RU2669592C2 - Ротор асинхронного электродвигателя - Google Patents

Ротор асинхронного электродвигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2669592C2
RU2669592C2 RU2017110663A RU2017110663A RU2669592C2 RU 2669592 C2 RU2669592 C2 RU 2669592C2 RU 2017110663 A RU2017110663 A RU 2017110663A RU 2017110663 A RU2017110663 A RU 2017110663A RU 2669592 C2 RU2669592 C2 RU 2669592C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
shaft
rotor
short
motor
Prior art date
Application number
RU2017110663A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017110663A (ru
RU2017110663A3 (ru
Inventor
Лев Вениаминович Горелик
Владимир Геннадьевич Машкин
Ярослав Дмитриевич Пославский
Сергей Владиславович Петров
Original Assignee
ООО "Инжиниринговый центр "Русэлпром"
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 ООО "Инжиниринговый центр "Русэлпром" filed Critical ООО "Инжиниринговый центр "Русэлпром"
Priority to RU2017110663A priority Critical patent/RU2669592C2/ru
Publication of RU2017110663A publication Critical patent/RU2017110663A/ru
Publication of RU2017110663A3 publication Critical patent/RU2017110663A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669592C2 publication Critical patent/RU2669592C2/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
    • H02K1/32Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Induction Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и касается конструкции роторов асинхронных двигателей с посадкой сердечника ротора непосредственно на вал. Технический результат состоит в повышении ресурса электродвигателя за счет снижения нагрева вала и, соответственно, внутреннего кольца подшипника. Ротор асинхронного двигателя состоит из сердечника с обмоткой, содержащей стержни и короткозамыкающие кольца с вентиляционными лопатками. Сердечник установлен непосредственно на валу двигателя, на котором смонтированы подшипники качения. На цилиндрической внутренней поверхности сердечника ротора выполнены параллельные оси вала пазы с образованием зубчатой внутренней поверхности сердечника. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, которой относится изобретение
Предлагаемое техническое решение относится к области электромашиностроения и касается конструкции роторов асинхронных двигателей с посадкой сердечника ротора непосредственно на вал.
Уровень техники
Известна конструкция ротора асинхронного двигателя, состоящего из сердечника с обмоткой, содержащей стержни и короткозамыкающие кольца с выполненными заодно с ними или присоединенными к ним вентиляционными лопатками, причем сердечник ротора установлен непосредственно на вал двигателя, с укрепленными на валу подшипниками качения [1], в которой тепло от ротора отводится воздушным потоком, создаваемым вентиляционными лопатками при вращении ротора.
Недостатком конструкции является невысокая эффективность охлаждения ротора и его существенный нагрев, передающийся на вал и, соответственно, на внутренние кольца установленных на валу подшипников, что приводит к тепловому увеличению их размеров, к заклиниванию подшипника и выходу двигателя из строя.
Известна также конструкция ротора асинхронного двигателя, состоящего из сердечника с обмоткой, содержащей стержни и короткозамыкающие кольца с выполненными заодно с ними или присоединенными к ним вентиляционными лопатками, причем сердечник ротора установлен непосредственно на вал двигателя, с укрепленными на нем подшипниками качения [2], в котором тепло от ротора отводится также воздушным потоком, прогоняемым через каналы, выполненные в сердечнике и расположенные параллельно оси вращения ротора. Эта конструкция повышает эффективность охлаждения ротора только при обеспечении осевого перемещения охлаждающего воздуха через каналы ротора, что для закрытых двигателей зачастую оказывается технологически трудновыполнимой задачей.
Сущность изобретения
