RU2669592C2 - Ротор асинхронного электродвигателя - Google Patents
Ротор асинхронного электродвигателя Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 abstract description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 5
- 241000555745 Sciuridae Species 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/32—Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements 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.
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)
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 |
-
2017
- 2017-03-30 RU RU2017110663A patent/RU2669592C2/ru active
Patent Citations (5)
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 |