RU2689249C1 - Способ изготовления аксиальных магнитопроводов - Google Patents

Способ изготовления аксиальных магнитопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2689249C1
RU2689249C1 RU2018110450A RU2018110450A RU2689249C1 RU 2689249 C1 RU2689249 C1 RU 2689249C1 RU 2018110450 A RU2018110450 A RU 2018110450A RU 2018110450 A RU2018110450 A RU 2018110450A RU 2689249 C1 RU2689249 C1 RU 2689249C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrical steel
steel strip
strip
turn
beginning
Prior art date
Application number
RU2018110450A
Other languages
English (en)
Inventor
Яков Михайлович Кашин
Александр Борисович Варенов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова"
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 "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ"), Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Priority to RU2018110450A priority Critical patent/RU2689249C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689249C1 publication Critical patent/RU2689249C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии изготовления электрических машин, и может быть использовано при изготовлении магнитопроводов пакетов статора и ротора для аксиальных электрических машин, например пакетов статора и ротора аксиальных синхронных и асинхронных машин, пакетов якоря аксиальных электродвигателей и генераторов постоянного тока, магнитопроводов аксиальных трансформаторов. Способ изготовления аксиальных магнитопроводов заключается в том, что рулонную холоднокатанную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на полосы, до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов и отжиг, затем наматывают каждую полосу на свое внутреннее ферромагнитное кольцо с последующей напрессовкой ферромагнитных колец на стальной пакет, при этом для каждой из полос электротехнической стали предварительно определяют расстояния от начала полосы электротехнической стали до начала каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по математической формуле, затем определяют расстояния от начала полосы электротехнической стали до конца каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по математической формуле, после чего последовательно начиная с первого паза первого витка полосы электротехнической стали осуществляют вырубку пазов в каждом витке полосы электротехнической стали, при этом поперечную вырубку начала и конца k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали осуществляют поперечным резцом, продольную вырубку k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали осуществляют продольным резцом. Технический результат изобретения - обеспечение равномерного магнитного насыщения аксиальных магнитопроводов, повышение энергетических показателей аксиальных электрических машин, снижение расхода электротехнической стали, увеличение срока службы изоляции, сокращение длительности технологического процесса изготовления аксиальных магнитопроводов. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии изготовления электрических машин и может быть использовано при изготовлении магнитопроводов пакетов статора и ротора для аксиальных электрических машин, например пакетов статора и ротора аксиальных синхронных и асинхронных машин, пакетов якоря аксиальных электродвигателей и генераторов постоянного тока, магнитопроводов аксиальных трансформаторов и др.
Известна широко распространенная технология изготовления магнитопроводов аксиальной конструкции двигателя [Паластин Л.М. Электрические машины автономных источников питания, М., Энергия, 1972, §7-4, с. 122-131], согласно которой рулон, например, холоднокатаной электротехнической стали, разрезается на ленты (полосы) расчетной ширины, которые, в свою очередь, наматываются на внутреннее стальное кольцо изготавливаемого пакета (статора или ротора, или якоря), набирая тем самым нужный внешний диаметр с последующей напрессовкой внешнего стального кольца, формирующего нужный ферромагнитный пакет статора, ротора (или якоря). Для окончательного завершения технологического цикла изготовления пакетов этих ферромагнитных пакетов постоянного тока в них выфрезеровываются радиальные пазы расчетных размеров, например, с помощью фрезерного станка.
Недостатком такой технологии является сложность и дороговизна изготовления; малая производительность. Помимо этого, при механической обработке (фрезеровании) пакетов статора и ротора существенно ухудшаются магнитные свойства электротехнической стали из-за проявления явления наклепа и, кроме того, появляющиеся при фрезеровании пазов магнитопроводов заусенцы замыкают между собой практически всю навитую на внутреннее кольцо электротехническую сталь. Оба эти фактора существенно ухудшают магнитные характеристики электротехнической стали, а, следовательно, и характеристики изготавливаемых таким способом электрических машин.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату и принятый авторами за прототип, является способ изготовления магнитопроводов аксиальных электродвигателей (пат. РФ №2316877, Гайтова Т.Б., Гайтов Б.Х., Таршхоев Р.З.), заключающийся в том, что рулонную холоднокатанную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов и отжиг, затем наматывают каждую полосу на свое внутреннее ферромагнитное кольцо расчетного диаметра с последующей напрессовкой соответствующего количества наружных ферромагнитных колец соответствующих диаметров на стальной пакет расчетного наружного диаметра.
