RU2630482C1 - Электромагнитный редуктор - Google Patents

Электромагнитный редуктор Download PDF

Info

Publication number
RU2630482C1
RU2630482C1 RU2016152610A RU2016152610A RU2630482C1 RU 2630482 C1 RU2630482 C1 RU 2630482C1 RU 2016152610 A RU2016152610 A RU 2016152610A RU 2016152610 A RU2016152610 A RU 2016152610A RU 2630482 C1 RU2630482 C1 RU 2630482C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
teeth
winding
voltage source
Prior art date
Application number
RU2016152610A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Афанасьев
Виктор Александрович Чихняев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 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 образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
Priority to RU2016152610A priority Critical patent/RU2630482C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630482C1 publication Critical patent/RU2630482C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/02Machines with one stator and two or more rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K51/00Dynamo-electric gears, i.e. dynamo-electric means for transmitting mechanical power from a driving shaft to a driven shaft and comprising structurally interrelated motor and generator parts

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к бесконтактным электромагнитным редукторам. Технический результат - увеличение передаваемой мощности в установившемся и динамическом режимах с сохранением возможности регулирования коэффициента редукции. Электромагнитный редуктор содержит статор с многофазной обмоткой, подключенной к источнику напряжения, первый и второй ротор, установленные на входном и выходном валах соответственно. Обмотка статора подключена к источнику напряжения через регулируемый преобразователь частоты и размещена в пазах внутренней поверхности статора с образованием полюсов. Первый ротор выполнен в виде беличьей клетки, стержни которой образуют зубцы z этого ротора. Трехфазная обмотка статора состоит из катушек, число которых равно числу зубцов статорного сердечника, с числом пар полюсов р1. Второй ротор, расположенный внутри первого, выполнен с числом 2(z-p1) разнополярных магнитов, которые наклеены на шихтованный ферромагнитный цилиндр с соотношением внешнего диаметра ротора к толщине магнита, равного 24,4. 3 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 с регулируемым передаточным отношением 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. Недостатком этого магнитного редуктора является большое число ступеней. Магнитная система содержит четыре воздушных зазора. Современные высокоэнергетические постоянные магниты из редкоземельных элементов имеют высокую стоимость. Гармоники магнитного поля во втором воздушном зазоре, взаимодействуя с наружными магнитами, создают переменные электромагнитные моменты - источник вибрации и шума. Существенным недостатком мультипликатора является отсутствие возможности регулирования частоты вращения выходного вала в широких пределах.
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 малая нагрузочная способность в установившемся и динамическом режимах работы, из-за неактивного ферромагнитного второго ротора при сохранении регулируемого коэффициента редукции. Такое устройство менее надежно.
Заявляемое устройство направлено на решение технической задачи создания несложной и недорогой конструкции электромагнитного редуктора, который может использоваться в качестве мультипликатора, с регулируемым коэффициентом редукции.
Техническим результатом заявляемого устройства является увеличение передаваемой мощности в установившемся и динамическом режимах за счет увеличения активной мощности, поступающей в обмотку статора от преобразователя частоты, при сохранении возможности регулирования коэффициента редукции.
Этот технический результат достигается тем, что электромагнитный редуктор, 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, 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, трехфазная зубцовая обмотка статора, состоит из катушек, число которых равно числу зубцов статорного сердечника, а второй ротор, расположенный внутри первого, выполнен с числом 2(z-p1) разнополярных магнитов, жестко установлен на выходном валу, вращающемся в подшипниках щитов корпуса,
где z - число зубцов первого ротора;
р1 - число пар полюсов обмотки статора;
причем второй ротор с неодим-железо-боровыми магнитами, которые наклеены на шихтованный ферромагнитный цилиндр с соотношением внешнего диаметра ротора к толщине магнита, равного 24,4, а статор, зубцы первого ротора выполнены шихтованными из ферромагнитной тонколистовой стали.
На рис. 1 и рис. 2 представлена принципиальная конструктивная схема заявляемого электромагнитного редуктора. На рис. 3 - векторная диаграмма электромагнитного редуктора.
