RU2562448C1 - Бесподшипниковая электрическая машина - Google Patents

Бесподшипниковая электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2562448C1
RU2562448C1 RU2014121589/07A RU2014121589A RU2562448C1 RU 2562448 C1 RU2562448 C1 RU 2562448C1 RU 2014121589/07 A RU2014121589/07 A RU 2014121589/07A RU 2014121589 A RU2014121589 A RU 2014121589A RU 2562448 C1 RU2562448 C1 RU 2562448C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
bem
stators
rotation
suspension
Prior art date
Application number
RU2014121589/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Алексеевич Артюхов
Original Assignee
Евгений Алексеевич Артюхов
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 Евгений Алексеевич Артюхов filed Critical Евгений Алексеевич Артюхов
Priority to RU2014121589/07A priority Critical patent/RU2562448C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562448C1 publication Critical patent/RU2562448C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в различных установках с высокоскоростным электрическим приводом рабочего органа, в частности, в условиях вакуума. Технический результат заключается в упрощении конструкции бесподшипниковой электрической машины и её системы управления. Бесподшипниковая электрическая машина содержит ферромагнитный ротор и два статора магнитного подвеса и вращения ротора. Ротор выполнен в виде части полого конуса. Конические рабочие поверхности двух статоров расположены соответственно напротив внешней и внутренней поверхностей части полого конуса ротора. 4 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в различных установках с высокоскоростным электрическим приводом рабочего органа, в частности, в условиях вакуума.
Предшествующий уровень техники
Широко известны бесподшипниковые (бесконтактные) электрические машины (БЭМ) с магнитным подвесом вращающегося ротора. Традиционная БЭМ состоит из обычного асинхронного двигателя, ротор которого установлен в одном осевом и двух радиальных активных магнитных подшипниках или только в двух конических магнитных подшипниках - [1] [Ю.Н. Журавлев «Активные магнитные подшипники», «Политехника», Санкт-Петербург, 2003, с. 22, рис. 2, 4. Схема системы управления подвесом ротора в конических подшипниках приведена на рис. 7, 19, с. 138-140. Весьма эффективный способ сделать электрическую машину конструктивно наиболее простой и компактной - это совместить в магнитных радиальных или конических подшипниках функции подвеса и вращения ротора. За прототип принята БЭМ, показанная на рис. 7, 246 с. 149-150 [1], содержащая ротор и два статора магнитного подвеса и вращения ротора. Существенным недостатком (проблемой) БЭМ - прототипа является сложность необходимого специального устройства для разделения радиальных сил магнитного подвеса и момента от вращающегося магнитного поля. Решение этой проблемы возможно при установке специальных датчиков вектора (положения и направления) магнитных потоков статоров, что очень усложняет как конструкцию, так и систему управления БЭМ.
Сущность изобретения
Задача изобретения заключается в упрощении конструкции и системы управления БЭМ без использования сложных устройств для исключения взаимного влияния центрирующего (обеспечивающего магнитный подвес ротора) и вращающего магнитного поля статоров (создающего вращающий момент ротора). Поставленная задача решена благодаря тому, что ротор БЭМ выполнен в виде части полого конуса, а конические рабочие поверхности двух статоров подвеса и вращения ротора расположены соответственно напротив внешней и внутренней поверхностей части полого конуса ротора.
Перечень фигур и чертежей
На фиг. 1 показана конструкция предложенной БЭМ в радиальном исполнении (при использовании традиционной технологии изготовления шихтованных ротора и статоров из плоских ферромагнитных пластин).
На фиг. 2 представлена конструкция предложенной БЭМ в осевом исполнении (при использовании тороидальных сердечников, навитых из ферромагнитной ленты).
На фиг. 3 представлена одна из рекомендуемых конструкций БЭМ радиального исполнения с полым рабочим валом и страховочным подшипником.
Фиг. 4 иллюстрирует эффект исключения влияния приложенных к ротору поддерживающих и вращающих сил в предложенной БЭМ.
На фиг. 1-4 приняты следующие обозначения:
1 - ротор,
2 - внешний статор подвеса и вращения ротора,