Однако при таком способе изготовления не обеспечивается равномерное магнитное насыщение аксиальных магнитопроводов в радиальном направлении, что ведет к неполному использованию магнитного материала и к увеличению тока холостого хода, необходимости увеличения диаметра обмоточного провода, к повышенному нагреву наиболее насыщенных участков магнитопровода и, как следствие, к уменьшению срока службы изоляции проводов, к ухудшению массогабаритных показателей электрической машины в целом.
Следствием того, что магнитный поток в магнитопроводе замыкается по пути с наименьшим магнитным сопротивлением, является повышенная намагниченность областей зубцов и ярма, находящихся ближе к внутреннему диаметру аксиальных магнитопроводов и неполная намагниченность областей, расположенных ближе к внешнему его диаметру. Выравнивание индукций областей, находящихся ближе к внутреннему и внешнему диаметрам, возможно только путем увеличения тока холостого хода, однако это приводит к значительному уменьшению энергетических показателей: коэффициента мощности cos ϕ и КПД η. Кроме того, это приводит к неполному использованию магнитного материала, необходимости увеличения диаметра обмоточного провода, к повышенному нагреву наиболее насыщенных участков аксиального магнитопровода и, как следствие, к уменьшению срока службы изоляции проводов.
Степень неравномерности магнитного насыщения ярма можно регулировать путем увеличения его поперечного сечения за счет увеличения его высоты. Увеличение же сечения ярма за счет увеличения его высоты приводит к существенному увеличению размеров электрической машины в осевом направлении.
Все это приводит к существенному ухудшению массогабаритных и стоимостных показателей аксиальных электрических машин, магнитопроводы которых изготовлены известным из прототипа способом.
Задачей предполагаемого изобретения является усовершенствование способа изготовления аксиальных магнитопроводов, позволяющее обеспечить более эффективное использование электротехнических материалов и улучшить массогабаритные показатели аксиальных электрических машин, в которых установлены изготовленные предлагаемым способом магнитопроводы.
Технический результат заявленного изобретения - обеспечение равномерного магнитного насыщения аксиальных магнитопроводов за счет выполнения их зубцов одинаковой ширины вдоль радиуса аксиального магнитопровода и обеспечения прямоугольного сечения зубцов вдоль всей их длины, способствующего повышению энергетических (коэффициента мощности cos ϕ и КПД η) показателей аксиальных электрических машин, снижение расхода электротехнической стали, увеличение срока службы изоляции, сокращение длительности технологического процесса изготовления аксиальных магнитопроводов.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления аксиальных магнитопроводов, заключающемся в том, что рулонную холоднокатанную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на полосы, до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов и отжиг, затем наматывают каждую полосу на свое внутреннее ферромагнитное кольцо с последующей напрессовкой ферромагнитных колец на стальной пакет,
при этом для каждой из полос электротехнической стали предварительно определяют расстояния от начала полосы электротехнической стали до начала каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по формуле:
Figure 00000001
где
i - номер витка полосы электротехнической стали;
m - число витков электротехнической стали в аксиальном магнитопроводе;
Rвнутр - внутренний диаметр аксиального магнитопровода;
δс - толщина полосы электротехнической стали;
δз - ширина зубца;
k - номер зубца (паза), k=1…n;
n - число зубцов (пазов);
затем определяют расстояния от начала полосы электротехнической стали до конца каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по формуле:
Figure 00000002
где
i - номер витка полосы электротехнической стали;
m - число витков электротехнической стали в аксиальном магнитопроводе;
Rвнутр - внутренний диаметр аксиального магнитопровода;
δс - толщина полосы электротехнической стали;
δз - ширина зубца;
k - номер зубца (паза), k=1…n;
n - число зубцов (пазов);
после чего последовательно начиная с первого паза первого витка полосы электротехнической стали осуществляют вырубку пазов в каждом витке полосы электротехнической стали, при этом поперечную вырубку начала и конца k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали осуществляют поперечным резцом, продольную вырубку k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали осуществляют продольным резцом.
