RU2571951C1 - Ротор с постоянными магнитами - Google Patents

Ротор с постоянными магнитами Download PDF

Info

Publication number
RU2571951C1
RU2571951C1 RU2014144885/07A RU2014144885A RU2571951C1 RU 2571951 C1 RU2571951 C1 RU 2571951C1 RU 2014144885/07 A RU2014144885/07 A RU 2014144885/07A RU 2014144885 A RU2014144885 A RU 2014144885A RU 2571951 C1 RU2571951 C1 RU 2571951C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
magnets
poles
permanent magnets
magnet
Prior art date
Application number
RU2014144885/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Бородавко
Эдуард Леонидович Бороха
Владимир Васильевич Воробьёв
Александр Николаевич Котович
Григорий Михайлович Лускин
Дмитрий Андреевич Сухан
Пётр Васильевич Тенюта
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НПО Центр"
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 Открытое акционерное общество "НПО Центр" filed Critical Открытое акционерное общество "НПО Центр"
Priority to RU2014144885/07A priority Critical patent/RU2571951C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571951C1 publication Critical patent/RU2571951C1/ru

Links

Landscapes

  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к роторам электрических машин, содержащим постоянные магниты. Технический результат - повышение КПД электрической машины. Ротор электрической машины содержит магнитопровод и постоянные магниты, расположенные парами внутри магнитопровода в непосредственной близости к его наружной поверхности по окружности. Магниты пары образуют полюса ротора. Магнитопровод выполнен с перемычками между его наружной поверхностью и магнитами и между соседними парами, образующими полюса ротора. При этом в перемычке, выполненной в магнитопроводе между соседними парами магнитов, радиально установлены намагниченные в тангенциальном направлении постоянные магниты. Магнитопровод содержит зазоры, выполненные над торцевой частью радиальных магнитов, направленной в сторону, противоположную от оси вращения ротора, прорези, выполненные перпендикулярно торцевым частям полюсов магнитов, направленных в сторону оси вращения ротора, и по две прорези, выполненные в магнитопроводе непосредственно у торцевой части радиально установленных постоянных магнитов, направленной в сторону оси вращения ротора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к роторам электрических машин, содержащим постоянные магниты, и может найти широкое применение в синхронных электродвигателях и электрогенераторах.
В электрических машинах индуцируемое магнитное поле делится на главное поле (ГП) и поле рассеяния (ПР). Магнитные линии ГП сцеплены с витками первичной и вторичной обмоток. Магнитные линии ПР сцеплены с витками обмоток только статора или только ротора (1).
Известен ротор с постоянными магнитами, содержащий магнитопровод и постоянные магниты, расположенные парами на поверхности магнитопровода по окружности, при этом магниты каждой пары расположены друг к другу одноименными полюсами, соседние пары расположены друг к другу разноименными полюсами, образуя полюса ротора, расстояние между магнитами пары меньше, чем расстояние между соседними парами, а соседняя боковая поверхность каждого из магнитов пары составляет с плоскостью, проходящей через внешнее ребро соответствующего магнита и ось ротора, угол от 0 до 30 геометрических градусов (2).
Однако электрические машины с известным ротором характеризуются низким КПД из-за достаточно большой величины рабочего зазора между ротором и статором, что обуславливает небольшую величину ГП магнитного поля. Данный недостаток связан с тем, что при расположении на магнитопроводе требуется использовать дополнительные средства крепления постоянных магнитов для противодействия центробежной силе, возникающей при вращении ротора.