3 - внутренний статор подвеса и вращения ротора,
4 - лобовые части обмоток подвеса и вращения внешнего статора,
5 - лобовые части обмоток подвеса и вращения внутреннего статора,
6 - основа конструкции ротора,
7 - внешняя шихтованная часть ротора,
8 - внутренняя шихтованная часть ротора
9 - полый рабочий вал,
10 - корпус БЭМ,
11 - первая крышка БЭМ,
12 - вторая крышка БЭМ,
13 - страховочный стержень.
Предложенная БЭМ содержит ротор 1 (фиг. 1-2) в виде части полого ферромагнитного конуса, внешний статор 2 подвеса и вращения ротора и внутренний статор 3 подвеса и вращения ротора. Радиальное исполнение БЭМ представлено на фиг. 1 (а. б) и основано на использовании традиционной технологии изготовления шихтованных ротора и статоров из плоских ферромагнитных пластин. (Для упрощения чертежа четырехполюсные обмотки подвеса и вращения на зубцах статоров не показаны). На фиг. 2 (а, б) представлена конструкция предложенной БЭМ в осевом исполнении при использовании тороидальных сердечников, навитых из ферромагнитной ленты. Восьмиполюсные обмотки на 16 зубцах (фиг. 2б) также для упрощения чертежа не показаны. БЭМ радиального исполнения для практического применения (с рабочим валом) представлена на фиг. 3. Она содержит внешний шихтованный статор 2 подвеса и вращения ротора с обмотками с лобовыми частями 4, внутренний шихтованный статор 3 подвеса и вращения ротора с обмотками с лобовыми частями 5. Ротор этой БЭМ состоит из основы 6, внешней шихтованной части ротора 7 и внутренней шихтованной части 8. Полый рабочий вал 9 соединен с основой 6 ротора. Корпус 10 имеет первую 11 и вторую 12 крышки. Крышка 11 снабжена страховочным стержнем 13, помещенным в полость рабочего вала 9.
Двухфазные (или трехфазные) обмотки (подвеса и вращения) статоров БЭМ выполняются, как правило, с числом отдельных секций 4 для регулирования магнитного потока каждой секции в зависимости от смещения ротора с помощью известных систем управления (например, при использовании наиболее простой бездатчиковой системы по заявке №2009141906 «Способ центрирования ферромагнитного тела»). При подключении статоров предложенной БЭМ к известной системе управления с двух- или трехфазным источником опорного напряжения ее ротор приходит во вращение в бесконтактном магнитном подвесе.
Эффект исключения влияния приложенных к ротору поддерживающих и вращающих сил в предложенной БЭМ поясняется фиг. 4. На фиг. 1а показаны силы, действующие на ротор 1 со стороны традиционного одиночного статора 2 подвеса и вращения ротора при вертикальном смещении ротора из-за внешней нагрузки. В этом случае нагрузка N компенсируется разницей вертикальных нормальных сил N=F-F, а уравновешенный момент вращения от касательных к ротору сил Fвр относительно центра О становится равным Ма=(Fвp2+Fвp4+2Fвp3)r, где r - средний радиус ротора. При этом в месте увеличения зазора между ротором и статором возникает значительная опрокидывающая ротор сила
Fопр=Fвp1-Fвp3, которая нарушает равновесие и приводит ротор к обкату по поверхности статора, т.е. делает данное устройство - прототип неработоспособным. В предложенном устройстве БЭМ (фиг. 4б) нагрузка по вертикальной оси компенсируется главным образом суммой нормальных сил внешнего 2 и внутреннего 3 статоров, т.е. N=F+L, а вращающий момент относительно центра ротора равен
Мб=(Fвp1+Lвp1+Fвp2+Lвp2+Fвp3+Lвp3+Fвp4+Lвp4)r и не содержит опрокидывающей ротор силы.
Конструкция БЭМ с полым ротором и внешним и внутренним статорами обусловливает решение проблемы разрушающего обката ротора при аварийной посадке его на ограничительные страховочные упоры (подшипники). В этом случае легко выполнить страховочные упоры, взаимодействующие одновременно с внешней и внутренней поверхностями ротора (Е.А. Артюхов «Ограничитель скорости обката ротора», журнал «Гироскопия и навигация», №3 (30), 2000). В БЭМ на фиг. 3 посадка вращающегося ротора на стержень 13 вызывает прямой (совпадающий с направлением вращения ротора) обкат, который благодаря упругому смещению стержня прерывается обратным (противоположным вращению ротора) обкатом при контакте вала 9 с крышкой 12.
Предложенная БЭМ может быть реализована в различных устройствах - от маломощных гироскопических приборов, работающих в вакууме, до мощных агрегатов (шлифовальных шпинделей, насосов и турбин).