Для получения заданного технического результата необходимо предварительно точно определить расстояние от начала полосы электротехнической стали до начала и конца каждого паза каждого витка электротехнической стали, а затем выдержать при вырубке пазов одинаковую ширину зубца.
Выведем формулу для определения расстояния от начала i-го витка полосы электротехнической стали до начала k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали
Figure 00000003
(фиг. 3, 4):
Figure 00000004
- расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до начала 1-го паза i-го витка полосы электротехнической стали;
где i - номер витка
δз - ширина зубца;
k - номер паза,
Figure 00000005
- расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до начала 2-го паза i-го витка полосы электротехнической стали;
где δпi - ширина паза i-го витка полосы электротехнической стали, которое вычисляется по формуле:
Figure 00000006
- ширина паза i-го витка полосы электротехнической стали, где n - число зубцов (пазов);
Figure 00000007
- длина окружности i-го витка полосы электротехнической стали;
Ri=Rвнутрс⋅(i-1) - радиус i-го витка полосы электротехнической стали;
δс - толщина полосы электротехнической стали.
При этом при i=1R1=Rвнутр:
Figure 00000008
- длина окружности 1-го витка полосы электротехнической стали;
R1=Rвнутр - внутренний радиус аксиального магнитопровода (радиус 1-го витка полосы электротехнической стали);
Figure 00000009
- расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до начала 3-го паза i-го витка полосы электротехнической стали;
Таким образом, расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до начала k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали определится по формуле:
Figure 00000010
А расчетное расстояние от начала полосы электротехнической стали до начала каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по формуле:
Figure 00000011
где
i - номер витка полосы электротехнической стали;
m - число витков электротехнической стали в аксиальном магнитопроводе;
Rвнутр - внутренний диаметр аксиального магнитопровода;
δс - толщина полосы электротехнической стали;
δз - ширина зубца;
k - номер зубца (паза), k=1…n;
n - число зубцов (пазов);
Выведем формулу для определения расстояния от начала i-го витка полосы электротехнической стали до конца k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали
Figure 00000003
(фиг. 3, 4):
Figure 00000012
- расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до конца 1-го паза i-го витка полосы электротехнической стали;
Figure 00000013
- расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до конца 2-го паза i-го витка полосы электротехнической стали;
Figure 00000014
- расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до конца 3-го паза i-го витка полосы электротехнической стали;
Таким образом, расчетное расстояние от начала i-го витка полосы электротехнической стали до конца k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали определится по формуле:
Figure 00000015
А расчетное расстояние от начала полосы электротехнической стали до начала каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали определится по формуле:
Figure 00000016
где
i - номер витка полосы электротехнической стали;
m - число витков электротехнической стали в аксиальном магнитопроводе;
Rвнутр - внутренний диаметр аксиального магнитопровода;
δс - толщина полосы электротехнической стали;
δз - ширина зубца;
k - номер зубца (паза), k=1…n;
n - число зубцов (пазов).
При этом площади поперечного сечения зубцов одинаковы, и путь магнитного потока (первый зубец индуктора - воздушный зазор - первый зубец якоря - ярмо якоря - второй зубец якоря - воздушный зазор - второй зубец индуктора - ярмо индуктора - первый зубец индуктора) в каждом элементе магнитной цепи одинаков.
Таким образом, точное определение расстояний от начала полосы электротехнической стали до начала и конца каждого паза в каждом витке полосы электротехнической стали по полученным формулам и, выполнение зубцов одинаковой ширины вдоль радиуса аксиального магнитопровода по всей их длине позволяет прямоугольное сечение зубцов аксиальных магнитопрводов вдоль всей их длины и обеспечить соответственно равномерное магнитное насыщение аксиальных магнитопроводов.
Весь технологический процесс при этом таком способе, начиная от разрезания рулонной холоднокатаной электротехнической стали в движении (протяжкой) на полосы, вырубки пазов на каждой из полос электротехнической стали и их отжиг, с последующим изготовлением требуемого количества готовых аксиальных магнитопроводов одновременно, выполняется поточным методом, при котором несколько аксиальных магнитопроводов изготавливаются одновременно, за счет чего существенно повышается производительность труда, а также по безотходной технологии, если не считать неизбежные потери стали при вырубке пазов. Отжиг полос электротехнической стали осуществляется непосредственно после вырубки пазов, а не готового пакета в целом, существенно улучшает (восстанавливает после вырубки пазов) магнитные свойства стали и обеспечивает надежную изоляцию между слоями электротехнической стали в пакете, что уменьшает потери в стали электрической машины.
