RU2657291C2 - Ротор электродвигателя с наружной оболочкой, образованной путем намотки, способ изготовления такого ротора и электродвигатель с таким ротором - Google Patents

Ротор электродвигателя с наружной оболочкой, образованной путем намотки, способ изготовления такого ротора и электродвигатель с таким ротором Download PDF

Info

Publication number
RU2657291C2
RU2657291C2 RU2015125528A RU2015125528A RU2657291C2 RU 2657291 C2 RU2657291 C2 RU 2657291C2 RU 2015125528 A RU2015125528 A RU 2015125528A RU 2015125528 A RU2015125528 A RU 2015125528A RU 2657291 C2 RU2657291 C2 RU 2657291C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
rotor
magnetic circuit
electric motor
magnets
Prior art date
Application number
RU2015125528A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015125528A (ru
Inventor
Бернар РАБРЭ
Брюно АНДРЕ
Гаэтан ПРАНСЕ
Жером ПИАТОН
Тьерри БЕССЕДЕ
Original Assignee
Сафран Электроникс Энд Дифенс
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 Сафран Электроникс Энд Дифенс filed Critical Сафран Электроникс Энд Дифенс
Publication of RU2015125528A publication Critical patent/RU2015125528A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657291C2 publication Critical patent/RU2657291C2/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
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
    • 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
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2753Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets or groups of magnets arranged with alternating polarity
    • H02K1/278Surface mounted magnets; Inset magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • H02K15/03Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies having permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/12Impregnating, heating or drying of windings, stators, rotors or machines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49014Superconductor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ротору электродвигателя. Ротор (3) электродвигателя содержит магнитопровод (4), закрепленные на нем по окружности магниты (5) и провод (6), намотанный соприкасающимися витками на магнитопровод (4) и магниты (5). Провод (6) содержит металлический сердечник, окруженный электроизолирующим слоем, покрытым наружной оболочкой из термоадгезионного материала. При этом витки провода адгезионно соединены между собой в соприкасающихся областях наружной оболочки провода. Кроме того, изобретение относится к способу изготовления такого ротора и к электродвигателю с таким ротором. Техническим результатом является упрощение изготовления ротора. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к ротору электродвигателя с постоянными магнитами, к способу изготовления такого ротора и к электродвигателю, содержащему такой ротор.
Известны роторы электродвигателей, содержащие металлический магнитопровод с постоянными магнитами, закрепленными по его окружности. Постоянные магниты могут быть, например, приклеены к магнитопроводу.
В результате центробежных сил магниты могут оторваться от магнитопровода, и для предотвращения этого магниты помещают в стальные втулки, также называемые обоймами, плотно прилегающие к магнитопроводу и магнитам. Для достаточно плотного прилегания втулки необходимо точно установить ротор и магниты, а внутренний диаметр втулки подвергнуть точной механической обработке. Поскольку от толщины втулки зависит размер зазора между магнитопроводом ротора и статором, необходимо отрегулировать наружный диаметр втулки посредством механической обработки после установки втулки на магнитопровод и магниты.
В документе US 4930201 А указано, что такая втулка имеет недостатки, заключающиеся в повышении инерции ротора и в содействии появлению вихревых токов в двигателе. Предложено заменить стальную втулку оболочкой, образованной путем намотки нитей из стекловолокна, арамидного и эпоксидного волокна, погруженных в полимер. Такая оболочка имеет несколько преимуществ:
- обеспечивает меньшую инерцию по сравнению со стальной втулкой;
- не электропроводна, и поэтому не способствует протеканию вихревых токов;
- оболочка имеет меньший коэффициент теплового расширения, чем магнитопровод, поэтому нагрев ротора повышает сжимающее действие оболочки на магнитопровод.
