо патент US 20130015727 A1, ROTOR FOR RELUCTANCE MOTOR, МПК H02K 19/06, 17.01.2013], содержащее статор с электрической обмоткой статора и ротор, который выполнен шихтованным поперек оси вала машины. Причем ротор электрической машины выполнен наборным из отдельных листов ферромагнитного материала дисковой формы, которые содержат вырезы. Форма вырезов организует явно выраженные полюса на роторе, число которых должно соответствовать числу полюсов, организованных на статоре. Функциональное назначение вырезов заключается в строго определенном направлении замыкании линий магнитного поля в магнитопроводе ротора электрической машины. Технический результат такой конструкции обеспечивает работу синхронной машины без обмотки возбуждения на роторе и без использования активных дорогостоящих материалов. Недостатком такого устройства является сложная конструкция ротора, который набирается из отдельных листов ферромагнитного материала, а также наличие в каждом из дисков частей, расположенных между оконечными частями вырезов диска и его периферийными частями, снижающими эффективность работы синхронной машины.
Предлагаемая конструкция синхронной электрической машины позволяет упростить конструкцию, повысить эффективность работы, а также повысить энергетические показатели электрической машины.
На фиг. 1 представлена конструкция двухполюсной синхронной машины с анизотропной магнитной проводимостью ротора.
Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора содержит статор 1 с магнитопроводом 2 и статорными электрическими обмотками 3, подшипниковые щиты 4, 5 и цилиндрический ротор 6. Ротор 6 набран из листов 7-1÷7-n ферромагнитного материала с шихтовкой вдоль оси вала машины (фиг. 2). Причем листы 7-1÷7-n скреплены в основаниях цилиндрической активной части с фланцами вала 8, 9, выполненных из диамагнитного материала. Между листами 7-1÷7-п ферромагнитного материала ротора 6 имеются равномерные воздушные промежутки 10-1÷10-(n-1).
Ротор 6 электрической машины может иметь различное конструктивное исполнение, например:
- ротор 6 синхронной электрической машины с анизотропной магнитной проводимостью ротора может быть выполнен из материала с анизотропной магнитной проводимостью 11 в поперечной плоскости машины (фиг. 3);
- листы 7-1÷7-n ротора 6, выполненные из ферромагнитного материала, имеют разную толщину, уменьшающуюся при удалении от оси вала машины (фиг. 4);
- между листами 7-1÷7-n ротора 6, выполненного из ферромагнитного материала, могут быть неравномерные воздушные промежутки 10-1÷10-(n-1), уменьшающиеся при удалении от оси машины (фиг. 5).
Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора работает следующим образом.
Статор 1 предлагаемой электрической машины выполнен так же, как и в обычной электрической машине переменного тока (фиг. 1). Пусть обмотка статора 3 выполнена трехфазной, оси катушек сдвинуты в пространстве на углы 120° относительно друг друга в поперечном разрезе машины, и содержит две пары полюсов. При подаче переменного питающего напряжения, одинакового по амплитуде, но сдвинутого на 120 электрических градусов, по обмоткам статора 3 потекут токи, которые создадут вращающееся магнитное поле. Ротор 6 двигателя может иметь различное конструктивное исполнение (фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5) и, как правило, является явнополюсным с числом полюсов, соответствующих числу полюсов статорной обмотки 3. Вращающий момент в таком двигателе будет создан из-за разницы в магнитных проводимостях по продольной и поперечной осям. Для увеличения разницы между магнитными проводимостями по продольной и поперечной осям ротор 6 выполнен из листов 7-1÷7-n ферромагнитного материала с равномерными воздушными зазорами 10-1÷10-(n-1) между листами 7-1÷7-n (фиг. 2). При этом явно выраженные полюса ротора 6 стремятся ориентироваться относительно поля так, чтобы магнитное сопротивление для силовых линий поля было бы минимальным. Вследствие чего появляются силы, образующие вращающий момент, и ротор 6 вращается в том же направлении и с той же скоростью, что и поле. Следует отметить, что силы, стремящиеся сориентировать ротор относительно поля, будут действовать на каждую из пластин 7-1÷7-n ротора 6, каждая из которых будет создавать свой вращающий момент (фиг. 2).
