RU2694933C1 - Электромеханическая система - Google Patents

Электромеханическая система Download PDF

Info

Publication number
RU2694933C1
RU2694933C1 RU2018122048A RU2018122048A RU2694933C1 RU 2694933 C1 RU2694933 C1 RU 2694933C1 RU 2018122048 A RU2018122048 A RU 2018122048A RU 2018122048 A RU2018122048 A RU 2018122048A RU 2694933 C1 RU2694933 C1 RU 2694933C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
winding
rotating
secondary winding
end parts
Prior art date
Application number
RU2018122048A
Other languages
English (en)
Inventor
Анна Сергеевна Иванова
Роман Фаддеевич Крупский
Алексей Александрович Просолович
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
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 Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой" filed Critical Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
Priority to RU2018122048A priority Critical patent/RU2694933C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694933C1 publication Critical patent/RU2694933C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/06Means for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa
    • H02K7/061Means for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa using rotary unbalanced masses
    • H02K7/063Means for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa using rotary unbalanced masses integrally combined with motor parts, e.g. motors with eccentric rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
    • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
    • F16H25/20Screw mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/16Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрическим машинам. Электромеханическая система содержит магнитопровод с сетевой обмоткой, неподвижный элемент из антифрикционного неэлектропроводящего материала, вращающуюся вторичную обмотку и вал. Сетевая обмотка подключена к источнику питания через устройство управления. На внутренней поверхности вторичной обмотки нанесена резьба. На наружной поверхности вала также нанесена резьба с образованием подвижного резьбового соединения между вращающейся обмоткой и валом, обеспечивающая при вращении вторичной обмотки перемещение вала в осевом направлении. На торцевых частях магнитопровода установлены кольца, выполненные из антифрикционного материала и образующие между собой и торцевыми частями вращающейся вторичной обмотки подшипник скольжения. При этом диаметр внутреннего отверстия колец меньше, чем наружный диаметр вращающейся обмотки, но больше, чем наружный диаметр вала. Технический результат изобретения заключается в обеспечении заданного направления осевого усилия, развиваемого валом электромеханической системы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам, использующим электромагнитное преобразование электрической энергии в управляемое механическое перемещение исполнительных элементов промышленных и транспортных объектов.
Существует автоматический шлагбаум, содержащий установленный на тумбе с фундаментом электропривод, включающий в себя электродвигатель, связанный через редуктор с валом, на котором закреплен заградительный брус с катафотами и противовесом, отличающийся тем, что он снабжен гидрогасителем, связанным с валом с возможностью амортизации заградительного бруса при его опускании, масса противовеса выбрана с возможностью смещения центра масс заградительного бруса относительно оси вращения и создания момента силы тяжести, необходимого для опускания установленного в вертикальное положение бруса, а редуктор выполнен двухступенчатым, при этом в электропривод введена электромагнитная муфта, напрессованная на вал и помещенная в ступице зубчатого колеса второй ступени редуктора, первая ступень которого выполнена в виде червячной самотормозящей пары (RU 2094280 МПК B61L 29/00, 29/20).
Недостатками данного устройства являются его низкая надежность, обусловленная сложностью конструкции, включающей электродвигатель, двухступенчатый редуктор, первая ступень которого выполнена в виде червячной самотормозящей пары, а во второй ступени зубчатого колеса редуктора размещена ступица, содержащая напрессованную на вал электромагнитную муфту, заградительный брус с катафотами и противовесом, гидрогаситель, и низкая функциональная эффективность вследствие отсутствия устройства распознавания и идентификации физических объектов для предотвращения их несанкционированного доступа на контролируемую территорию.
Известен электромеханический преобразователь, содержащий первичную обмотку, уложенную на наружной боковой поверхности магнитопровода цилиндрической формы. Внутри магнитопровода расположена вращающаяся короткозамкнутая вторичная обмотка, выполненная в виде полого цилиндра, и являющаяся валом привода. Вращающаяся вторичная обмотка и магнитопровод разделены дополнительным теплоизолирующим элементом из антифрикционного неэлектропроводящего материала, выполняющего функцию радиально-упорного подшипника скольжения и составляющего единое целое с магнитопроводом и первичной обмоткой. На внутренней поверхности вторичной обмотки сформированы и жестко связаны с ней напорные лопасти. Магнитопровод охвачен наружным кожухом, при этом внешняя поверхность магнитопровода и внутренняя поверхность наружного кожуха образуют канал для теплоносителя (RU №87855, Н05В 6/10).