Тем не менее, такое устройство сложно в изготовлении. Нить предварительно пропитывается полимером в жидкой или вязкой форме, из-за чего с ней становится трудно обращаться. Можно применить пропитку полимером после намотки нитей, но это добавляет дополнительную операцию и требует равномерного распределения полимера по всей поверхности оболочки и по ее толщине.
Задачей изобретения является разработка простого в изготовлении ротора.
Указанная задача решается путем преобразования технологии намотки, обычно используемой при изготовлении индукционных катушек и катушек возбуждения, в технологию изготовления оболочек для роторов электродвигателей.
Обычно для изготовления таких катушек используется электропроводный металлический провод, покрытый электроизоляционным слоем, который в свою очередь имеет оболочку из термоадгезионного материала в твердой форме. Провод наматывается соприкасающимися витками на тело и затем нагревается, чтобы термоадгезионный материал соседних витков полимеризовался, и витки прикрепились друг к другу.
Согласно изобретению ротор электродвигателя содержит магнитопровод, закрепленные по его окружности магниты и провод, намотанный соприкасающимися витками на магнитопровод и магниты. При этом провод включает в себя металлический сердечник, окруженный электроизоляционным слоем, покрытым наружной оболочкой из термоадгезионного материала, причем витки адгезионно соединены между собой в соприкасающихся областях наружной оболочки провода.
Кроме того, объектом изобретения является также способ изготовления ротора электродвигателя, включающий в себя этапы на которых:
- крепят магниты по окружности магнитопровода ротора;
- наматывают соприкасающимися витками на магнитопровод и магниты провод, имеющий металлический сердечник с электроизолирующим слоем, покрытым наружной оболочкой из термоадгезионного материала в твердой форме;
- нагревают провод для адгезионного соединения витков между собой в соприкасающихся областях наружной оболочки провода.
Еще одним объектом изобретения является электродвигатель, содержащий статор, ограничивающий полость для размещения в ней с возможностью вращения описанного выше ротора.
Другие особенности и преимущества изобретения станут более понятны из дальнейшего описания вариантов его осуществления со ссылками не чертежи.
На фиг. 1 схематично показан электродвигатель в соответствии с изобретением, вид в поперечном разрезе;
на фиг. 2 схематично показана часть электродвигателя, вид в продольном разрезе;
на фиг. 3 - зона III на фиг. 2, вид в увеличенном масштабе;
на фиг. 4 - то же, но в другом варианте выполнения;
на фиг. 5 схематично показан первый вариант завершения намотки, вид с частичным продольным разрезом;
на фиг. 6 - второй вариант завершения намотки, вид в продольном разрезе;
на фиг. 7 - третий вариант завершения намотки, вид в продольном разрезе.
Как показано на фиг. 1-3, электродвигатель в соответствии с изобретением содержит статор 1 стандартного типа, содержащий корпус для прохождения магнитного потока. Корпус ограничивает полость 2, в которой расположен с возможностью вращения ротор 3.
Ротор 3 имеет по существу цилиндрический магнитопровод 4 и постоянные магниты 5, закрепленные по окружности магнитопровода 4. Магниты 5 расположены в наружных выемках магнитопровода 4 и приклеены к нему. Конструкция магнитопровода 4 и магнитов 5 известна специалистам в данной области техники.
Ротор 3 также содержит провод 6, намотанный соприкасающимися витками на магнитопровод 4 и магниты 5, образуя оболочку для удерживания магнитов 5 на магнитопроводе 4. В данном примере провод намотан в два слоя, витки касаются парами в пределах одного слоя, а также касаются между слоями. Таким образом, шаг намотки равен наружному диаметру провода 6. Натяжение провода 6 выбрано таким, чтобы провод 6 плотно прилегал к магнитопроводу 4 и магнитам 5.
Провод 6 имеет металлический сердечник 7, окруженный электроизоляционным слоем 8, который, в свою очередь, покрыт наружной оболочкой 9 из термоадгезионного материала в твердой форме. Витки, образованные проводом 6, адгезионно соединены между собой в соприкасающихся областях наружной оболочки провода. Например, наружный диаметр провода 6 составляет 0,1 мм, а толщины электроизолирующего слоя 8, и наружной оболочки 9 составляют по несколько микрометров. В данном примере металлический сердечник 7 выполнен из немагнитной стали. Этот материал обладает тем преимуществом, что он, также как и магнитопровод 4, выполнен из стали, поэтому провод 6 и магнитопровод 4 имеют одинаковые коэффициенты расширения, и нет необходимости учитывать возможные различия в расширении этих элементов при определении натяжения провода 6.