Задачей предлагаемого технического решения является увеличения ресурса электродвигателя путем снижения нагрева вала и, соответственно, внутренних колец подшипников.
Техническим результатом заявленного технического решения является уменьшение температуры нагрева вала электродвигателя и внутренних колец подшипников.
Технический результат заявленного технического решения достигается за счет того, что ротор асинхронного электродвигателя, состоящий из сердечника с обмоткой, содержащей стержни и короткозамыкающие кольца с вентиляционными лопатками, установленного непосредственно на валу двигателя, на котором расположены подшипники качения, отличающийся тем, что в цилиндрической внутренней поверхности сердечника ротора выполнены параллельные оси вала пазы с образованием зубчатой внутренней поверхности сердечника.
В частном случае реализации заявленного технического решения соотношение ширины паза (bp) и ширины зубца (bz) зубчатой внутренней цилиндрической поверхности сердечника ротора определяется следующим выражением:
0,8 ≥ bz/bp ≤ 3,0
В частном случае реализации заявленного технического решения пазы выполнены глубиной от 0,1 мм до 5 мм;
В частном случае реализации заявленного технического решения короткозамыкающие кольца выполнены заодно с вентиляционными лопатками;
В частном случае реализации заявленного технического решения короткозамыкающие кольца с выполнены с присоединенными к ним вентиляционными лопатками.
Краткое описание чертежей
Детали, признаки, а также преимущества настоящего изобретения следуют из нижеследующего описания вариантов реализации заявленного технического решения с использованием чертежей, на которых показано:
Фиг.1 – Представлен ротор с беличьей клеткой. Стержни беличьей клетки, соединенные между собой короткозамыкающими кольцами и расположены в пазах сердечника магнитопровода, установленного непосредственно на валу. Тепло, выделяемое в стержнях через сердечник передается на вал, а от вала – на внутренние кольца установленных на валу подшипников.
Фиг.2 – Представлен ротор с сердечником магнитопровода, установленным непосредственно на валу. В сердечнике выполнены осевые каналы, через которые прогоняется охлаждающий сердечник воздух. Тепло, выделяемое в стержнях ротора частью отводится воздухом через каналы и частью передается на вал, и затем – на внутренние кольца установленных на валу подшипников.
Фиг.3 – Представлено радиальное сечение ротора с беличьей клеткой. Сердечник ротора установленный непосредственно на вал, сопрягается с ним по всей цилиндрической поверхности сердечник-вал. Большая площадь этой поверхности обеспечивает высокую ее теплопроводность и, соответственно, к высоким температурам вала, а затем и внутренних колец подшипников, что чреватые выходом последних их строя.
Фиг.4 – Представлено радиальное сечение ротора с беличьей клеткой. Сердечник ротора установленный непосредственно на вал, сопрягается с ним не по всей цилиндрической поверхности сердечник-вал, а только по зубчатой ее части. Ограниченность площади этой поверхности приводит к снижению ее теплопроводности и, соответственно, к снижению температур вала, а затем и внутренних колец подшипников, что повышает надежность работы последних.
На фигурах цифрами обозначены следующие позиции:
1 - сердечник; 2 – стержни; 3 – короткозамыкающие кольца; 4 – вентиляционные лопатки; 5 – вал двигателя; 6 – внутренние кольца подшипника качения; 7 – пазы.
Раскрытие изобретения
Ротор асинхронного двигателя, состоит из сердечника (1) с обмоткой, содержащей стержни (2) и короткозамыкающие кольца (3) с выполненными заодно с ними или присоединенными к ним вентиляционными лопатками (4).