Известен также ротор с постоянными магнитами, содержащий магнитопровод и постоянные магниты, расположенные парами внутри магнитопровода в непосредственной близости к его наружной поверхности по окружности, при этом магниты каждой пары расположены друг к другу одноименными полюсами, соседние пары расположены друг к другу разноименными полюсами, образуя полюса ротора, а магнитопровод выполнен с перемычками, расположенными между его наружной поверхностью и магнитами и между полюсами магнитов соседних пар, образующими полюса ротора (3).
Однако электрические машины, содержащие ротор данной конструкции, обладают низким КПД - ЭДС в обмотках электрогенераторов и крутящий момент на валу ротора электродвигателей достигаются небольшой величины. Этот недостаток связан с тем, что часть магнитного поля, индуцируемого постоянными магнитами ротора, рассеивается по магнитопроводу и формирует бесполезное ПР, возникающее между магнитами с разноименными полюсами, образующими полюса роторов, и между разноименными полюсами каждого магнита, что, соответственно, снижает величину ГП.
Задача изобретения состоит в повышении КПД электрических машин -увеличение ЭДС в обмотках статора электрогенераторов и увеличение крутящего момента на валу ротора электродвигателей - за счет увеличения величины ГП путем исключения возможности возникновения ПР между магнитами с разноименными полюсами, образующими полюса роторов, и между разноименными полюсами каждого магнита.
Сущность изобретения заключается в том, что для решения поставленной задачи путем указанного технического результата ротор с постоянными магнитами, содержащий магнитопровод и постоянные магниты, расположенные парами внутри магнитопровода в непосредственной близости к его наружной поверхности по окружности, при этом магниты пары расположены друг к другу одноименными полюсами, соседние пары расположены друг к другу разноименными полюсами, образуя полюса ротора, а магнитопровод выполнен с перемычками между его наружной поверхностью и магнитами и между соседними парами, образующими полюса ротора, отличается тем, что в перемычке, выполненной в магнитопроводе между соседними парами магнитов, расположенными друг к другу разноименными полюсами и образующими полюса ротора, радиально установлены постоянные магниты, обращенные полюсами, одноименными по отношению к верхним полюсам соседних магнитов, магнитопровод содержит зазоры, выполненные над верхними концами радиальных магнитов, прорези, выполненные перпендикулярно нижней части полюсов магнитов, примыкающих к горизонтальным магнитам, и по две прорези, взаимодействующие с нижними концами радиальных магнитов.
Изобретение поясняется чертежом - часть ротора (полюс ротора) в поперечном разрезе.
Ротор с постоянными магнитами содержит магнитопровод 1 и постоянные магниты 2, 3, 4, 5 и 6. Постоянные магниты 2, 3, 4, 5 расположены парами внутри магнитопровода 1 в непосредственной близости к его наружной поверхности по окружности: пара магнитов 2-3 и пара магнитов 4-5. В парах магниты 2-3 и магниты 4-5 расположены друг к другу одноименными полюсами - S-S, N-N. Соседние пары магнитов 2-3 и 4-5 расположены друг к другу разноименными полюсами: S-N, N-S, магниты 3 и 4 образуют полюс ротора. Магниты 6 установлены радиально между магнитами 3 и 4 и обращены полюсами, одноименными по отношению к их верхним полюсам.
