RU2610158C1 - Ротор электромашины - Google Patents

Ротор электромашины Download PDF

Info

Publication number
RU2610158C1
RU2610158C1 RU2016110863A RU2016110863A RU2610158C1 RU 2610158 C1 RU2610158 C1 RU 2610158C1 RU 2016110863 A RU2016110863 A RU 2016110863A RU 2016110863 A RU2016110863 A RU 2016110863A RU 2610158 C1 RU2610158 C1 RU 2610158C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
channels
magnetic
magnetic strips
rim
Prior art date
Application number
RU2016110863A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Дидов
Виктор Дмитриевич Сергеев
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
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 Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority to RU2016110863A priority Critical patent/RU2610158C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610158C1 publication Critical patent/RU2610158C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures

Landscapes

  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – повышение прочности ротора, уменьшение дополнительных потерь и паразитных моментов, вызванных высшими гармониками магнитного поля индуктора. Ротор выполнен в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости, равноудаленные друг от друга, и размещенные в них магнитные планки, параллельные оси вращения ротора. Вал выполнен из дисков равного сопротивления с одинаковым внешним диаметром, жестко скрепленных друг с другом торцовыми поверхностями ободьев, ширина которых превышает радиально ориентированный размер сечения сквозных продольных радиальных полостей, выполненных по периметру обода диска равноудаленно друг от друга. Продольные радиальные полости всех дисков соосны и составляют сквозные каналы, не имеющие сообщения с наружной поверхностью обода диска. Участки поверхности сквозных каналов, обращенные к ней и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности обода диска. Участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов, а их противоположные участки выполнены уплощенными. Магнитные планки намагничены радиально. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению, и может быть использовано при проектировании электрогенераторов и электродвигателей с высокой частотой вращения.
Известен ротор электромашины, содержащий полый вал из немагнитного материала и надетый на него цилиндр, выполненный из магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью, в продольных радиальных пазах которого размещены постоянные магниты, зафиксированные немагнитными металлическими клиньями, внешняя поверхность которых соответствует кривизне внешней поверхности цилиндра (см. Балагуров В.А., Галтеев Ф.Ф. Электрические генераторы с постоянными магнитами. – М.: Энергоатомиздат, 1988, с.30, рис.1.27).
Недостатком известного устройства является невозможность обеспечения высокой мощности при ограниченных массогабаритных параметрах устройства, которую можно было бы получить за счет повышения частоты вращения ротора, в связи с недостаточной механической прочностью ротора, приводящей к возможности его разрушения при эксплуатации в режиме повышенных частот вращения.
Известен также ротор электрогенератора, содержащий втулку из немагнитного материала и надетый на нее цилиндр, составленный полюсами, выполненными из магнитомягкого материала, чередующимися с постоянными магнитами, радиальные наружные торцы которых перекрыты немагнитными металлическими клиньями, внешняя поверхность которых соответствует кривизне внешней поверхности цилиндра. При этом немагнитная втулка, цилиндр и немагнитные клинья скреплены вакуумно-диффузионной сваркой (см. RU 2386200, 2010).
Недостатком известного устройства является невозможность использования ротора значительной осевой длины из-за прогиба для создания высокооборотной электромашины большой мощности.
Известен также ротор электромашины, выполненный в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости, равноудаленные друг от друга, и размещенные в них магнитные планки, параллельные оси вращения ротора и цапфы по торцам (см. RU 2385524, 2010). Краевые участки ротора выполнены в виде полых цилиндрических немагнитных втулок, внешний диаметр которых равен диаметру ротора, при этом длина опорной поверхности этих втулок и ротора превышает длину индуктора.
Недостатком известного устройства является радиальная деформация краевых полых цилиндрических втулок ротора при высоких частотах вращения и, как следствие, возможность заклинивания ротора.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение механической прочности ротора при высоких окружных скоростях и уменьшение дополнительных потерь и паразитных моментов, вызванных высшими гармониками магнитного поля индуктора.