На фиг. 1 представлена структурная схема, поясняющая предлагаемый способ изготовления аксиальных магнитопроводов, на фиг. 2 - фрагмент аксиального магнитопровода электрической машины, изготовленного предлагаемым способом, на фиг. 3 - поперечное сечение аксиального магнитопровода изготовленного предлагаемым способом, на фиг 4 - фрагмент i-го витка полосы электротехнической стали.
На фиг. 1 обозначено: РЭС - рулонная (холоднокатаная) электротехническая сталь соответствующей марки, предназначенная для изготовления из нее аксиальных магнитопроводов; 1 - многоходовые (в представленном виде шестиходовые) ножницы, предназначенные для разрезания стали и диамагнитного материала на расчетные количество и размеры полос; 2 - блок управления продольными и поперечными резцами, 3 - резцовый блок, 4 - узел отжига полос стали с целью снятия остаточных деформаций, ухудшающих магнитные свойства стали, а также для обеспечения изолирующей оксидной пленки вдоль всей поверхности всех полос; 5 - узел сочленения полос стали с внутренним кольцом; 6 - узел намотки полос на внутреннее кольцо; 7 - узел напрессовки наружного кольца.
Фрагмент аксиального магнитопровода, приведенный на фиг. 2, демонстрирует его общий вид с изображением внутреннего ферромагнитного кольца 8, шихтованного пакета 9, наружного кольца 10, зубца 11 и паза 12.
На фиг. 3 обозначено: 11 - зубец, 12 - паз, 13 - начало полосы электротехнической стали, Rвнутр=R1 - внутренний диаметр аксиального магнитопровода, диаметр первого витка полосы электротехнической стали, Rвнеш=Rm - внешний диаметр аксиального магнитопровода, диаметр последнего (m-го) витка полосы электротехнической стали, δз - ширина зубца аксиального магнитопровода, δп1 - ширина паза первого витка полосы электротехнической стали, δпm - ширина паза последнего (m-го) витка полосы электротехнической стали.
На фиг. 4 обозначено: 11 - зубец, 12 - паз, δпi - ширина паза 12 i-го витка полосы электротехнической стали, δз - ширина зубца 11, tзi - зубцовое деление i-го витка полосы электротехнической стали, hз=hп - высота зубца 11 (глубина паза 12).
Способ изготовления аксиальных магнитопроводов реализуется следующим образом. Рулонная холоднокатаная электротехническая сталь (РЭС) требуемой марки подается на многоходовые ножницы 1, где происходит разрезание ее на полосы заданной ширины. Одновременно в блоке 2 управления продольными и поперечными резцами для каждой из полос электротехнической стали определяются расстояния от начала 13 полосы электротехнической стали до начала каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по формуле:
Figure 00000017
и расстояния от начала 13 полосы электротехнической стали до конца каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по формуле:
Figure 00000018
где
i - номер витка полосы электротехнической стали;
m - число витков электротехнической стали в аксиальном магнитопроводе;
Rвнутр - внутренний диаметр аксиального магнитопровода;
δс - толщина полосы электротехнической стали;
δз - ширина зубца 11;
k - номер зубца 11 (паза 12), k=1…n;
n - число зубцов 11 (пазов 12);
В резцовом блоке 3 последовательно начиная с первого паза первого витка полосы электротехнической стали осуществляется вырубка пазов 12 в каждом витке полосы электротехнической стали, при этом для каждого витка полосы электротехнической стали на расстоянии, определенном по формуле (1), осуществляют поперечным резцом поперечную вырубку начала k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали на глубину hп, равную высоте hз зубца 11, определяемой по известным методикам (Проектирование электрических машин: учебник для вузов под ред. И.П. Копылова - 4-е изд. Перераб. И дополн. - М.: изд. Юрайт, 2011. - 707 с., с. 361).