Магнитопровод 1 выполнен с перемычками 7, расположенными между его наружной поверхностью и магнитами 2, 3, 4, 5 и с перемычками 8, расположенными между магнитами 3 и 6 и между магнитами 4 и 6.
Магнитопровод 1 содержит прорези 9, выполненные в перемычках 8 над радиальным магнитом 6, прорези 10 выполнены радиально и сообщаются с полюсами магнитов 3 и 4, примыкающих к радиальному магниту 6, и прорези 11, взаимодействующие с нижним концом радиального магнита 6.
Изобретение в электромашинах (электрогенераторы и электродвигатели) используют следующим образом.
Постоянные магниты 2, 3, 4, 5 и 6 индуцируют постоянное магнитное поле. Магниты 3 и 4 соседних пар, обладающие разноименными полюсами - N-S, образуют полюс ротора и индуцируют общее магнитное поле. Общее магнитное поле в роторе разделяется на ГП и ПР.
Радиальный магнит 6, расположенный одноименными полюсами по отношению к магнитам 3 и 4, образующим полюс ротора, препятствует возникновению двум потокам ПР. Потоку между полюсом N магнита 3 и полюсом S магнита 4 через перемычку 8 и магнитопровод 1. Второму потоку между полюсами N S магнита 3 и между полюсами N-S магнита 4 по перемычке 8 и магнитопроводу 1 радиальный магнит 6 препятствует возникновению и благодаря наличию прорези 10 и 11. Возникновению ПР между полюсами N - S радиального магнита препятствуют прорези 9 и 11. Таким образом, часть индуцируемого магнитами 2, 3, 4, 5 не рассеивается по магниитопроводу 1 и магнитное поле полностью составляет рабочее ГП. Более того, магнитное поле, индуцируемое радиальным магнитом 6, дополнительно увеличивает ГП полюса.
ГП от полюса N магнита 3 проходит по магнитопроводу 1, пересекает рабочий зазор (на чертеже не показан) между ротором и статором (на чертеже не показан), пересекает обмотки (на чертеже не показаны) статора, вторично проходит по магнитопроводу статора, вторично пересекает рабочий зазор между статором и ротором, проходит по магнитопроводу 1, проходит по магниту 4 от полюса S к полюсу N, проходит по магнитопроводу 1 и замыкается на полюсе S магнита 3. Второе ГП от полюса N постоянного радиального магнита 6 таким же образом проходит по статору и замыкается на его полюсе S. При этом поле магнитов 3 и 4 складывается с полем магнита 6 и в сумме образуется ГП полюса ротора.
Применение электромашины в качестве электродвигателя. На обмотки статора от электросети подают напряжение трехфазного тока. Индуцируется вращающееся магнитное поле, которое взаимодействует с ГП магнитного поля, индуцируемым постоянными магнитами 2, 3, 4, 5 и постоянным радиальным магнитом 6 ротора. В результате на роторе возникает вращающийся момент, придающий ему вращение со скоростью, которая прямо пропорциональна частоте напряжения, подаваемого на обмотки статора. А величина вращательного момента приблизительно пропорциональна величине этого нвапряжения.
Применение электромашины в качестве электрогенератора. Ротору придают вращение с требуемой скоростью от внешнего источника механической силы (ДВС, паровая турбина, гидротурбина и т.д.). При этом ГП магнитного потока, индуцируемого постоянными магнитами 2, 3, 4, 5 и радиальным постоянным магнитом 6 ротора, пересекает обмотки статора и возбуждает в них ЭДС. Возникает переменный электрический ток, напряжение и сила которого прямо пропорциональны скорости вращения ротора и величине ГП магнитного потока.
1.1. Проектирование электрических машин: Учеб. пособие для вузов/ И.П. Копылов и др.; Под ред. И.П. Копылова. - М.: Энергия, 1980. С. 102.
2. Патент на изобретение РФ №2273084, H02К 1/24, опубликовано 27.03.2006.
3. Патент на полезную модель РФ №123254, H02К 1/27, опубликовано 20.12.2012 (прототип).