Технический результат, который достигается при решении поставленной задачи, выражается в повышении прочности ротора, обеспечивающей возможность его использования в режиме повышенной окружной скорости мощных электромашин, уменьшении массы и массовых моментов инерции ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора, что приводит к уменьшению дополнительных потерь и паразитных моментов, вызванных высшими гармониками магнитного поля индуктора.
Для решения поставленной задачи ротор электромашины, выполненный в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости, равноудаленные друг от друга, и размещенные в них магнитные планки, параллельные оси вращения ротора, и цапфы по торцам, отличается тем, что вал выполнен из дисков равного сопротивления с одинаковым внешним диаметром, выполненных, предпочтительно, из титанового сплава, жестко скрепленных друг с другом торцовыми поверхностями ободьев, ширина которых превышает радиально ориентированный размер сечения сквозных продольных радиальных полостей, выполненных по периметру обода диска равноудаленно друг от друга, при этом продольные радиальные полости всех дисков соосны и составляют сквозные каналы, не имеющие сообщения с наружной поверхностью обода диска, при этом участки поверхности названных каналов, обращенные к ней и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности обода диска с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора, причем участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов, а их противоположные участки выполнены уплощенными, кроме того, магнитные планки намагничены радиально, при этом на внешней поверхности ротора выполнен бандаж, предпочтительно, из высокопрочного волоконного материала, например из углеволокна.
Кроме того, цапфы выполнены из немагнитного материала в виде выступов, сторона которых, обращенная к торцу ротора, снабжена юбкой в виде диска, выполненного с возможностью жесткого, предпочтительно, разъемного скрепления с торцами ротора.
Кроме того, торцы сквозных каналов перекрыты юбками цапф, скрепленных с торцами ротора.
Сопоставительный анализ совокупности существенных признаков предлагаемого технического решения и совокупности существенных признаков прототипа и аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
При этом существенные признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.
Признак «…вал выполнен из дисков равного сопротивления с одинаковым внешним диаметром, выполненных, предпочтительно, из титанового сплава, жестко скрепленных друг с другом торцовыми поверхностями ободьев…» формирует жесткую и прочную конструкцию ротора, имеющего малую массу и массовые моменты инерции ротора, и предотвращает его деформацию от действия центробежных сил при высоких окружных скоростях.
Признак, указывающий, что ширина торцовых поверхностей ободьев «превышает радиально ориентированный размер сечения сквозных продольных радиальных полостей», позволяет выполнить указанные каналы не имеющими сообщения с наружной поверхностью обода диска, не устраивать пазовые клинья для удержания магнитных планок и тем самым повысить прочность ротора.
Признаки, указывающие, что сквозные продольные радиальные полости выполнены «по периметру обода диска равноудаленно друг от друга, при этом продольные радиальные полости всех дисков соосны и составляют сквозные каналы, не имеющие сообщения с наружной поверхностью обода диска…», формируют каналы для размещения магнитных планок, обеспечивая при этом прочность перемычек каналов для размещения постоянных магнитов при высоких окружных скоростях.
Признаки, указывающие, что участки поверхности сквозных продольных каналов, «обращенные к наружной поверхности ротора и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора…», снижают концентрацию напряжений и обеспечивают синусоидальность графика индукции магнитного поля.
Признак «…участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов…» формирует соединение между магнитными планками и каналом и тем самым обеспечивает равномерное контактное давление от действия центробежных сил между магнитными планками и перемычкой канала.
Признак «…противоположные участки выполнены уплощенными…» уменьшает поток рассеивания магнитов.
Признак «…магнитные планки намагничены радиально …» формирует направление магнитного потока индуктора, обеспечивает возможность работы электрической машины.
Признак «…на внешней поверхности ротора выполнен бандаж, предпочтительно, из высокопрочного волоконного материала, например из углеволокна…» повышает прочность ротора от действия центробежных сил.
