RU2590915C1 - Редуктор электромагнитный - Google Patents

Редуктор электромагнитный Download PDF

Info

Publication number
RU2590915C1
RU2590915C1 RU2015113001/07A RU2015113001A RU2590915C1 RU 2590915 C1 RU2590915 C1 RU 2590915C1 RU 2015113001/07 A RU2015113001/07 A RU 2015113001/07A RU 2015113001 A RU2015113001 A RU 2015113001A RU 2590915 C1 RU2590915 C1 RU 2590915C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
teeth
rods
ferromagnetic
Prior art date
Application number
RU2015113001/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Афанасьев
Виктор Александрович Чихняев
Вячеслав Валерьевич Ефимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
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 "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
Priority to RU2015113001/07A priority Critical patent/RU2590915C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2590915C1 publication Critical patent/RU2590915C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к бесконтактным электромагнитным редукторам, которые содержат корпус с установленными в нем статором, первым и вторым роторами, жестко установленными на входном и выходном валах, при этом первый ротор выполнен в виде ферромагнитной беличьей клетки, стержни которой, вставленные в кольца из немагнитного и неэлектропроводящего материала, образуют зубцы этого ротора, а второй ротор, расположенный внутри первого, выполнен в виде зубчатого магнитопровода, причем статор, стержни зубцов первого ротора и второй ротор выполнены шихтованными из ферромагнитной тонколистовой стали. На дне пазов статора и второго ротора установлены ферритовые магниты с магнитным потоком, направленным встречно основному магнитному потоку обмоток возбуждения, установленных на щитах редуктора и подключенных к источнику постоянного напряжения. При этом зубцы первого ротора выполнены высотой больше половины ширины его пазов между полюсами, а второй ротор выполнен с числом зубцов, равным разности между числом зубцов первого ротора и числом зубцов статора |Z2|=(Z1-Z). Технический результат состоит в упрощении конструкции, повышении надежности. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к общему машиностроению, к электротехнике, к электромагнитным механизмам, а конкретно к бесконтактным электромагнитным редукторам, и может быть использовано в качестве передаточного устройства в механических системах с большим ресурсом работы в условиях отсутствия смазки.
Известен двухступенчатый редуктор, являющийся мультипликатором (статья Дергачев П.А., Кирюхин В.П., Кулаев Ю.В., Курбатов П.А., Молоканов О.Н. «Анализ двухступенчатого магнитного мультипликатора», ж. «Электротехника», №5, 2012 г., с. 39-45), имеющий три вращающихся ротора, внешний статор и внутреннее модулирующее кольцо. Наружный ротор и наружные магниты промежуточного ротора образуют первую ступень мультипликатора. Второй (промежуточный) ротор имеет радиально намагниченные магниты на наружной и внутренней сторонах. Статор, наружный ротор и наружные магниты промежуточного ротора образуют первую ступень мультипликатора. Третий (внутренний) ротор жестко связан с выходным валом. Внутренние магниты промежуточного ротора, вторая беличья клетка и внутренний ротор образуют вторую (выходную) ступень мультипликатора.
Этот магнитный редуктор имеет следующие недостатки. Высокая стоимость, вызванная применением дорогих современных высокоэнергетических магнитов. Указанные магниты резко снижают свои функциональные свойства при повышении температуры. В каждой ступени имеются по одному многополюсному индуктору, изготовление которых связано с технологическими проблемами.
Наиболее близким к заявляемому устройству является электромагнитный редуктор (патент RU №2529422 H02K 16/00, H02K 51/00), содержащий корпус с установленными в нем статором с многофазной обмоткой, подключенной к источнику напряжения, а также первым и вторым роторами, жестко установленными на входном и выходном валах, соответственно, причем, обмотка статора подключена к источнику напряжения через регулируемый преобразователь частоты и размещена в пазах внутренней поверхности статора с образованием полюсов, при этом первый ротор, расположенный коаксиально со статором и жестко связанный с концом входного вала, выполнен в виде беличьей клетки, стержни которой, вставленные в кольца из немагнитного материала, образуют зубцы этого ротора, а второй ротор, расположенный внутри первого, выполнен в виде зубчатого магнитопровода с числом зубцов z2, равным z2=(z1-p1), где z1 - число зубцов первого ротора; p1 - число пар полюсов обмотки статора; причем статор, зубцы первого ротора и второй ротор выполнены шихтованными из ферромагнитной тонколистовой стали.
Недостатком этого электромагнитного редуктора является сложность в изготовлении, обусловленная наличием многофазной обмотки на статоре и регулируемого преобразователя частоты. Использование такого сложного устройства не всегда целесообразно, например, в случаях, когда нет необходимости в регулировании передаточного отношения, а наличие вышеописанной обмотки на статоре и регулируемого преобразователя частоты приводит к излишним потерям энергии. Такое устройство менее надежно.
Заявляемое изобретение направлено на решение технической задачи создания несложной и недорогой конструкции электромагнитного редуктора, который может использоваться в качестве редуктора, не требующего применения смазки.
Техническим результатом заявляемого устройства является упрощение конструкции, повышение надежности, увеличение величины передаваемого момента.