Сердечник (1) установлен непосредственно на вал (5) двигателя. На валу (5) двигателя установлены подшипники качения, сопрягаемые с валом внутренними кольцами (6). В цилиндрической внутренней поверхности сердечника (1) ротора выполнены параллельные оси вала (5) пазы (7) с образованием зубчатой внутренней поверхности сердечника (1). Сердечник (1) ротора, установленный непосредственно на вал (5), сопрягается с ним не по всей цилиндрической поверхности сердечник-вал, а только по зубчатой ее части. Ограниченность площади этой поверхности приводит к снижению ее теплопроводности и, соответственно, к снижению температур вала, а затем и внутренних колец подшипников, что повышает надежность работы последних.
При вращении ротора тепло от него отводится воздушным потоком, создаваемым вентиляционными лопатками (4) ротора, при этом, ввиду выполнения внутренней цилиндрической поверхности сердечника зубчатой и, соответственно, уменьшения площади теплового контакта между сердечником ротора и валом, происходит снижение температуры вала и, как следствие, температуры внутреннего кольца (6) подшипников.
Соотношение ширины зубца (bz) и ширины паза (bp) зубчатой внутренней цилиндрической поверхности сердечника ротора равно bz/bp от 0,8 ÷ 3,0.
Пазы выполнены глубиной от 0,1 мм до 5 мм.
Выраженный эффект снижения температуры внутренних колец подшипников начинает проявляться, начиная с глубины паза, равной 0,1 мм и прекращает рост при 5,0 мм. При уменьшении глубины паза эффективность теплового барьера не существенна. При увеличении глубины паза сверх 5 мм увеличение эффективности теплового барьера не происходит.
Соотношение ширины зубца (bz) и ширины паза (bp) зубчатой внутренней цилиндрической поверхности сердечника ротора регламентировано тем обстоятельством, что главный магнитный поток замыкается через вал и соответственно через зубцы, выполненные на внутренней поверхности сердечника.
Чрезмерное уменьшение ширины зубцов (отношение bz/bp меньше 1,0) и соответственно их площади приводит к насыщению зубцов главным магнитным потоком и ухудшению энергетических показателей двигателя (cos φ), а также снижает силу сцепления между сердечником и валом. Увеличение ширины зубцов так, чтобы отношение bz/bp становилось больше 3,0, снижает эффект ограничения теплопередачи из сердечника ротора на вал и соответственно на внутренние кольца подшипников, приводя, таким образом, к увеличению температуры вала и внутренних колец подшипников.
Для двигателей с тепловой посадкой сердечника на вал или при посадке сердечника на вал накаткой, ограничение соотношения bz/bp определяется только силой сцепления сердечника с валом и находится в пределах 0,8 ÷ 3,0.
Для двигателей с передачей вращающего момента с сердечника на вал посредством шпонки, ограничение соотношения bz/bp определяется только эффективностью ограничения теплопередачи из сердечника ротора на вал и, соответственно, на внутренние кольца подшипников, и ограничивается «снизу» только условиями технологии, а сверху – эффективностью ограничения теплопередачи из сердечника ротора на вал и соответственно на внутренние кольца подшипников и равняется тому же числу 3,0.
Пример 1.
В изготовленном и испытанном двигателе с числом полюсов 2p = 2, мощностью 18,5 кВт серии 5А применение заявляемого технического решения позволило снизить температуру на внутренних кольцах подшипника с 80 до 58 градусов. В данном двигателе внутренняя поверхность сердечника ротора выполнена с зубчатой внутренней поверхности с соотношением bz/bp равным 1, глубина паза – 3 мм.
Пример 2.
В изготовленном и испытанном двигателе с числом полюсов 2p = 6, мощностью 11,0 кВт серии 5А применение заявляемого технического решения позволило снизить температуру на внутренних кольцах подшипника с 85 до 68 градусов. В данном двигателе внутренняя поверхность сердечника ротора выполнена с зубчатой внутренней поверхности с соотношением bz/bp, равным 0,8 глубина паза – 3 мм.
Источники информации
1. Ротор асинхронного двигателя, Патент SU 1080236, М.П.Кухарский, Ю.М.Ковалев, Я.М.Хаит.
2. Электрическая машина, Патент SU 1179483, Я.Б.Тубис, М.С.Фанарь, В.И.Радин, И.А.Воробьева, З.А.Капалина.