Концы провода 6 свободно расположены на магнитопроводе 4 и адгезионно связаны с лицевыми частями наружной оболочки 9 провода.
Оболочка ротора выполнена так, чтобы удерживать магниты 5 на магнитопроводе 4. Хотя металлический сердечник 7 провода 6 обладает электропроводностью, провод 6 не проводит вихревые токи из-за электроизоляционного слоя 8.
Способ изготовления такого ротора включает в себя следующие этапы:
- крепят магниты 5 по окружности магнитопровода 4, например, посредством адгезионного соединения;
- наматывают соприкасающимися витками провод 6 на магниты 5 и магнитопровод 4;
- нагревают провод 6 для полимеризации термоадгезионного материала наружной оболочки 9 провода и адгезионного соединения витков между собой в соприкасающихся областях наружной оболочки 9 провода.
Провод 6 наматывается намоточной машиной. Так как термоадгезионный материал наружной оболочки 9 провода имеет твердую или сухую форму, проводом 6 легко манипулировать, в частности, при использовании намоточной машины.
Нагрев осуществляют на основе эффекта Джоуля путем пропускания через металлический сердечник 7 провода 6 электрического тока необходимой силы. В данном примере выполнения нагрев осуществляют непосредственно в намоточной машине сразу после завершения намотки. Благодаря нагреванию термоадгезионный материал полимеризуется, тем самым связывая между собой соприкасающиеся части наружной оболочки 9 провода. Это приводит к тому, что витки в некоторой степени адгезионно связываются и с магнитопроводом 4.
В варианте выполнения, показанном на фиг. 4, провод 6 наматывается в два слоя, а витки в каждом слое не соприкасаются. Тем не менее, витки одного слоя касаются витков другого слоя, т.е. каждый виток наружного слоя опирается на два смежных витка внутреннего слоя. В этом случае шаг намотки должен быть больше наружного диаметра провода 6 и меньше двойного диаметра провода 6.
Для вариантов выполнения, соответствующих фиг. 5-7, способ включает в себя дополнительный этап закрепления по меньшей мере одного конца провода 6 на магнитопроводе 4. Закрепление концов провода 6 позволяет концам провода 6 не выступать за пределы ротора 3. Это упрощает обращение с ротором 3 и гарантирует надлежащий контроль его максимального диаметра.
Как показано на фиг. 5, концы провода 6 прижаты к части 10 магнитопровода 4, имеющей форму усеченного конуса, и на этой части 10 закреплен колпачок 11 в виде кольца с внутренней конической поверхностью, так что концы провода 6 оказываются закрытыми. Как вариант, каждому концу провода 6 может соответствовать свой колпачок 11, в частности, при нечетном количестве слоев, когда концы провода 6 расположены с противоположных сторон намотки.
В варианте выполнения, показанном на фиг. 6, каждый конец провода 6 вставлен в отверстие 13 в магнитопроводе 4. Отверстие 13 может быть сквозным или глухим.
На фиг. 7 показан вариант выполнения, согласно которому каждый конец провода 6 вставлен в три отверстия 13 в магнитопроводе 4 так, чтобы они прилегали друг к другу. По меньшей мере два отверстия 13 являются сквозными, а конец провода 6 проходит через отверстия 13 и переплетается между ними, образуя петлю, которая обеспечивает закрепление конца провода 6.
Разумеется, изобретение не ограничивается описанными вариантами его осуществления и охватывает любой вариант в пределах объема формулы изобретения.
В частности, металлический сердечник 7 может быть выполнен не из стали, а из другого металла, например, из алюминия или меди. Металлический сердечник 7 может быть также выполнен из магнитной стали, в частности, когда магниты имеют сравнительно большие кольцевые размеры, ограничивая тем самым потери в местах сопряжения, поскольку между крайней магнитной частью ротора 3 (то есть проводом 6) и статором 1 можно получить маленький воздушный зазор.
Провод 6 может быть намотан только в один слой или более чем в два слоя.
Колпачок 11 может иметь другую форму, кроме описанной выше.
Провод 6 может нагреваться на намоточной машине или после того, как магнитопровод 4 с намотанным на него проводом 6 будет извлечен из намоточной машины. При этом необходимо предусмотреть, чтобы концы провода 6 были закреплены во избежание их разматывания до нагревания.