Для достижения поставленной цели ротор 6 синхронной электрической машины может быть выполнен из материала с анизотропной магнитной проводимостью 11 в поперечной плоскости машины (фиг. 3). Следует отметить, что в таком варианте исполнения анизотропия ротора реализована не конструктивно, а на молекулярном уровне, что реализовано с использованием соответствующих материалов.
Для того чтобы кривая распределения намагничивающей силы или магнитной индукции вдоль рабочего зазора была приближена к синусоидальной форме и для обеспечения разной концентрации линий магнитного поля, ротор 6 машины предлагается выполнять наборным из листов 7-1÷7-n, имеющих различную толщину, уменьшающуюся при удалении от оси вала машины (фиг. 4). Поставленная цель также может быть достигнута с использованием одинаковых по толщине листов 7-1÷7-n ротора 6, выполненных из ферромагнитного материала, между которыми имеются неравномерные воздушные промежутки 10-1÷10-(n-1), уменьшающиеся при удалении от оси машины (фиг. 5).
Следует отметить, что воздушные промежутки 10-1÷10-(n-1) между листами 7-1÷7-n могут использоваться в качестве устройства принудительной вентиляции обмотки статора, поскольку между ними будут циркулировать и активно перемешиваться потоки воздуха.
Предлагаемая синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора может быть выполнена в многополюсном варианте, например четырехполюсном (фиг. 6); при этом произойдет усложнение конструкции ротора и повышение магнитных потерь в статоре при той же частоте вращения выходного вала машины. Следуя принципу обратимости, предлагаемая электрическая машина может работать в режиме генератора, если осуществить намагничивание ротора со стороны статорной обмотки, осуществляя ее питание реактивными токами.
Подшипниковые щиты и фланцы вала должны быть выполнены из диамагнитного материала для исключения замыкания линий магнитного поля статора по частям машины, не участвующим в электромеханическом преобразовании. В результате улучшается эффективность работы предлагаемого электромеханического преобразователя. Следует отметить, что анизотропия магнитной проводимости ротора может быть реализована различным конструктивным исполнением ротора, либо с использованием соответствующих материалов на молекулярном уровне, либо комбинированно.
Таким образом, предлагаемая синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора позволяет упростить конструкцию, повысить эффективность работы, улучшить массогабаритные характеристики, а также повысить энергетические показатели электрической машины.
Claims (4)
1. Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора, содержащая статор с магнитопроводом и статорными электрическими обмотками, подшипниковые щиты и цилиндрический ротор, отличающаяся тем, что ротор набран из листов ферромагнитного материала с шихтовкой вдоль оси вала машины и скрепленных в основаниях цилиндрической активной части с фланцами вала, выполненными из диамагнитного материала, причем между листами ферромагнитного материала ротора имеются равномерные воздушные промежутки.
2. Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора по п.1, отличающаяся тем, что ротор выполнен из материала с анизотропной магнитной проводимостью в поперечной плоскости машины.
3. Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора по п.1, отличающаяся тем, что листы ферромагнитного материала имеют разную толщину, уменьшающуюся при удалении от оси вала машины.
4. Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора по п.1, отличающаяся тем, что между листами ферромагнитного материала имеются неравномерные воздушные промежутки, уменьшающиеся при удалении от оси вала машины.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013118822/07A RU2541513C2 (ru) | 2013-04-23 | 2013-04-23 | Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013118822/07A RU2541513C2 (ru) | 2013-04-23 | 2013-04-23 | Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013118822A RU2013118822A (ru) | 2014-10-27 |
RU2541513C2 true RU2541513C2 (ru) | 2015-02-20 |
Family
ID=53289111
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013118822/07A RU2541513C2 (ru) | 2013-04-23 | 2013-04-23 | Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2541513C2 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2603200C1 (ru) * | 2015-09-22 | 2016-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Синхронный элекродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2653842C1 (ru) * | 2016-12-16 | 2018-05-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") | Синхронный электродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2653844C1 (ru) * | 2016-12-19 | 2018-05-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") | Синхронный электродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2687080C1 (ru) * | 2018-05-22 | 2019-05-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2689319C1 (ru) * | 2018-04-16 | 2019-05-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2696852C2 (ru) * | 2017-07-10 | 2019-08-07 | Сергей Владимирович Леонов | Ротор электрической машины |
RU2698321C1 (ru) * | 2016-06-07 | 2019-08-26 | Сименс Акциенгезелльшафт | Ротор для реактивной машины |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1432676A1 (ru) * | 1987-04-16 | 1988-10-23 | Д.В.Свечарник и Н.В.Квачакидзе | Индикаторный сельсин |
RU2089994C1 (ru) * | 1995-10-06 | 1997-09-10 | Альберт Владимирович Крашенинников | Бесконтактный компрессионный генератор |
US20060284512A1 (en) * | 2005-06-15 | 2006-12-21 | Lg Electronics Inc. | Flux barrier type synchronous reluctance motor and rotor thereof |
-
2013
- 2013-04-23 RU RU2013118822/07A patent/RU2541513C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1432676A1 (ru) * | 1987-04-16 | 1988-10-23 | Д.В.Свечарник и Н.В.Квачакидзе | Индикаторный сельсин |
RU2089994C1 (ru) * | 1995-10-06 | 1997-09-10 | Альберт Владимирович Крашенинников | Бесконтактный компрессионный генератор |
US20060284512A1 (en) * | 2005-06-15 | 2006-12-21 | Lg Electronics Inc. | Flux barrier type synchronous reluctance motor and rotor thereof |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2603200C1 (ru) * | 2015-09-22 | 2016-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Синхронный элекродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2698321C1 (ru) * | 2016-06-07 | 2019-08-26 | Сименс Акциенгезелльшафт | Ротор для реактивной машины |
US10862356B2 (en) | 2016-06-07 | 2020-12-08 | Siemens Aktiengesellschaft | Rotor for a reluctance machine |
RU2653842C1 (ru) * | 2016-12-16 | 2018-05-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") | Синхронный электродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2653844C1 (ru) * | 2016-12-19 | 2018-05-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") | Синхронный электродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2696852C2 (ru) * | 2017-07-10 | 2019-08-07 | Сергей Владимирович Леонов | Ротор электрической машины |
RU2689319C1 (ru) * | 2018-04-16 | 2019-05-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
RU2687080C1 (ru) * | 2018-05-22 | 2019-05-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Синхронная электрическая машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013118822A (ru) | 2014-10-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2541513C2 (ru) | Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора | |
CN106165261B (zh) | 用于旋转电机的转子 | |
CN105245073B (zh) | 定子永磁型双凸极盘式电机 | |
US9419483B2 (en) | DC electric motor/generator with enhanced permanent magnet flux densities | |
US10749390B2 (en) | Line-start synchronous reluctance motor with improved performance | |
CN108964396B (zh) | 定子分区式交替极混合励磁电机 | |
US9236784B2 (en) | Flux-switching electric machine | |
CN105637733B (zh) | 横向磁通马达或发电机 | |
CN105048740A (zh) | 一种永磁和变磁阻并列式混合励磁无刷电机 | |
US20170040855A1 (en) | Rotor for a rotary electric machine | |
RU2604058C1 (ru) | Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией | |
CN105305757A (zh) | 一种双交错混合励磁电机 | |
CN116526796A (zh) | 混合励磁多相磁阻电机及发电系统 | |
CN102843008A (zh) | 一种并列式混合励磁交流发电机 | |
CN110838779B (zh) | 一种混合励磁绕线转子及混合励磁绕线式同步电机 | |
RU2437196C1 (ru) | Электрическая машина двойного вращения | |
RU2437202C1 (ru) | Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением | |
CN109873511B (zh) | 反凸极式切向充磁型多相永磁容错电机 | |
CN109713868B (zh) | 轴向并列型多相永磁容错电机 | |
CN103904855A (zh) | 一种具有初始自启动能力的无刷谐波励磁电动机 | |
CN112910130B (zh) | 一种转子磁极调制型可变磁通记忆电机 | |
US10056792B2 (en) | Interior permanent magnet electric machine | |
CN115347753A (zh) | 一种基于励磁源同步异步双调制的双定子电机 | |
CN210608876U (zh) | 一种径向磁场复合型电机 | |
CN109842257B (zh) | 反凸极式轴向并列型多相永磁容错电机 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170424 |