Признак «…цапфы выполнены из немагнитного материала в виде выступов, сторона которых, обращенная к торцу ротора, снабжена юбкой в виде диска, выполненного с возможностью жесткого, предпочтительно, разъемного скрепления с торцами ротора…» обеспечивает формирование прочной конструкции цапф для размещения подшипников и передачи крутящего момента.
Признак «…торцы сквозных каналов перекрыты, предпочтительно, юбками цапф, скрепленных с торцами ротора…» предотвращает осевое смещение магнитов при вращении ротора.
Заявленное устройство иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан продольный разрез ротора электромашины, на фиг. 2 - его поперечное сечение.
На чертежах показаны диски 1 равного сопротивления, сквозные каналы 2, планки 3 постоянных магнитов, намагниченные в радиальном направлении, бандаж 4 из углеволокна, цапфы 5, 6 подшипников, скругления 7 каналов 2, винты 8, юбки 9 цапф 5, 6.
Ротор электромашины выполнен в виде цилиндрического вала из дисков 1 равного сопротивления с одинаковым внешним диаметром, выполненных из немагнитного материала, например из высокопрочного титанового сплава ВТ22, жестко скрепленных друг с другом торцовыми поверхностями ободьев дисков 1, например, вакуумно-диффузионной сваркой, на который намотан бандаж 4 из высокопрочного материала, например из углеволокна.
По окружности ободьев дисков 1 равноудаленно друг от друга выполнены сквозные продольные радиальные полости, которые формируют каналы для размещения магнитных планок 3. При этом продольные радиальные полости всех дисков соосны и составляют сквозные каналы 2, не имеющие сообщения с наружной поверхностью ободьев дисков 1. Ширина торцовых поверхностей ободьев дисков 1 превышает радиально ориентированный размер сечения сквозных продольных радиальных каналов 2.
Участки поверхности сквозных продольных каналов 2, обращенные к наружной поверхности ободьев дисков 1 и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением 7, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора.
Магнитные планки 3, ориентированные вдоль продольной оси ротора, выполнены из постоянных магнитов, которые образуют полюса с возможностью образования магнитной схемы с радиальным направлением намагниченности. Участки магнитных планок 3, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности сквозных продольных каналов 2, обращенных к наружной поверхности ободьев дисков 1, а противоположные участки выполнены уплощенными.
Цапфы 5, 6 подшипников выполнены из немагнитного материала в виде выступов, сторона которых, обращенная к торцу ротора, снабжена юбкой 9 в виде диска.
Наружная торцевая поверхность одного крайнего диска 1 равного сопротивления жестко скреплена с юбкой 9 цапфы 6 из немагнитного материала, например, вакуумно-диффузионной сваркой, а наружная поверхность другого крайнего диска 1 равного сопротивления соединена винтами 8 с юбкой 9 цапфы 5. Цапфа 5 соединена с приводным валом. Торцы сквозных продольных каналов 2 перекрыты юбками 9 цапф 5, 6.
Ротор изготавливают в следующем порядке (фиг.1, фиг.2). Цилиндрические диски 1 изготавливают из высокопрочного титанового сплава ВТ22, которые сваривают между собой по торцевым поверхностям, например, вакуумно-диффузионной сваркой. В сваренных цилиндрических дисках 1 фрезеруют продольные каналы 2. Из немагнитного материала, например титанового сплава ВТ22, изготавливают цилиндрические цапфы 5 и 6. К торцу одного крайнего цилиндрического диска 1 соосно устанавливают и приваривают торцевую цапфу 6, например, вакуумно-диффузионной сваркой. Нагревают сваренную конструкцию цилиндрических дисков 1 и цапфы 6 до температуры, не превышающей точку Кюри постоянных магнитов, и вставляют вовнутрь продольных каналов 2 цилиндрических дисков 1 магнитные планки 3. На наружную поверхность цилиндрических дисков 1 наматывают бандаж 4 из углеволокна и пропитывают его твердеющими синтетическими смолами. К торцу второго крайнего цилиндрического диска 1 соосно устанавливают цапфу 5 и закрепляют ее винтами 8 на цилиндрическом диске 1. Ротор подвергают динамической балансировке.
Заявленное устройство работает следующим образом (см. фиг.1). При вращении ротора в цилиндрических дисках 1, магнитных планках 3 и цапфах 5, 6 возникают напряжения от действия центробежных сил, и они тем больше, чем выше частота вращения ротора. Для предотвращения разрушения цилиндрических дисков 1 на его наружную поверхность намотан бандаж 4 из высокомодульного материала, например углеволокна. При отсутствии центрального отверстия в цилиндрических дисках 1 напряжения минимальны (отсутствует эффект «булавочного укола»). Момент от внешнего механизма передается на ротор через цапфу 5.
Работа электромашины не отличается от работы известных устройств аналогичного назначения.