Этот технический результат достигается тем, что в редукторе электромагнитном, содержащем корпус с щитами, в которых установлены входной и выходной валы, размещенные в корпусе обмотки возбуждения, статор, первый и второй роторы, жестко установленные на входном и выходном валах, соответственно, при этом первый ротор, расположенный коаксиально со статором и жестко связанный с концом входного вала, выполнен в виде ферромагнитной беличьей клетки, стержни которой, вставленные в кольца из немагнитного и неэлектопроводящего материала, образуют зубцы этого ротора, а второй ротор, расположенный внутри первого, выполнен в виде зубчатого магнитопровода, причем статор, стержни зубцов первого ротора и второй ротор выполнены шихтованными из ферромагнитной тонколистовой стали, а обмотка установлена на одном из щитов корпуса, при этом на другом щите установлена другая обмотка, и обе они подключены к источнику постоянного напряжения с возможностью создания однонаправленных магнитных потоков в статоре, который выполнен безобмоточным, и в роторах, на дне пазов статора и второго ротора установлены ферритовые магниты, намагниченные с возможностью создания магнитного потока, направленного встречно магнитному потоку, создаваемому обмотками.
При этом второй ротор может быть выполен с числом зубцов, равным разности между числом зубцов первого ротора и числом зубцов статора |Z2|=(Z1-Z).
При этом зубцы первого ротора выполнены высотой больше половины ширины его пазов между ферромагнитными стержнями.
На рис. 1 и рис. 2 представлена принципиальная конструктивная схема заявляемого редуктора электромагнитного.
В редукторе электромагнитном входной вал 1 установлен с возможностью вращения в подшипниках щита 2 корпуса 3. Неподвижно установленный в корпусе 3 статор 4 выполнен из шихтованных листов электротехнической холоднокатаной стали с числом зубцов Z на его внутренней поверхности. На дне каждого паза статора 4 установлены ферритовые постоянные магниты 13.
Коаксиально статору установлен жестко связанный с концом входного вала 1, с возможностью вращения вместе с ним в подшипниках первый ротор с зубцами в виде стержней 5. Ротор с зубцами в виде стержней 5 выполнен в виде «беличьей клетки», магнитно и гальванически изолированные друг от друга стержни которой выполнены из шихтованных тонких ферромагнитных прямоугольных пластин электротехнической стали и имеют форму прямоугольной призмы, причем стержни закреплены в кольцах 6, 7 из немагнитного материала. Число зубцов первого ротора равно Z1, а высота h их шихтованных призм прямоугольного сечения больше половины ширины bn пазов, для увеличения глубины модуляции магнитного поля ферромагнитными беличьими клетками. Кольцо 6 жестко закреплено с концом входного вала 1. Безобмоточный зубчатый внутренний, по отношению к ротору 5, второй ротор 8 с числом зубцов |Z2|=(Z1-Z) выполнен из шихтованной электротехнической стали, жестко установлен на выходном валу 9. На дне каждого паза зубцовой зоны второго ротора 8 закреплены постоянные магниты 14 с направлением намагничивания встречно основному потоку, создаваемому обмотками возбуждения 11 и 12, обтекаемыми постоянным током. Обмотки 11 и 12 установлены на щитах 2 и 10 и подключены параллельно к источнику постоянного напряжения 15 с возможностью создания однонаправленных магнитных потоков в статоре 4 и роторах 5 и 8.
Редуктор электромагнитный работает следующим образом. На выводы обмоток 11 и 12 для двухстороннего возбуждения подают питание от источника постоянного напряжения 15. Обмотки возбуждения 11 и 12, обтекаемые постоянным током, создают основной поток намагничивания. В результате возникает одноименно полюсный (униполярный) магнитный поток. В результате возникают магнитные потоки, протекающие по замкнутому пути через статор 4, роторы 5, 8, которые замыкаются через корпус 3, подшипниковые щиты 2, 10 и вал 9. Причем, через статор 4 и роторы 5, 8 магнитный поток протекает в одном направлении (униполярный). Магнитный поток от постоянных магнитов 13 и 14 имеет одинаковое направление намагничивания - встречно основному униполярному потоку, создаваемому катушками возбуждения 11 и 12 с постоянным током. Полезный эффект действия магнитов 13 и 14 заключается в том, что они уменьшают радиальную составляющую магнитной индукции напротив пазов, вплоть до смены ее знака (напротив паза индукция может стать отрицательной). В результате увеличивается амплитуда переменной составляющей магнитной индукции униполярного магнитного поля. Это приводит к увеличению глубины модуляции магнитного потока, а следовательно, и увеличению нагрузочной способности редуктора. В зазорах между роторами 5, 8 и статором 4 устанавливается синусоидальное магнитное поле. Если нет движения валов, то статор и два ротора устанавливаются в определенное положение в соответствии с их равномерным распределением сил взаимодействия между полюсами по их расточкам. При вращении входного вала 1 с угловой скоростью Ω1 на первом роторе 5, на его внутренней поверхности за счет магнитного взаимодействия его полюсов и полюсов статора 4, возникает вращающееся магнитное поле с числом пар полюсов, равным количеству зубцов |Z2|=(Z1-Z) второго ротора 8. При этом угловая скорость вращения вала 9
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- передаточное отношение заявляемого электромагнитного редуктора,
±Ω2 - угловая скорость вращения вала, знак перед которой указывает на направление его вращения по отношению к скорости вращения первого вала Ω1.
Изменение направления вращения вала 9 второго ротора 8 можно осуществлять только при изменении направления вращения входного вала 1, то есть первого ротора 5.
Если конструкцией предусмотрено, что число зубцов Z статора 4 больше числа зубцов Z1 первого ротора 5, направление вращения второго ротора 8 будет противоположно направлению вращения первого ротора 5.
Такой редуктор электромагнитный отличается несложной конструкцией за счет выполнения безобмоточных роторов и одного статора, а установка недорогих постоянных магнитов из феррита в пазах статора и второго ротора способствует увеличению нагрузочной способности редуктора. При этом заявляемый редуктор обладает высоким удельным моментом, простотой и удобством эксплуатации. Редуктор может найти применение в различных транспортных системах, в ветроэнергетике в качестве мультипликатора.