В электромагнитном редукторе полый входной вал 1 установлен с возможностью вращения в щите 9, корпуса 13. Неподвижно установленный в корпусе 13 статор 3 выполнен из шихтованных листов электротехнической холоднокатаной стали с пазами на его внутренней поверхности. Трехфазная зубцовая обмотка статора, состоит из катушек, число которых равно числу зубцов статорного сердечника. В пазах статора 3 расположена многофазная обмотка 4, образующая пары полюсов статора, число которых равно p1. Обмотка 4 подсоединена к регулируемому преобразователю частоты 5. Коаксиально статору 3 установлен жестко связанный с концом входного вала с возможностью вращения вместе с ним в подшипниках первый ротор 2. Ротор 2 выполнен в виде беличьей клетки, стержни которой выполнены из шихтованных тонких ферромагнитных прямоугольных пластин электротехнической стали и имеют форму прямоугольной призмы, причем стержни закреплены в кольцах 11, 12 из немагнитного материала. Эти стержни образуют зубцы ротора 2, число которых равно z. Безобмоточный внутренний, по отношению к ротору 2, второй магнитоэлектрический ротор 8 (внутренний, быстроходный) с числом 2(z-p1) разнополярных магнитов 6 жестко установлен на выходном валу 7, вращающемся в подшипниках щитов корпуса 9 и 10. Причем неодим-железо-боровые магниты 6 наклеены на шихтованный ферромагнитный цилиндр 8 с соотношением внешнего диаметра ротора к толщине магнита, равного 24,4.
Электромагнитный редуктор работает следующим образом. На выводы обмотки 4 статора 3 подают напряжение от регулируемого преобразователя частоты 5. В результате магнитное поле статора будет перемещаться в пространстве с угловой скоростью
Figure 00000001
(знак минус реализуется преобразователем при смене следования фаз). Образующееся при этом магнитное поле статора с числом пар полюсов p1, поступающее на одну сторону ротора 2, на другой его стороне будет иметь основную гармонику с небольшим числом пар полюсов, равным разности (z-p1). Это малополюсное магнитное поле взаимодействует с магнитами 6 внутреннего магнитоэлектрического ротора 8, имеющего число полюсов 2(z-p1) разнополярных магнитов 6, вращается с угловой скоростью Ω2. Скорости вращения роторов 2 и 8 и выходная частота статического преобразователя 5 удовлетворяют базовой зависимости редуктора
Figure 00000002
Для электромагнитных моментов М1 вала 2 и М2 вала 7 справедливы выражения
Figure 00000003
Figure 00000004
где E0, Eδ - соответственно ЭДС холостого хода и результирующая трехфазной обмотки статора; δ1, kδ1, p1, p2, ,kδ2, δ2, D1, D2, θ1, θ2 - размеры и коэффициенты воздушных зазоров, числа пар полюсов, наружные диаметры, углы нагрузки соответственно тихоходного и быстроходного валов;
Figure 00000005
- постоянная составляющая сквозной удельной магнитной проводимости двух воздушных зазоров; xa - индуктивное сопротивление взаимоиндукции обмотки статора.
ЭДС обмотки 4 статора 3, наведенной магнитным потоком воздушного зазора, будет равна:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- индуктивное сопротивление взаимоиндукции магнитов 6 ротора 8 с обмоткой статора 4;
Figure 00000008
- постоянная составляющая сквозной удельной магнитной проводимости двух воздушных зазоров;
Figure 00000009
- основная гармоника МДС магнитов ротора;
Figure 00000010
- индуктивное сопротивление взаимоиндукции обмотки статора.
При этом равновесие напряжения обмотки статора выражается равенством
Figure 00000011
где Z=r+jxσ; r, хσ - соответственно активное и индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора.
А электромагнитная мощность обмотки статора составляет
Figure 00000012
На рис. 3 показана векторная диаграмма цепи статора электромагнитного редуктора с током угловой частоты ω, которая содержит рассмотренные ЭДС
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
и угол нагрузки θ1.
Справедливо равенство, выражающее баланс мощностей
Figure 00000016
Задание коэффициента редукции редуктора осуществляется регулированием частоты ω преобразователя 5, управляющий вход которого можно подключать к любым задающим устройствам.
У рассматриваемого электромагнитного редуктора, имеющего на зажимах обмотки 4 статора 3 регулируемый статический преобразователь частоты 5, обеспечивается не только управляемое изменение скоростей вращения выходных валов в соответствии с формулой (1), но и автоматическое увеличение их мощности (при росте внешних моментов, прикладываемых к этим валам) в соответствии с формулой (7), за счет увеличения активной мощности, поступающей в обмотку 4 статора 3 от преобразователя частоты 5. Указанный автоматизм дает возможность редуктору не опрокидываться из синхронизма при кратковременных и длительных толчках нагрузки на его валах.
Такой электромагнитный редуктор отличается упрощенной конструкцией за счет выполнения безобмоточных роторов и одного статора с одной многофазной, например трехфазной, обмоткой. При этом заявляемый редуктор обладает высокой нагрузочной способностью за счет второго активного ротора с постоянными магнитами, создающими увеличенный магнитный поток, повышается удельный момент. Редуктор выполнен с плавным изменением частоты вращения выходного вала редуктора по отношению к частоте вращения входного вала (если менять частоту напряжения статора), простой и удобен в эксплуатации. Редуктор может найти применение в различных транспортных системах, в ветроэнергетике в качестве мультипликатора. Ветроколеса в рабочем режиме имеют относительно небольшую скорость вращения. Для снижения массы электрогенераторов, приводимых во вращение ветроколесами через редуктор, необходим заявляемый электромагнитный редуктор (мультипликатор), который позволит использовать сравнительно легкие быстроходные электрогенераторы. Есть возможность создать систему автоматического поддержания выходных параметров электрогенератора за счет плавного регулирования коэффициента редукции в функции входной скорости.