Затем на расстоянии, определенном по формуле (1), начинают продольным резцом продольную вырубку k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали и завершают продольную вырубку продольным резцом k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали на расстоянии, определенном по формуле (2), после чего на расстоянии, определенном по формуле (2), поперечным резцом осуществляют поперечную вырубку конца k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали.
После этого в узле 4 каждая из полос (теперь уже с пазами и ярмом трапецеидальной формы) отжигается в специальной камере при температуре 900-950°С; в узле 5 происходит сочленение каждой полосы стали со своим внутренним ферромагнитным кольцом (поз. 8 на фиг. 2), например, сваркой, после чего в узле 6 набираются (накручиваются) на эти кольца пакеты заданного наружного диаметра, на которые затем в узле 7 напрессовываются наружные кольца (поз. 10 фиг. 2) из ферромагнитного материала заданного диаметра. На выходе получается заданное количество готовых аксиальных магнитопроводов, которые затем поступают на обмоточный участок (цех) для укладки соответствующих обмоток.
Этот способ, как и прототип, позволяет экономить электротехническую сталь на (30-50)% за счет полного исключения отходов (не считая вырубку пазов, неизбежную для любой технологии изготовления), т.е. обеспечить безотходность технологии, увеличить производительность труда до двух и более раз, а также повысить энергетические показатели аксиальных электрических машин cos ϕ за счет отжига стали еще до пакетирования, т.е. отжига отдельной полосы. Кроме того, предлагаемый способ позволяет повысить cos ϕ и η благодаря тому, что точный расчет расстояний от начала полосы электротехнической стали до начала и конца каждого фрагмента зубца в каждом витке и вырубка пазов в соответствии с этим расчетом исключают возможность смещения фрагментов зубцов, что обеспечивает прямоугольное сечение каждого зубца плоскостью, перпендикулярной оси вращения аксиальных магнитопроводов, т.е. одинаковую ширину каждого зубца вдоль радиуса аксиального магнитопровода, что в свою очередь ведет к обеспечению равномерного насыщения зубцов аксиального магнитопровода вдоль его радиуса.
Это позволяет повысить эффективность использования магнитного материала (электротехнической стали), увеличить срок службы изоляции, а также существенно улучшить массогабаритные и стоимостные показатели аксиальных электрических машин.

Claims (21)

  1. Способ изготовления аксиальных магнитопроводов, заключающийся в том, что рулонную холоднокатанную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на полосы, до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов и отжиг, затем наматывают каждую полосу на свое внутреннее ферромагнитное кольцо с последующей напрессовкой ферромагнитных колец на стальной пакет, отличающийся тем, что для каждой из полос электротехнической стали предварительно определяют расстояния от начала полосы электротехнической стали до начала каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по формуле
  2. Figure 00000019
  3. где
  4. i - номер витка полосы электротехнической стали;
  5. m - число витков электротехнической стали в аксиальном магнитопроводе;
  6. Rвнутр - внутренний диаметр аксиального магнитопровода;
  7. δс - толщина полосы электротехнической стали;
  8. δз - ширина зубца;
  9. k - номер зубца (паза), k=1…n;
  10. n - число зубцов (пазов);
  11. затем определяют расстояния от начала полосы электротехнической стали до конца каждого k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали по формуле
  12. Figure 00000020
  13. где
  14. i - номер витка полосы электротехнической стали;
  15. m - число витков электротехнической стали в аксиальном магнитопроводе;
  16. Rвнутр - внутренний диаметр аксиального магнитопровода;
  17. δc - толщина полосы электротехнической стали;
  18. δз - ширина зубца;
  19. k - номер зубца (паза), k=1…n;
  20. n - число зубцов (пазов);
  21. после чего последовательно начиная с первого паза первого витка полосы электротехнической стали осуществляют вырубку пазов в каждом витке полосы электротехнической стали, при этом поперечную вырубку начала и конца k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали осуществляют поперечным резцом, продольную вырубку k-го паза i-го витка полосы электротехнической стали осуществляют продольным резцом.