Claims (3)

1. Редуктор электромагнитный, содержащий корпус с щитами, в которых установлены входной и выходной валы, размещенные в нем обмотку возбуждения, статор, первый и второй роторы, жестко установленные на входном и выходном валах, соответственно, при этом первый ротор, расположенный коаксиально со статором и жестко связанный с концом входного вала, выполнен в виде ферромагнитной беличьей клетки, стержни которой, вставленные в кольца из немагнитного и неэлектопроводящего материала, образуют зубцы этого ротора, а второй ротор, расположенный внутри первого, выполнен в виде зубчатого магнитопровода, причем статор, стержни зубцов первого ротора и второй ротор выполнены шихтованными из ферромагнитной тонколистовой стали, отличающийся тем, что обмотка установлена на одном из щитов корпуса, причем, на другом щите установлена другая обмотка, и обе они подключены к источнику постоянного напряжения с возможностью создания однонаправленных магнитных потоков в статоре, который выполнен безобмоточным, и в роторах, а на дне пазов статора и второго ротора установлены ферритовые магниты, намагниченные с возможностью с создания магнитного потока, направленного встречно магнитному потоку, создаваемому обмотками.
2. Электромагнитный редуктор по п. 1, отличающийся тем, что второй ротор выполнен с числом зубцов, равным разности между числом зубцов первого ротора и числом зубцов статора |Z2|=(Z1-Z).
3. Электромагнитный редуктор по п. 1, отличающийся тем, что зубцы первого ротора выполнены высотой больше половины ширины его пазов между ферромагнитными стержнями.
RU2015113001/07A 2015-04-08 2015-04-08 Редуктор электромагнитный RU2590915C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113001/07A RU2590915C1 (ru) 2015-04-08 2015-04-08 Редуктор электромагнитный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113001/07A RU2590915C1 (ru) 2015-04-08 2015-04-08 Редуктор электромагнитный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2590915C1 true RU2590915C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56372189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113001/07A RU2590915C1 (ru) 2015-04-08 2015-04-08 Редуктор электромагнитный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2590915C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106452008A (zh) * 2016-12-01 2017-02-22 大连交通大学 基于笼型转子的同心式永磁齿轮传动装置
RU2630482C1 (ru) * 2016-12-29 2017-09-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Электромагнитный редуктор
RU2699238C1 (ru) * 2018-12-29 2019-09-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Планетарный магнитный редуктор
RU2821265C1 (ru) * 2023-10-06 2024-06-19 Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" Дисковый вентильный двигатель индукторного типа с униполярным возбуждением