Claims (3)

1. Ротор электромашины, выполненный в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости, равноудаленные друг от друга, и размещенные в них магнитные планки, параллельные оси вращения ротора, и цапфы по торцам, отличающийся тем, что вал выполнен из дисков равного сопротивления с одинаковым внешним диаметром, выполненных, предпочтительно, из титанового сплава, жестко скрепленных друг с другом торцовыми поверхностями ободьев, ширина которых превышает радиально ориентированный размер сечения сквозных продольных радиальных полостей, выполненных по периметру обода диска равноудаленно друг от друга, при этом продольные радиальные полости всех дисков соосны и составляют сквозные каналы, не имеющие сообщения с наружной поверхностью обода диска, при этом участки поверхности названных каналов, обращенные к ней и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора, причем участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов, а их противоположные участки выполнены уплощенными, кроме того, магнитные планки намагничены радиально, при этом на внешней поверхности ротора выполнен бандаж, предпочтительно, из высокопрочного волоконного материала, например из углеволокна.
2. Ротор электромашины по п.1, отличающийся тем, что цапфы выполнены из немагнитного материала в виде выступов, сторона которых, обращенная к торцу ротора, снабжена юбкой в виде диска, выполненного с возможностью жесткого, предпочтительно, разъемного скрепления с торцами ротора.
3. Ротор электромашины по п.1, отличающийся тем, что торцы сквозных каналов перекрыты юбками цапф.
RU2016110863A 2016-03-25 2016-03-25 Ротор электромашины RU2610158C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110863A RU2610158C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Ротор электромашины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110863A RU2610158C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Ротор электромашины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610158C1 true RU2610158C1 (ru) 2017-02-08

Family

ID=58457362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016110863A RU2610158C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Ротор электромашины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610158C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002084690A (ja) * 2000-02-09 2002-03-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電動機
RU2385524C1 (ru) * 2009-01-26 2010-03-27 Владимир Викторович Дидов Высокооборотная электрическая машина
RU2386200C2 (ru) * 2007-08-29 2010-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) Ротор электрогенератора
US20150001978A1 (en) * 2011-12-26 2015-01-01 Nidec Corporation Motor
WO2015156044A1 (ja) * 2014-04-08 2015-10-15 三菱電機株式会社 永久磁石埋込型回転電機

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002084690A (ja) * 2000-02-09 2002-03-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電動機
RU2386200C2 (ru) * 2007-08-29 2010-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) Ротор электрогенератора
RU2385524C1 (ru) * 2009-01-26 2010-03-27 Владимир Викторович Дидов Высокооборотная электрическая машина
US20150001978A1 (en) * 2011-12-26 2015-01-01 Nidec Corporation Motor
WO2015156044A1 (ja) * 2014-04-08 2015-10-15 三菱電機株式会社 永久磁石埋込型回転電機

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104104166B (zh) 转子构件、具备转子构件的转子及其制造方法、以及旋转电机
US10491062B2 (en) Electric machine rotor
US10476349B2 (en) Method and apparatus for compact axial flux magnetically geared machines
JP2019165624A (ja) 回転電気機械用回転子
CN107528396A (zh) 转子构件、转子以及电动机
CN108696019B (zh) 用于开关型磁阻电机的转子的端板
CN106787316A (zh) 一种永磁电机的冲片结构
JP4195788B2 (ja) 外部回転子を備えた同期回転電機
RU2610158C1 (ru) Ротор электромашины
CN105529848B (zh) 电动车轮毂电机及电动车车轮
RU2541356C1 (ru) Электромашина
CN108123585B (zh) 具有由永磁体饱和的磁泄漏路径的同步磁阻电动机
KR102097730B1 (ko) 초고속 전동기의 검사시스템
RU2610305C1 (ru) Ротор электромашины
US20040130228A1 (en) Magnetic induction coupler
RU2624821C1 (ru) Ротор электромашины
RU2610455C1 (ru) Ротор электромашины
RU2549883C1 (ru) Электромашина
RU2610157C1 (ru) Ротор электромашины
RU2580932C1 (ru) Ротор электромашины
RU2659796C1 (ru) Гибкий ротор с постоянными магнитами
RU2580931C1 (ru) Ротор электромашины
US7791233B1 (en) High torque electric motor/flywheel
CA2799860C (en) Apparatus for transferring torque magnetically
RU2580676C1 (ru) Ротор электромашины

Legal Events

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

Effective date: 20210326