RU2694811C1 - Линейный электродвигатель - Google Patents

Линейный электродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2694811C1
RU2694811C1 RU2018137342A RU2018137342A RU2694811C1 RU 2694811 C1 RU2694811 C1 RU 2694811C1 RU 2018137342 A RU2018137342 A RU 2018137342A RU 2018137342 A RU2018137342 A RU 2018137342A RU 2694811 C1 RU2694811 C1 RU 2694811C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
electric motor
magnetic pole
pole
stator
Prior art date
Application number
RU2018137342A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Владимирович Никитенко
Сергей Николаевич Антонов
Григорий Валерьевич Атанов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
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 "Ставропольский государственный аграрный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
Priority to RU2018137342A priority Critical patent/RU2694811C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694811C1 publication Critical patent/RU2694811C1/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
    • H02K1/34Reciprocating, oscillating or vibrating parts of the magnetic circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K33/00Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system
    • H02K33/02Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with armatures moved one way by energisation of a single coil system and returned by mechanical force, e.g. by springs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Linear Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к линейным электродвигателям. Технический результат – улучшение массогабаритных характеристик, повышение силы тяги, а также повышение КПД. Линейный электродвигатель содержит статор, состоящий из магнитного корпуса, в котором расположена намагничивающая катушка, создающая магнитный поток. Катушка установлена на немагнитном каркасе. Электродвигатель включает верхний магнитный полюс, сечение которого имеет форму прямоугольной трапеции, торцевой магнитный полюс и нижний магнитный полюс, имеющий выборку в виде цилиндра, а также немагнитную вставку. Якорь электродвигателя состоит из верхнего магнитопровода, имеющего форму усеченного конуса, нижнего магнитопровода, немагнитной втулки, насаженных на немагнитный стержень. Якорь установлен в статоре при помощи немагнитного каркаса и немагнитной вставки, выполняющих роль подшипников скольжения, а также возвратной пружины, шайбы и гайки. 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к электрическим машинам, в частности к линейным электродвигателям, которые находят широкое применение в дискретном электроприводе.
Уровень техники
Известен линейный электродвигатель, состоящий из статора с намагничивающими катушками и бегуна, выполненных из чередующихся магнитных и немагнитных колец и прилегающих к рабочим воздушным зазорам магнитных и немагнитных элементов вблизи каждой намагничивающей катушки, нижний предел отношения радиального и осевого размеров немагнитного элемента в осевом сечении равен 0,5:1, при чем, верхний предел указанного отношения достигает значения 1:1 (см. патент РФ №2031518, Кл. Н02К 33/02, опубл. 20.03.1995).
Недостатком известной конструкции является низкая эффективность магнитной системы на единицу массы и мощности, а следовательно, и низкий коэффициент полезного действия.
Известен линейный электродвигатель, содержащий якорь, установленный в немагнитной направляющей втулке, намагничивающую обмотку и магнитопровод, включающий цилиндрическое ярмо, верхний кольцевой полюс и нижний кольцевой полюс, снабженный обхватывающим немагнитную направляющую втулку ферромагнитным цилиндром, с целью повышения плавности хода якоря, между верхним кольцевым полюсом и ферромагнитным цилиндром установлена ферромагнитная вставка в виде втулки, причем толщина верхнего кольцевого полюса и стенки ферромагнитной вставки в 5-10 раз меньше толщины стенки обхватывающего немагнитную направляющую втулку ферромагнитного цилиндра (См. авторское свидетельство СССР №743132, Кл. Н02К 33/02, опубл. 25.06.1980).