Недостатками данного устройства являются отсутствие возможности непосредственного использования вала электромеханического преобразователя в качестве исполнительного элемента, что приводит к необходимости введения для этого дополнительных механических элементов, в целом уменьшающих надежность системы.
Наиболее близким по технической сущности является электромеханический преобразователь, интегрированный в
автоматизированную пропускную систему, содержащий магнитопровод с расположенной на нем сетевой обмоткой, подключаемой к источнику питания через устройство управления, неподвижный элемент из антифрикционного неэлектропроводящего материала, выполняющий функцию радиально-упорного подшипника скольжения между неподвижным магнитопроводом и вращающейся вторичной обмоткой, при этом на внутренней поверхности вторичной обмотки и наружной поверхности вала нанесена резьба, образующая подвижное резьбовое соединение между вращающейся обмоткой и валом, обеспечивающее его перемещение в осевом направлении при вращении вторичной обмотки (патент на изобретение №2651531)
Недостатком устройства является низкая эффективность, обусловленная возможностью нецеленаправленного осевого усилия, передаваемого валом в осевом направлении.
Задача изобретения - повышение эффективности непосредственного использования вала электромеханического преобразователя в качестве исполнительного элемента.
Технический результат, достигаемый в процессе решения поставленной задачи, заключается в обеспечении заданного направления осевого усилия, развиваемого валом электромеханической системы.
Этот результат является следствием изменения конструкции электромеханической системы, обеспечивающего осевое усилие в заданном направлении.
Сущность предлагаемого изобретения поясняет фигура 1.
На фигуре 1 условно показана электромеханическая система, состоящая из магнитопровода с размещенной на нем сетевой обмоткой 1, вращающейся короткозамкнутой вторичной обмотки 3, на внутренней поверхности которой нанесена и жестко связана с обмоткой резьба, неподвижного элемента из антифрикционного неэлектропроводящего материала, выполняющего функцию радиального подшипника скольжения 2, вала 4. На валу 4 также нанесена резьба. При этом между вращающейся обмоткой 3 и валом 4 образовано резьбовое соединение. На торцевых частях магнитопровода 1 установлены кольца 5 с диаметром внутреннего отверстия, превышающим наружный диаметр вала, выполненные из антифрикционного материала и образующие между собой и торцевыми частями вращающейся вторичной обмотки подшипник скольжения. В другом варианте конструктивного исполнения электромеханической системы на торцевых частях магнитопровода установлены кольца, между которыми и торцевыми частями вращающейся вторичной обмотки, расположены шариковые и/или роликовые элементы качения (на фигуре не показаны).
Электромеханическая система работает следующим образом.
Сетевая обмотка подключается к трехфазной сети переменного тока через устройство управления, например частотный преобразователь.
Проходящий при этом по обмотке ток создает намагничивающую силу и переменное магнитное поле, наводящее на основании закона электромагнитной индукции электродвижущую силу и обусловленный ею вторичный ток, взаимодействующий с первичным магнитным полем. Это приводит к вращению вращающейся короткозамкнутой вторичной обмотки 3, относительно неподвижного элемента из антифрикционного неэлектропроводящего материала, выполняющего функцию радиального подшипника скольжения 2, обеспечивающему тангенциальное вращение обмотки 3. На внутренней поверхности вторичной обмотки 3 и наружной поверхности вала 4 нанесена резьба, вследствие этого между вращающейся обмоткой 3 и валом 4 существует подвижное резьбовое соединение, которое при вращении вторичной обмотки 3 обеспечивает осевое перемещение вала 4 в осевом направлении. Осевое усилие, приложенное к валу 4, также воспринимается вращающейся обмоткой 3. Для предотвращения возможности перемещения вращающейся обмотки 3 в осевом направлении установлены кольца из антифрикционного материала 5. Диаметр внутреннего отверстия кольца 5 больше, чем наружный диаметр вала 4, поэтому вал 4 перемещается в осевом направлении. При этом наружный диаметр вращающейся обмотки 3 больше, чем диаметр внутреннего отверстия кольца 5, вследствие чего кольца 5 препятствуют осевому перемещению вращающейся обмотки 3.
Таким образом, применение в конструкции электромеханической системы торцевых колец из антифрикционного материала с диаметром внутреннего отверстия меньшим, чем наружный диаметр вращающейся обмотки, но превышающим наружный диаметр вала, приводит к перемещению вала в заданном осевом направлении и повышению эффективности электромеханической системы.