RU2018110450A 2018-03-23 2018-03-23 Способ изготовления аксиальных магнитопроводов RU2689249C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110450A RU2689249C1 (ru) 2018-03-23 2018-03-23 Способ изготовления аксиальных магнитопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110450A RU2689249C1 (ru) 2018-03-23 2018-03-23 Способ изготовления аксиальных магнитопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689249C1 true RU2689249C1 (ru) 2019-05-27

Family

ID=66636842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018110450A RU2689249C1 (ru) 2018-03-23 2018-03-23 Способ изготовления аксиальных магнитопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689249C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809983C1 (ru) * 2023-06-29 2023-12-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Способ изготовления статора электрической машины с аксиальным магнитным потоком

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1920154A (en) * 1932-10-26 1933-07-25 Gen Electric Edgewise winding machine for stator cores
US2845555A (en) * 1955-09-12 1958-07-29 Westinghouse Electric Corp Motors
FR2109301A5 (ru) * 1970-10-09 1972-05-26 Unelec
US4116033A (en) * 1976-12-28 1978-09-26 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Method and apparatus for forming a wound core
SU612558A1 (ru) * 1975-06-10 1982-08-30 Предприятие П/Я Г-4012 Способ изготовлени магнитопроводов электрических машин
SU1742946A1 (ru) * 1989-10-23 1992-06-23 Центральный научно-исследовательский и проектный институт "Тайфун" Способ изготовлени витого магнитопровода электрической машины
RU2071534C1 (ru) * 1991-09-03 1997-01-10 Павел Николаевич Тимохин Внутренняя стеновая панель
RU2316877C1 (ru) * 2006-07-10 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электродвигателей

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1920154A (en) * 1932-10-26 1933-07-25 Gen Electric Edgewise winding machine for stator cores
US2845555A (en) * 1955-09-12 1958-07-29 Westinghouse Electric Corp Motors
FR2109301A5 (ru) * 1970-10-09 1972-05-26 Unelec
SU612558A1 (ru) * 1975-06-10 1982-08-30 Предприятие П/Я Г-4012 Способ изготовлени магнитопроводов электрических машин
US4116033A (en) * 1976-12-28 1978-09-26 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Method and apparatus for forming a wound core
SU1742946A1 (ru) * 1989-10-23 1992-06-23 Центральный научно-исследовательский и проектный институт "Тайфун" Способ изготовлени витого магнитопровода электрической машины
RU2071534C1 (ru) * 1991-09-03 1997-01-10 Павел Николаевич Тимохин Внутренняя стеновая панель
RU2316877C1 (ru) * 2006-07-10 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электродвигателей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809983C1 (ru) * 2023-06-29 2023-12-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Способ изготовления статора электрической машины с аксиальным магнитным потоком

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5327257B2 (ja) 巻鉄心、電磁部品とその製造方法および電磁機器
RU2316877C1 (ru) Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электродвигателей
EP2859564B1 (en) Three-step core for a non-linear transformer
DK0694227T3 (da) Fremgangsmåde til fremstilling af en elektromotorvikling
KR20080089636A (ko) 유도 장치 및 그 제조 방법
MX152825A (es) Mejoras en transformador electrico toroidal y metodo para producir el mismo
US2498747A (en) Electromagnetic device and method of making the same
RU2689249C1 (ru) Способ изготовления аксиальных магнитопроводов
RU2475924C1 (ru) Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин
Vandenbossche et al. Impact of mechanical stresses on the magnetic performance of non-oriented electrical steels and its relation to electric machine efficiency
JP2007180135A (ja) 変圧器
DE4427323A1 (de) Elektrische Maschine mit Permanentmagneten und einer Erregerfeldwicklung
RU2345433C1 (ru) Способ изготовления разрезных ленточных магнитопроводов
RU2567868C1 (ru) Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин
US2394648A (en) Method of making three-phase transformers
US2404129A (en) Electrical winding
Takizawa et al. Development of transverse flux motor with improved material and manufacturing method
RU2551136C1 (ru) Способ изготовления электротехнической катушки
RU2650104C2 (ru) Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин
JPH033625A (ja) 電機子組立体
Yuan et al. Magnets for HIRFL-CSR rings
CN113436873B (zh) 一种立体卷变压器铁心制造工艺
Clerc et al. Measurement of stator core magnetic characteristics
CN220325368U (zh) 一种发电机散嵌型绕组结构
SU1078534A1 (ru) Ярмо магнитопровода электрической машины