Недостатком известной конструкции является: конструкция является нетехнологичной и трудоемкой при изготовлении, обладает большими массогабаритными показателями, и низким коэффициентом полезного действия.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту и принятый авторами за прототип является линейный электродвигатель, состоящий из статора, собранного из магнитных и немагнитных элементов и намагничивающих катушек, якоря, выполненного из чередующихся магнитных и немагнитных колец, при чем, форма сечения торцов основных и промежуточных полюсов статора имеет вид усеченной неравнобедренной трапеции, образованной двумя фасками под внешними углами 45 и 60°, прилегающими к поверхностям немагнитной вставки статора и якоря и образующими соотношение толщины сечения магнитопровода статора к вершине усеченной трапеции торца полюсов статора 4:1; форма сечения торцов магнитных колец якоря имеет вид неправильного прямоугольника, образованного фасками под внешним углом 60°, прилегающими к внутренней поверхности статора при соотношении длины торца магнитных колец якоря к их максимальной длине 1:4. (см. патент РФ №2361353, Кл. Н02К 41/03, опубл. 10.07.2009).
Недостатком конструкции линейного электродвигателя являются большие массогабаритные показатели, малая сила тяги, низкий коэффициент полезного действия.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является - разработка линейного
электродвигателя, обладающего сниженными массогабаритными показателями, повышенной силой тяги, повышенным коэффициентом полезного действия.
Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемой конструкции, сводится к улучшению массогабаритных показателей, повышению силы тяги, а так же повышению коэффициента полезного действия, за счет изменения длины воздушных зазоров, практически до нуля, посредством устранения шунтирующих магнитных потоков.
Технический результат достигается тем, что линейный электродвигатель, содержащий статор, магнитный корпус, намагничивающую катушку, при этом он дополнительно снабжен немагнитным каркасом, с установленным на нем верхним магнитным полюсом, сечение которого имеет форму прямоугольной трапеции, торцевым магнитным полюсом, нижним магнитным полюсом, имеющий выборку в виде цилиндра, закрепленные при помощи болтов к магнитному корпусу, при этом якорь располагающийся в статоре при помощи немагнитного каркаса и немагнитной вставки, выполнен с возможностью роли подшипников скольжения, и состоит из верхнего магнитопровода имеющего форму усеченного конуса, нижнего магнитопровода и немагнитной втулки насаженных на немагнитный стержень, а так же из возвратной пружины, установленной между торцевым магнитным полюсом и шайбой, закрепленной гайкой.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 - представлен общий вид линейного электродвигателя.
На фиг. 2 - представлен разрез линейного электродвигателя с нанесением
основных магнитных потоков в начале рабочего хода.
На фиг. 3 - представлен разрез линейного электродвигателя с нанесением основных магнитных потоков в конце рабочего хода.
Осуществление изобретения
Линейный электродвигатель (см. фиг. 1) содержит статор 1, который состоит из магнитного корпуса 2, в котором расположена намагничивающая катушка 3, создающая магнитный поток Ф, установленная на немагнитном каркасе 4, верхнего магнитного полюса 5, сечение которого имеет форму прямоугольной трапеции, торцевого магнитного полюса 6, закрепленного при помощи болта 7 и нижнего магнитного полюса 8, имеющего выборку в виде цилиндра, закрепленного при помощи болта 9 к магнитному корпусу 2, а так же немагнитной вставки 10. Якорь 11 линейного электродвигателя состоит из верхнего магнитопровода 12, имеющего форму усеченного конуса, нижнего магнитопровода 13, немагнитной втулки 14, насаженных на немагнитный стержень 15. Якорь 11, который установлен в статоре 1 при помощи немагнитного каркаса 4 и немагнитной вставки 10, выполняющий роль подшипников скольжения, возвратной пружины 16, шайбы 17 и гайки 18.