Claims (4)

1. Ротор асинхронного электродвигателя, состоящий из сердечника с обмоткой, содержащей стержни и короткозамыкающие кольца с вентиляционными лопатками, установленного непосредственно на валу двигателя, на котором смонтированы подшипники качения, отличающийся тем, что в цилиндрической внутренней поверхности сердечника ротора выполнены параллельные оси вала пазы с образованием зубчатой внутренней поверхности сердечника, при этом соотношение ширины паза (bр) и ширины зубца (bz) зубчатой внутренней цилиндрической поверхности сердечника ротора составляет bz/bp от 0,8 до 3,0.
2. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что пазы выполнены глубиной от 0,1 до 5 мм.
3. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что короткозамыкающие кольца выполнены заодно с вентиляционными лопатками.
4. Ротор по п. 1, отличающийся тем, что короткозамыкающие кольца выполнены с присоединенными к ним вентиляционными лопатками.
RU2017110663A 2017-03-30 2017-03-30 Ротор асинхронного электродвигателя RU2669592C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110663A RU2669592C2 (ru) 2017-03-30 2017-03-30 Ротор асинхронного электродвигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110663A RU2669592C2 (ru) 2017-03-30 2017-03-30 Ротор асинхронного электродвигателя

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017110663A RU2017110663A (ru) 2018-10-01
RU2017110663A3 RU2017110663A3 (ru) 2018-10-01
RU2669592C2 true RU2669592C2 (ru) 2018-10-12

Family

ID=63763039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110663A RU2669592C2 (ru) 2017-03-30 2017-03-30 Ротор асинхронного электродвигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669592C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1138889A1 (ru) * 1979-08-01 1985-02-07 Предприятие П/Я А-7809 Электрическа машина
SU1159113A1 (ru) * 1983-12-26 1985-05-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования Электрическа машина
SU1179483A1 (ru) * 1984-02-29 1985-09-15 Московский Электромеханический Завод Им.Владимира Ильича Электрическа машина
RU2485659C2 (ru) * 2011-06-08 2013-06-20 Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" Открытое акционерное общество Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины
CN106100220A (zh) * 2016-08-09 2016-11-09 中车株洲电机有限公司 一种工业电机、电机转子及其转轴

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1138889A1 (ru) * 1979-08-01 1985-02-07 Предприятие П/Я А-7809 Электрическа машина
SU1159113A1 (ru) * 1983-12-26 1985-05-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования Электрическа машина
SU1179483A1 (ru) * 1984-02-29 1985-09-15 Московский Электромеханический Завод Им.Владимира Ильича Электрическа машина
RU2485659C2 (ru) * 2011-06-08 2013-06-20 Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" Открытое акционерное общество Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины
CN106100220A (zh) * 2016-08-09 2016-11-09 中车株洲电机有限公司 一种工业电机、电机转子及其转轴

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017110663A (ru) 2018-10-01
RU2017110663A3 (ru) 2018-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2961042B1 (en) Permanent magnet machine
CN107026547B (zh) 一种笼型转子轴径向混合磁通多盘式永磁电机
EP3247026B1 (en) Strain wave gearing with bulit-in motor
EP3487042B1 (en) Electric motor
RU2728758C1 (ru) Охлаждающее устройство для снижения температуры постоянного магнита в двигателе с постоянными магнитами
EP3252925B1 (en) Stators for electrical machines
US10367400B2 (en) Line start permanent magnet motor using a hybrid rotor
US20120274164A1 (en) Synchronous brushless multipolar machine having immobile armature and field windings
KR20180081705A (ko) 유체를 통과시키기 위한 회전자 및 고정자를 포함하는 회전식 전기 기계
CN104113154A (zh) 一种用于车削类电主轴的内嵌式永磁同步电机
CN112383191B (zh) 一种带外置离心风机的自扇冷轴向磁通电机
JP2014204647A (ja) 回転電機または風力発電システム
RU2007111535A (ru) Ветроэнергетический агрегат
WO2015136632A1 (ja) 回転電機
EP2662952B1 (en) Generator, in particular for a wind turbine
CN105981272B (zh) 电机器的主动部件的冷却
RU2669592C2 (ru) Ротор асинхронного электродвигателя
RU2669581C2 (ru) Ротор асинхронного электродвигателя
EP4102683A1 (en) Cooling of an electric generator
CN203942352U (zh) 一种用于车削类电主轴的内嵌式永磁同步电机
CN105827081B (zh) 优化用于大功率的电动机转子
US10727706B2 (en) Electric machine comprising a stator provided with an inner tubular sleeve
CN110380575B (zh) 一种带有径流式散热风轮的自励同步发电机
Varyukhin et al. Design of an electric generator for an aircraft with a hybrid power system
CN104811014A (zh) 一种永磁异步调速装置