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5320061A (en) * 1976-08-05 1978-02-23 Kawasaki Heavy Ind Ltd Structure of electromagnetic gear reducer
JPS55139525U (ru) * 1979-03-24 1980-10-04
RU2012980C1 (ru) * 1991-02-13 1994-05-15 Курбасов Александр Севостьянович Электромагнитный редуктор
JP2003004074A (ja) * 2001-06-20 2003-01-08 Fuji Hensokuki Co Ltd 電磁ブレーキ及び電磁ブレーキ付き駆動装置
CN103378711A (zh) * 2012-04-17 2013-10-30 余虹锦 双机械端口磁导谐波式电磁齿轮复合永磁电机

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5320061A (en) * 1976-08-05 1978-02-23 Kawasaki Heavy Ind Ltd Structure of electromagnetic gear reducer
JPS55139525U (ru) * 1979-03-24 1980-10-04
RU2012980C1 (ru) * 1991-02-13 1994-05-15 Курбасов Александр Севостьянович Электромагнитный редуктор
JP2003004074A (ja) * 2001-06-20 2003-01-08 Fuji Hensokuki Co Ltd 電磁ブレーキ及び電磁ブレーキ付き駆動装置
CN103378711A (zh) * 2012-04-17 2013-10-30 余虹锦 双机械端口磁导谐波式电磁齿轮复合永磁电机

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106452008A (zh) * 2016-12-01 2017-02-22 大连交通大学 基于笼型转子的同心式永磁齿轮传动装置
RU2630482C1 (ru) * 2016-12-29 2017-09-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Электромагнитный редуктор
RU2699238C1 (ru) * 2018-12-29 2019-09-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Планетарный магнитный редуктор
RU2821265C1 (ru) * 2023-10-06 2024-06-19 Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" Дисковый вентильный двигатель индукторного типа с униполярным возбуждением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bomela et al. The performance of a transverse flux magnetic gear
RU2590915C1 (ru) Редуктор электромагнитный
RU2604058C1 (ru) Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией
Uppalapati et al. A flux focusing ferrite magnetic gear
RU2529422C1 (ru) Электромагнитный редуктор
CN104578635A (zh) 一种不对称双定子圆筒型永磁直线电机
US11271467B2 (en) Coaxial double-rotor variable-speed electromagnetic drive
RU2583846C1 (ru) Электромагнитный редуктор
US2589999A (en) Dynamoelectric machine
RU2437202C1 (ru) Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением
RU2579443C2 (ru) Соосный магнитный редуктор-мультипликатор узякова
RU2630482C1 (ru) Электромагнитный редуктор
WO2009050421A1 (en) A magnetic harmonic gearbox
RU2594757C1 (ru) Электромагнитный редуктор
RU2545166C1 (ru) Магнитный редуктор
RU2526540C1 (ru) Электромагнитный редуктор
RU2412519C1 (ru) Реактивная машина
Afsari et al. Cogging torque minimization in double sided axial flux magnetic gear
CN211701647U (zh) 电动机
RU115130U1 (ru) Электрическая машина
RU122461U1 (ru) Магнитная передача
RU2417505C1 (ru) Электродвигатель горнорудной мельницы системы прямого привода
RU2478250C1 (ru) Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
Zaytoon et al. Torque ripple alleviation of a radial magnetic gearbox using step skewing approach
RU126535U1 (ru) Многополюсная синхронная втсп электрическая машина

Legal Events

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

Effective date: 20200409