Claims (1)

  1. Бесподшипниковая электрическая машина, содержащая ферромагнитный ротор и два статора магнитного подвеса и вращения ротора, отличающаяся тем, что ротор выполнен в виде части полого конуса, а конические рабочие поверхности двух статоров расположены соответственно напротив внешней и внутренней поверхностей части полого конуса ротора.
RU2014121589/07A 2014-05-27 2014-05-27 Бесподшипниковая электрическая машина RU2562448C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121589/07A RU2562448C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Бесподшипниковая электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121589/07A RU2562448C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Бесподшипниковая электрическая машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2562448C1 true RU2562448C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121589/07A RU2562448C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Бесподшипниковая электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562448C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652792C1 (ru) * 2017-03-21 2018-05-03 Евгений Алексеевич Артюхов Бесподшипниковый электродвигатель

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3396288A (en) * 1963-12-13 1968-08-06 Mavilor Electric motor having a frustoconical rotor portion
SU454639A1 (ru) * 1973-02-21 1974-12-25 Московский Ордена Ленина Энергетический Институт Электродвигатель переменного тока с электромагнитной подвеской ротора
SU664261A1 (ru) * 1977-12-09 1979-05-25 Предприятие П/Я Г-4444 Электродвигатель с электромагнитным подвесом ротора
US20050067917A1 (en) * 2002-12-23 2005-03-31 Robert Bosch Gmbh Claw pole motor
WO2009093183A2 (en) * 2008-01-21 2009-07-30 Marco Cipriani Modular electromagnetic device with reversible generator-motor operation
JP2010063196A (ja) * 2008-09-01 2010-03-18 Suri-Ai:Kk アキシャルギャップモータ及び電動式流体駆動装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3396288A (en) * 1963-12-13 1968-08-06 Mavilor Electric motor having a frustoconical rotor portion
SU454639A1 (ru) * 1973-02-21 1974-12-25 Московский Ордена Ленина Энергетический Институт Электродвигатель переменного тока с электромагнитной подвеской ротора
SU664261A1 (ru) * 1977-12-09 1979-05-25 Предприятие П/Я Г-4444 Электродвигатель с электромагнитным подвесом ротора
US20050067917A1 (en) * 2002-12-23 2005-03-31 Robert Bosch Gmbh Claw pole motor
WO2009093183A2 (en) * 2008-01-21 2009-07-30 Marco Cipriani Modular electromagnetic device with reversible generator-motor operation
JP2010063196A (ja) * 2008-09-01 2010-03-18 Suri-Ai:Kk アキシャルギャップモータ及び電動式流体駆動装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652792C1 (ru) * 2017-03-21 2018-05-03 Евгений Алексеевич Артюхов Бесподшипниковый электродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5892628B2 (ja) ベアリングレスモータ
CN102377298B (zh) 一种五自由度无轴承永磁同步电机
JP6327887B2 (ja) 電動機および電動機システム
JPWO2009093428A1 (ja) ベアリングレスモータ
US20140232226A1 (en) High conical angle touch down bearing
US20190301527A1 (en) Thrust active magnetic bearing for shaft slow roll control
CN108712043B (zh) 一种定子永磁偏置五自由度无轴承异步电机
JP2019509002A (ja) 統合型モータ
RU2562448C1 (ru) Бесподшипниковая электрическая машина
CN202602444U (zh) 电动机
CN108696078A (zh) 一种磁悬浮笼型异步主轴电机
CN103296810A (zh) 一种无轴承式半齿绕开关磁阻电机
CN210608878U (zh) 新型同步磁阻转子结构
CN108696191A (zh) 一种集成式五自由度无轴承异步电机
CA2861903C (en) Electrical machine
RU2652792C1 (ru) Бесподшипниковый электродвигатель
WO2015068846A1 (ja) 回転電機
CN211239475U (zh) 一种高速磁悬浮开关磁阻电机
EP3512080A1 (en) Dynamo-electric machine
CN105990974B (zh) 以力矩马达为形式的驱动系统
RU2370344C1 (ru) Шпиндель
JP2014138491A (ja) 回転電機システム
CN202384967U (zh) 锥形无轴承异步电机
CN209120023U (zh) 一种悬浮齿内置式外转子无轴承开关磁阻电机
JP2016178801A (ja) スイッチトリラクタンス回転機、及び回転装置

Legal Events

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

Effective date: 20190528