Claims (4)

  1. Электромагнитный редуктор, 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, 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, отличающийся тем, что трехфазная зубцовая обмотка статора состоит из катушек, число которых равно числу зубцов статорного сердечника, а второй ротор, расположенный внутри первого, выполнен с числом 2(z-р1) разнополярных магнитов, жестко установлен на выходном валу, вращающемся в подшипниках щитов корпуса,
  2. где z - число зубцов первого ротора;
  3. р1 - число пар полюсов обмотки статора;
  4. причем второй ротор с неодим-железо-боровыми магнитами, которые наклеены на шихтованный ферромагнитный цилиндр с соотношением внешнего диаметра ротора к толщине магнита, равного 24,4, а статор и зубцы первого ротора выполнены шихтованными из ферромагнитной тонколистовой стали.
RU2016152610A 2016-12-29 2016-12-29 Электромагнитный редуктор RU2630482C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152610A RU2630482C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Электромагнитный редуктор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152610A RU2630482C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Электромагнитный редуктор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2630482C1 true RU2630482C1 (ru) 2017-09-11

Family

ID=59893678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152610A RU2630482C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Электромагнитный редуктор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630482C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704239C1 (ru) * 2018-05-22 2019-10-25 Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" Магнитоэлектрический вентильный двигатель со встроенным магнитным редуктором (варианты)
RU2774121C1 (ru) * 2021-07-07 2022-06-15 Сергей Сергеевич Лагутин Электрический двигатель для транспортных средств

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6373160B1 (en) * 1998-01-30 2002-04-16 Schroedl Manfred Electric machine
RU111367U1 (ru) * 2011-07-19 2011-12-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Магнитный редуктор
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
RU2529422C1 (ru) * 2013-05-29 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Электромагнитный редуктор
RU2590915C1 (ru) * 2015-04-08 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Редуктор электромагнитный
US9431884B2 (en) * 2013-03-26 2016-08-30 Caterpillar Inc. Dual rotor switched reluctance machine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6373160B1 (en) * 1998-01-30 2002-04-16 Schroedl Manfred Electric machine
RU111367U1 (ru) * 2011-07-19 2011-12-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Магнитный редуктор
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
US9431884B2 (en) * 2013-03-26 2016-08-30 Caterpillar Inc. Dual rotor switched reluctance machine
RU2529422C1 (ru) * 2013-05-29 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Электромагнитный редуктор
RU2590915C1 (ru) * 2015-04-08 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Редуктор электромагнитный

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704239C1 (ru) * 2018-05-22 2019-10-25 Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" Магнитоэлектрический вентильный двигатель со встроенным магнитным редуктором (варианты)
RU2787007C1 (ru) * 2021-06-28 2022-12-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЧЭАЗ-ЭЛПРИ" Тихоходный вентильный двигатель индукторного типа со встроенным магнитным редуктором
RU2774121C1 (ru) * 2021-07-07 2022-06-15 Сергей Сергеевич Лагутин Электрический двигатель для транспортных средств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9397543B2 (en) Electrical machine
CN103051133B (zh) 并联磁路混合励磁永磁电机
WO2007125284A1 (en) Electrical machines
CN102904405B (zh) 一种双转子同步发电机
RU2529422C1 (ru) Электромагнитный редуктор
RU2630482C1 (ru) Электромагнитный редуктор
RU2590915C1 (ru) Редуктор электромагнитный
US11271467B2 (en) Coaxial double-rotor variable-speed electromagnetic drive
Mateev et al. Torque transmission characteristics of a coaxial magnetic gear
Fukuoka et al. A novel flux-modulated type dual-axis motor for hybrid electric vehicles
RU2390086C1 (ru) Бесконтактная редукторная электрическая машина с комбинированным возбуждением
RU2302692C1 (ru) Электромеханический преобразователь
RU2583846C1 (ru) Электромагнитный редуктор
RU2579443C2 (ru) Соосный магнитный редуктор-мультипликатор узякова
RU2594757C1 (ru) Электромагнитный редуктор
CN106100271B (zh) 轴径向磁通的调磁电机
RU2526540C1 (ru) Электромагнитный редуктор
Pritchard et al. Designing a continuously variable magnetic gear
Wu et al. Power transferring of magnetic-geared permanent magnet machines
RU2437200C1 (ru) Бесконтактная редукторная машина с аксиальным возбуждением
RU115130U1 (ru) Электрическая машина
RU2704239C1 (ru) Магнитоэлектрический вентильный двигатель со встроенным магнитным редуктором (варианты)
Takahara et al. Design of radially-differential type magnetic harmonic geared motor
RU2774117C1 (ru) Индукторный ветрогенератор со встроенным магнитным редуктором
Wu et al. Electromagnetic design of high-speed permanent magnet synchronous motor for flywheel energy storage system

Legal Events

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

Effective date: 20191230