Предлагаемый линейный электродвигатель работает следующим образом (см. фиг. 1, 2, 3): при отсутствии питания намагничивающей катушки 3, якорь И занимает верхнее положение под действием возвратной пружины 16. При подачи на намагничивающую катушку 3 напряжения, по ней начинает протекать ток, создающий магнитный поток Ф замыкающийся через магнитный корпус 2, торцевой магнитный полюс 6, верхний магнитопровод 12, верхний магнитный полюс 5, нижний магнитопровод 13 и нижний магнитный полюс 8. Магнитный поток Ф на границе верхнего магнитопровода 12 и воздушного зазора длиной Δ1 разделяется на рабочий поток Ф1, проходящий через воздушный зазор длиной Δ1 и шунтирующий магнитный поток Ф, проходящий по немагнитной втулке 14, далее эти магнитные потоки суммируются в верхнем магнитном полюсе 5. Проходя по верхнему магнитному полюсу 5 на уровне начала нижнего магнитопровода 13 магнитный поток Ф разделяется на рабочий магнитный поток Ф2.1, проходящий по верхнему магнитному полюсу 5 и рабочий магнитный поток Ф2.2, проходящий по нижнему магнитопроводу 13, в котором они суммируются. Магнитный поток Ф на границе нижнего магнитопровода 13 и воздушного зазора длиной Δ2, разделяется на рабочий магнитный поток Ф3, проходящий через воздушный зазор длиной Δ2 и шунтирующий магнитный поток Ф, проходящий по немагнитной вставке 10, далее эти магнитные потоки суммируются в нижнем магнитном полюсе 8. Разделение магнитного потока Ф на рабочий магнитный поток Ф1 и шунтирующий магнитный поток Ф1δ, происходит из-за наличия воздушного зазора длиной Δ1 соизмеримости магнитного сопротивления воздушного зазора и немагнитной втулки 14, а так же формы сечения верхнего магнитопровода 12 в виде усеченного конуса и верхнего магнитного полюса 5 в виде прямоугольной трапеции. Разделение магнитного потока Ф на рабочие магнитные потоки Ф2.1 и Ф2.2 происходит из-за соизмеримости магнитного сопротивления верхнего магнитного полюса 5 и нижнего магнитопровода 13. Разделение магнитного потока Ф на рабочий магнитный поток Ф3 и шунтирующий магнитный поток Ф возникает из-за соизмеримости магнитных сопротивлений воздушного зазора длиной Δ2 и немагнитной вставки 10. В результате прохождения рабочих магнитных потоков Ф1 Ф2.1, Ф2.2, Ф3 возникает электромагнитная сила, которая приводит к перемещению якоря 11 в нижнее положение. При достижении якорем 11 нижнего положения (см. фиг. 3), длина Δ1 и Δ2 воздушных зазоров стремится к нулю, при этом магнитный поток Ф в месте стыкового соединения верхнего магнитопровода 12 и верхнего магнитного полюса 5 не разделяется из-за значительно меньшего магнитного сопротивления по сравнению с магнитным сопротивлением немагнитной втулки 14. Проходя по верхнему магнитному полюсу 5, магнитный поток Ф переходит в нижний магнитопровод 13 из-за значительно большего магнитного сопротивления немагнитной вставки 10 по сравнению с магнитным сопротивлением нижнего магнитопровода 13. В нижней части нижнего магнитопровода 13, который заходит в выборку в виде цилиндра нижнего магнитного полюса 8, магнитный поток Ф разделяется на два рабочих магнитных потока Ф3.1 и Ф3.2. За счет наличия воздушных зазоров длиной Δ1 и Δ2 немагнитной втулки 14, а также немагнитной вставки 10, позволяет получить наиболее эффективное использование магнитного потока Ф в верхнем положении якоря 11. При переходе от верхнего к нижнему положению якоря 11 изменяется длина воздушных зазоров Δ1 и Δ2 практически до нуля, при этом исчезают шунтирующие магнитные потоки Ф1.1δ и Ф, магнитный рабочий поток Ф разделяется на рабочие магнитные потоки Ф3.1 и Ф3.2 при заходе нижнего магнитопровода 13 в выборку в виде цилиндра нижнего магнитного полюса 8, что способствует повышению силы тяги, увеличению коэффициента полезного действия, обеспечению необходимой плавности хода якоря и улучшению массогабаритных показателей. После отключения напряжения от намагничивающей катушки 3 исчезает магнитный поток Ф, а следовательно рабочие магнитные потоки Ф3.1 Ф3.2, при этом якорь 11 под действием возвратной пружины 16 возвращается в верхнее положение.
По сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями предлагаемый линейный электродвигатель имеет ряд преимуществ:
- за счет оптимальной формы элементов магнитной системы, улучшаются массогабаритные показатели;
- за счет формы верхнего магнитопровода в виде усеченного конуса и верхнего магнитного полюса, в сечении имеющего форму прямоугольной трапеции, а так же нижнего магнитного полюса имеющего выборку в виде цилиндра, повышается сила тяги;
- за счет изменения длины воздушных зазоров, практически до нуля, устраняя шунтирующие магнитные потоки, увеличивается коэффициент полезного действия.