Claims (11)

1. Ротор (3) электродвигателя, содержащий магнитопровод (4), закрепленные по его окружности магниты (5) и провод (6), намотанный соприкасающимися витками на магнитопровод (4) и магниты (5), отличающийся тем, что провод (6) включает в себя металлический сердечник (7), окруженный электроизолирующим слоем (8), покрытым наружной оболочкой (9) из термоадгезионного материала, при этом витки адгезионно соединены между собой в соприкасающихся областях наружной оболочки провода (9), по меньшей мере один конец провода (6) вставлен в по меньшей мере одно отверстие (13) в магнитопроводе (4), на магнитопроводе (4) закреплен по меньшей мере один колпачок (11), закрывающий по меньшей мере один конец провода (6), часть (10) магнитопровода (4) имеет форму усеченного конуса, а указанный конец провода (6) прижат к этой части, причем на указанной части (10) закреплен колпачок (11) в виде кольца с конической внутренней поверхностью, закрывающий концы провода (6).
2. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что металлический сердечник (7) выполнен из стали.
3. Ротор по п. 2, отличающийся тем, что сталь является немагнитной.
4. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере один конец провода (6) вставлен в несколько отверстий (13) в магнитопроводе (4).
5. Способ изготовления ротора электродвигателя, включающий в себя этапы, на которых:
- крепят магниты по окружности магнитопровода ротора;
- наматывают соприкасающимися витками на магнитопровод с магнитами провод, имеющий металлический сердечник с электроизолирующим слоем, покрытым наружной оболочкой из термоадгезионного материала в твердой форме;
- нагревают провод для адгезионного соединения витков между собой в соприкасающихся областях наружной оболочки провода и закрепляют на магнитопроводе по меньшей мере один конец провода, при этом на магнитопроводе (4) закрепляют по меньшей мере один колпачок (11), закрывающий по меньшей мере один конец провода (6), указанный конец провода (6) прижимают к части (10) магнитопровода (4), имеющей форму усеченного конуса, и к этой части (10) прикрепляют колпачок (11) в виде кольца с конической внутренней поверхностью, закрывающий концы провода (6).
6. Способ по п. 5, в котором нагрев осуществляют на основе эффекта Джоуля путем пропускания электрического тока через металлический сердечник провода.
7. Способ по п. 5, в котором намотку и нагрев осуществляют в намоточной машине.
8. Электродвигатель, содержащий статор, ограничивающий полость, в которой расположен с возможностью вращения ротор по любому из пп. 1 - 4.
RU2015125528A 2012-11-28 2013-11-28 Ротор электродвигателя с наружной оболочкой, образованной путем намотки, способ изготовления такого ротора и электродвигатель с таким ротором RU2657291C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1203214A FR2998731B1 (fr) 2012-11-28 2012-11-28 Rotor de moteur electrique a manchon exterieur forme par enroulement, procede de fabrication d'un tel rotor et moteur electrique comprenant un tel rotor
FR1203214 2012-11-28
PCT/EP2013/074987 WO2014083114A1 (fr) 2012-11-28 2013-11-28 Rotor de moteur electrique a manchon exterieur forme par enroulement, procede de fabrication d'un tel rotor et moteur electrique comprenant un tel rotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015125528A RU2015125528A (ru) 2017-01-11
RU2657291C2 true RU2657291C2 (ru) 2018-06-13

Family

ID=48692521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015125528A RU2657291C2 (ru) 2012-11-28 2013-11-28 Ротор электродвигателя с наружной оболочкой, образованной путем намотки, способ изготовления такого ротора и электродвигатель с таким ротором

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9793771B2 (ru)
EP (1) EP2926437B1 (ru)
CN (1) CN104823358B (ru)
BR (1) BR112015012340A2 (ru)
CA (1) CA2896703A1 (ru)
ES (1) ES2717033T3 (ru)
FR (1) FR2998731B1 (ru)
IL (1) IL239033B (ru)
RU (1) RU2657291C2 (ru)
WO (1) WO2014083114A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728276C1 (ru) * 2020-01-27 2020-07-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106324085A (zh) * 2016-08-30 2017-01-11 中国海洋石油总公司 一种脉冲涡流检测探头

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6173559A (ja) * 1984-09-14 1986-04-15 Hitachi Ltd 永久磁石同期モ−タ−回転子
US4638200A (en) * 1984-05-23 1987-01-20 Precision Mecanique Labinal High speed permanent magnet rotor
US20030193255A1 (en) * 2002-04-16 2003-10-16 Siemens Aktiengesellschaft Securing assembly of bandages for synchronous motors with outer permanent magnets
EP1978620A2 (de) * 2007-04-04 2008-10-08 ESW GmbH Anordnung zur Befestigung von Magneten auf Rotoren von permanent erregten Synchronmaschinen
RU2356154C1 (ru) * 2008-04-17 2009-05-20 Андрей Борисович Захаренко Электрическая машина с двухпакетным индуктором (варианты)
RU2414791C1 (ru) * 2010-01-14 2011-03-20 Владимир Михайлович Чернухин Модульная электрическая машина