Claims (1)

  1. Ротор с постоянными магнитами, содержащий магнитопровод и постоянные магниты, расположенные парами внутри магнитопровода в непосредственной близости к его наружной поверхности по окружности, при этом магниты пары расположены друг к другу одноименными полюсами, соседние пары расположены друг к другу разноименными полюсами, образуя полюса ротора, а магнитопровод выполнен с перемычками между его наружной поверхностью и магнитами и между соседними парами, образующими полюса ротора, отличающийся тем, что в перемычке, выполненной в магнитопроводе между соседними парами магнитов, расположенными друг к другу разноименными полюсами и образующими полюса ротора, радиально установлены намагниченные в тангенциальном направлении постоянные магниты, полюса которых одноименны с полюсами соседних магнитов, магнитопровод содержит зазоры, выполненные над торцевой частью радиальных магнитов, направленной в сторону, противоположную от оси вращения ротора, прорези, выполненные перпендикулярно торцевым частям полюсов магнитов, направленных в сторону оси вращения ротора, и по две прорези, выполненные в магнитопроводе непосредственно у торцевой части радиально установленных постоянных магнитов, направленной в сторону оси вращения ротора.
RU2014144885/07A 2014-11-06 2014-11-06 Ротор с постоянными магнитами RU2571951C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144885/07A RU2571951C1 (ru) 2014-11-06 2014-11-06 Ротор с постоянными магнитами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144885/07A RU2571951C1 (ru) 2014-11-06 2014-11-06 Ротор с постоянными магнитами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2571951C1 true RU2571951C1 (ru) 2015-12-27

Family

ID=55023411

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014144885/07A RU2571951C1 (ru) 2014-11-06 2014-11-06 Ротор с постоянными магнитами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571951C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108599418A (zh) * 2018-05-16 2018-09-28 华中科技大学 一种磁路串联型混合永磁可控磁通电机的转子铁芯及电机

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4658165A (en) * 1983-07-07 1987-04-14 Precision Mecanique Labinal Rotating machines with magnets on the rotor
RU2273084C2 (ru) * 2004-02-24 2006-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Прана" Ротор электрической машины с постоянными магнитами
RU2313880C1 (ru) * 2003-09-19 2007-12-27 Тосиба Кэрриер Корпорейшн Двигатель с постоянными магнитами
RU123254U1 (ru) * 2012-06-15 2012-12-20 Владимир Петрович Глазков Ротор электрической машины с возбуждением от постоянных магнитов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4658165A (en) * 1983-07-07 1987-04-14 Precision Mecanique Labinal Rotating machines with magnets on the rotor
RU2313880C1 (ru) * 2003-09-19 2007-12-27 Тосиба Кэрриер Корпорейшн Двигатель с постоянными магнитами
RU2273084C2 (ru) * 2004-02-24 2006-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Прана" Ротор электрической машины с постоянными магнитами
RU123254U1 (ru) * 2012-06-15 2012-12-20 Владимир Петрович Глазков Ротор электрической машины с возбуждением от постоянных магнитов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108599418A (zh) * 2018-05-16 2018-09-28 华中科技大学 一种磁路串联型混合永磁可控磁通电机的转子铁芯及电机
CN108599418B (zh) * 2018-05-16 2020-05-19 华中科技大学 一种磁路串联型混合永磁可控磁通电机的转子铁芯及电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8633627B2 (en) Electric machine
RU109349U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
CN102355108B (zh) 高品质三相交流永磁伺服同步电动机
RU2581338C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2515998C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2571951C1 (ru) Ротор с постоянными магнитами
RU2534046C1 (ru) Электрогенератор
Hao et al. Rotor design techniques for reducing the cogging torque in a novel dual-rotor axial field flux-switching permanent magnet machine
RU2579011C1 (ru) Ротор электрической машины с постоянными магнитами
RU2571955C1 (ru) Вентильно-индукторная электрическая машина
RU115978U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2603200C1 (ru) Синхронный элекродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора
PH12020500229A1 (en) Rotary electric machine
RU152538U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
JP2017204962A5 (ru)
RU2516440C1 (ru) Ротор электрической машины
RU2011104945A (ru) Способ определения скорости вращения погружных асинхронных электродвигателей
EA201401228A1 (ru) Бесщеточная электрическая машина
RU127265U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU143802U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2560529C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2660755C2 (ru) Статор электрогенератора
RU2532250C1 (ru) Электрический генератор на постоянных магнитах
RU2569501C2 (ru) Ротор ветроэлектрогенератора с вертикальной осью
RU158841U1 (ru) Бесщеточный генератор постоянного тока (бгпт)

Legal Events

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

Effective date: 20171107