Claims (2)

1. Электромеханическая система, содержащая магнитопровод с сетевой обмоткой, подключаемой к источнику питания через устройство управления, неподвижный элемент из антифрикционного неэлектропроводящего материала, вращающуюся вторичную обмотку, на внутренней поверхности которой нанесена резьба, и вал, на наружной поверхности которого также нанесена резьба с образованием подвижного резьбового соединения между вращающейся обмоткой и валом, обеспечивающая при вращении вторичной обмотки перемещение вала в осевом направлении, отличающаяся тем, что на торцевых частях магнитопровода установлены кольца, выполненные из антифрикционного материала и образующие между собой и торцевыми частями вращающейся вторичной обмотки подшипник скольжения, при этом диаметр внутреннего отверстия колец меньше, чем наружный диаметр вращающейся обмотки, но больше, чем наружный диаметр вала.
2. Электромеханическая система по п. 1, отличающаяся тем, что на торцевых частях магнитопровода установлены кольца с диаметром внутреннего отверстия, меньшим, чем наружный диаметр вращающейся обмотки, но большим, чем наружный диаметр вала, при этом между кольцами и торцевыми частями вращающейся вторичной обмотки расположены шариковые и/или роликовые элементы качения.
RU2018122048A 2018-06-14 2018-06-14 Электромеханическая система RU2694933C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122048A RU2694933C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Электромеханическая система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122048A RU2694933C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Электромеханическая система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694933C1 true RU2694933C1 (ru) 2019-07-18

Family

ID=67309201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122048A RU2694933C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Электромеханическая система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694933C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736387C1 (ru) * 2020-03-19 2020-11-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Электромеханическая система запорной арматуры

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1798859A1 (ru) * 1990-01-04 1993-02-28 Sp K B Elios Paдиaльho-упophый motop-пoдшипhиk
DE102010046159A1 (de) * 2010-09-21 2012-03-22 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Spindeltrieb
RU2011130040A (ru) * 2011-07-19 2013-11-20 Олег Кашафович Акмаев Мотор-гайка
RU2651531C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") Автоматизированная пропускная система

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1798859A1 (ru) * 1990-01-04 1993-02-28 Sp K B Elios Paдиaльho-упophый motop-пoдшипhиk
DE102010046159A1 (de) * 2010-09-21 2012-03-22 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Spindeltrieb
RU2011130040A (ru) * 2011-07-19 2013-11-20 Олег Кашафович Акмаев Мотор-гайка
RU2651531C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") Автоматизированная пропускная система

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736387C1 (ru) * 2020-03-19 2020-11-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Электромеханическая система запорной арматуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2694933C1 (ru) Электромеханическая система
US9748816B2 (en) Axial flux electric machine including an integral brake and methods of assembling the same
US10260873B2 (en) Surveying apparatus with positioning device
EP3164932B1 (en) Rotary machine with encoder directly connected to rotor
US9653963B2 (en) Direct drive for a rotation machine, particularly for a container treatment machine
RU2645725C2 (ru) Устройство с двумя соосными роторами
WO2014024645A1 (ja) 水力発電装置
CN110242670A (zh) 磁悬浮轴承系统及具有其的工装
JP2003019388A (ja) 洗濯機のクラッチ装置
RU2702139C1 (ru) Сенсор для магнитного подшипника
CN104009610A (zh) 一种永磁涡流调速器
CN107086723B (zh) 无极调速电机
RU2012105426A (ru) Дискообразный инверсионный генератор и ветроэнергетическое генерирующее оборудование, включающее его
RU2601996C1 (ru) Самотормозящийся винтовой домкрат с аксиальным электродвигателем
RU2603133C1 (ru) Магнитный тормоз с уменьшенным ступенчатым гистерезисом
JP5684325B2 (ja) 発電システム
CN1032718A (zh) 可调速感应电动机
CN102921573A (zh) 无线遥控花洒
JP2012097730A (ja) 流体発電装置
US20040051413A1 (en) Kinetic energy transmission by using an electromagnetic clutch
JP5557639B2 (ja) 流体発電装置
US854996A (en) Dynamometer.
CN203896172U (zh) 一种永磁涡流调速器
RU2736387C1 (ru) Электромеханическая система запорной арматуры
US1134739A (en) Electric-motor brake.

Legal Events

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

Effective date: 20200615