Claims (1)

  1. Линейный электродвигатель, содержащий статор, магнитный корпус, намагничивающую катушку, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен немагнитным каркасом с установленным на нем верхним магнитным полюсом, сечение которого имеет форму прямоугольной трапеции, торцевым магнитным полюсом, нижним магнитным полюсом, имеющим выборку в виде цилиндра, закрепленными при помощи болтов к магнитному корпусу, при этом якорь, располагающийся в статоре при помощи немагнитного каркаса и немагнитной вставки, выполнен с возможностью роли подшипников скольжения и состоит из верхнего магнитопровода, имеющего форму усеченного конуса, нижнего магнитопровода и немагнитной втулки, насаженных на немагнитный стержень, а также из возвратной пружины, установленной между торцевым магнитным полюсом и шайбой, закрепленной гайкой.
RU2018137342A 2018-10-22 2018-10-22 Линейный электродвигатель RU2694811C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137342A RU2694811C1 (ru) 2018-10-22 2018-10-22 Линейный электродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137342A RU2694811C1 (ru) 2018-10-22 2018-10-22 Линейный электродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694811C1 true RU2694811C1 (ru) 2019-07-17

Family

ID=67309185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018137342A RU2694811C1 (ru) 2018-10-22 2018-10-22 Линейный электродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694811C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758999C1 (ru) * 2021-01-21 2021-11-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госпорпорация "Росатом") Глубоководный электромеханический исполнительный механизм

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU164565A1 (ru) *
RU2004050C1 (ru) * 1992-04-02 1993-11-30 нин Владислав Григорьевич Вохм Электромагнитный вибратор
RU2127017C1 (ru) * 1995-11-21 1999-02-27 Институт горного дела СО РАН Способ управления однообмоточным линейным электромагнитным двигателем ударного действия
RU66623U1 (ru) * 2007-03-15 2007-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Электромагнитный двигатель
RU2361353C2 (ru) * 2007-07-23 2009-07-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет Линейный электродвигатель
US7994741B2 (en) * 2005-01-04 2011-08-09 Coactive Drive Corporation Vibration device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU164565A1 (ru) *
RU2004050C1 (ru) * 1992-04-02 1993-11-30 нин Владислав Григорьевич Вохм Электромагнитный вибратор
RU2127017C1 (ru) * 1995-11-21 1999-02-27 Институт горного дела СО РАН Способ управления однообмоточным линейным электромагнитным двигателем ударного действия
US7994741B2 (en) * 2005-01-04 2011-08-09 Coactive Drive Corporation Vibration device
RU66623U1 (ru) * 2007-03-15 2007-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Электромагнитный двигатель
RU2361353C2 (ru) * 2007-07-23 2009-07-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет Линейный электродвигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758999C1 (ru) * 2021-01-21 2021-11-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госпорпорация "Росатом") Глубоководный электромеханический исполнительный механизм

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6914351B2 (en) Linear electrical machine for electric power generation or motive drive
JP5363520B2 (ja) 永久磁石同期機
US20070108850A1 (en) Linear electrical machine for electric power generation or motive drive
RU2694811C1 (ru) Линейный электродвигатель
JP2022501988A (ja) 線形電気機械
DE102007056116B4 (de) Permanenterregte elektrische Maschine
DE102007004359A1 (de) Kunststoff-Elektromotor
RU2700666C1 (ru) Линейный электродвигатель
CN115765376A (zh) 一种线性电机及其驱动和控制方法
RU2330369C1 (ru) Магнитопровод статора электрической машины
RU2705205C1 (ru) Линейный электродвигатель
RU2361353C2 (ru) Линейный электродвигатель
RU2792975C1 (ru) Линейный электродвигатель
RU2543512C1 (ru) Линейный электродвигатель
KR20230114286A (ko) 비동기 전기 머신의 회전자
EA045577B1 (ru) Линейный электродвигатель
KR102188617B1 (ko) 전기 기계
RU2644577C1 (ru) Гибридный магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии
RU2368993C1 (ru) Синхронный реактивный электродвигатель
RU2586116C1 (ru) Электродвигатель с возвратно-поступательным движением якоря
GB2091496A (en) A Stepping Motor
RU131919U1 (ru) Низкооборотный генератор электрического тока
RU2370874C1 (ru) Линейный двигатель
RU2231896C2 (ru) Ротор электрической машины с постоянными магнитами
RU2517437C2 (ru) Линейный двигатель

Legal Events

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

Effective date: 20201023