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57177263A (en) * 1981-04-22 1982-10-30 Hitachi Ltd Permanent magnet synchronous motor
JPS58163255A (ja) * 1982-03-24 1983-09-28 Okuma Mach Works Ltd 永久磁石式同期モ−タの回転子
JPS59148555A (ja) * 1983-02-14 1984-08-25 Aichi Emason Denki Kk 回転子
DE8427704U1 (de) * 1984-09-20 1986-01-23 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Rotor für eine elektrische Maschine
US4930201A (en) 1985-08-14 1990-06-05 Kollmorgen Corporation Method for manufacturing a composite sleeve for an electric motor
US4920634A (en) * 1988-05-05 1990-05-01 A. O. Smith Corporation Permanent magnet rotor with magnet retention band
US5828152A (en) * 1995-02-07 1998-10-27 Denyo Kabushiki Kaisha Rotor with permanent magnet of generator and method of manufacturing the same
BRPI0111077B1 (pt) * 2001-03-24 2016-10-18 Lg Eletronics Inc conjunto de impulsor de motor com induzido oscilante
US6864614B2 (en) * 2003-05-16 2005-03-08 David Murray Permanent magnet electric generator
DE102006049825B4 (de) * 2006-10-21 2012-10-25 Esw Gmbh Anordnung zur Befestigung von Permanentmagneten an schnell drehenden Rotoren von elektrischen Maschinen

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4638200A (en) * 1984-05-23 1987-01-20 Precision Mecanique Labinal High speed permanent magnet rotor
JPS6173559A (ja) * 1984-09-14 1986-04-15 Hitachi Ltd 永久磁石同期モ−タ−回転子
US20030193255A1 (en) * 2002-04-16 2003-10-16 Siemens Aktiengesellschaft Securing assembly of bandages for synchronous motors with outer permanent magnets
EP1978620A2 (de) * 2007-04-04 2008-10-08 ESW GmbH Anordnung zur Befestigung von Magneten auf Rotoren von permanent erregten Synchronmaschinen
RU2356154C1 (ru) * 2008-04-17 2009-05-20 Андрей Борисович Захаренко Электрическая машина с двухпакетным индуктором (варианты)
RU2414791C1 (ru) * 2010-01-14 2011-03-20 Владимир Михайлович Чернухин Модульная электрическая машина

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US 4638200 A, 20.01./1987. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728276C1 (ru) * 2020-01-27 2020-07-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
FR2998731A1 (fr) 2014-05-30
IL239033B (en) 2020-03-31
IL239033A0 (en) 2015-07-30
US20150326081A1 (en) 2015-11-12
ES2717033T3 (es) 2019-06-18
EP2926437A1 (fr) 2015-10-07
EP2926437B1 (fr) 2019-01-02
CA2896703A1 (fr) 2014-06-05
WO2014083114A1 (fr) 2014-06-05
CN104823358A (zh) 2015-08-05
RU2015125528A (ru) 2017-01-11
BR112015012340A2 (pt) 2017-07-11
CN104823358B (zh) 2019-03-19
US9793771B2 (en) 2017-10-17
FR2998731B1 (fr) 2015-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102605370B1 (ko) 적층 코어 및 회전 전기 기기
US10574110B2 (en) Lightweight and efficient electrical machine and method of manufacture
JP7344807B2 (ja) コイルボビン、分布巻ラジアルギャップ型回転電機の固定子コア及び分布巻ラジアルギャップ型回転電機
JP2016513946A (ja) 磁石保持装置及び方法
RU2657291C2 (ru) Ротор электродвигателя с наружной оболочкой, образованной путем намотки, способ изготовления такого ротора и электродвигатель с таким ротором
JP4231057B2 (ja) 磁石発電機およびその製造方法
JP6003314B2 (ja) 回転電機用ステータ
JP6942526B2 (ja) 永久磁石固定体の製造方法
CN103166341A (zh) 用于电动机的定子以及制造用于电动机的定子的方法
JP2006320124A (ja) モータステータの製造方法及び製造装置
JP3601533B2 (ja) 誘導加熱装置
JPH09322450A (ja) 電動モータのロータ
JP2004047482A5 (ru)
JP5874554B2 (ja) 回転電機用ステータ
US20190280550A1 (en) Laminated stack motor
JP6373494B2 (ja) 回転電機
JP2014039345A (ja) 回転電機のステータの製造方法
JP2011015456A (ja) 回転電機およびその製造方法
JP4725325B2 (ja) 巻線の固着度検査方法および固着度検査装置ならびに回転電機の製造方法および製造装置
JP2003151754A5 (ru)
JP2017046515A (ja) ステータコイル、ステータ、および、ステータの製造方法
JP5958216B2 (ja) 回転電機の固定子
JP5533474B2 (ja) 回転電機の固定子およびその製造方法
JP2004214220A (ja) 誘導加熱装置
JP2023150105A (ja) ステータ

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181129

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200217