RU2731017C1 - Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода - Google Patents

Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода Download PDF

Info

Publication number
RU2731017C1
RU2731017C1 RU2019110871A RU2019110871A RU2731017C1 RU 2731017 C1 RU2731017 C1 RU 2731017C1 RU 2019110871 A RU2019110871 A RU 2019110871A RU 2019110871 A RU2019110871 A RU 2019110871A RU 2731017 C1 RU2731017 C1 RU 2731017C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modules
module
torque
modular machine
windings
Prior art date
Application number
RU2019110871A
Other languages
English (en)
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Ирек Ханифович Хайруллин
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Данис Рамилевич Фаррахов
Ильнар Илдарович Ямалов
Кирилл Андреевич Барабанов
Алексей Михайлович Веселов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический 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 "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2019110871A priority Critical patent/RU2731017C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731017C1 publication Critical patent/RU2731017C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - обеспечение высокой мощности и момента привода. Модульная машина состоит из N модулей, представляющих собой электрические двигатели, выполненные с использованием постоянных магнитов или короткозамкнутых обмоток роторов, и содержит общий для всех модулей корпус, на котором установлены защитные щиты, роторы модулей, расположенные на общем валу, статоры модулей с фазными обмотками, каждая из которых подсоединена к соответствующему силовому электронному блоку управления с возможностью модуляции вращающих моментов модулей по гармоническому закону:
Figure 00000007
где М - амплитудное значение момента; ω - частота вращения вала, рад/с; ϕk - сдвиг фаз, причем угол ϕk зависит от числа модулей N и определяется по формуле:
Figure 00000008
где k - номер модуля. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и машиностроения и может быть использовано в качестве безредукторного высокомоментного привода повышенной мощности.
Известен высокомоментный двигатель с пониженной частотой вращения ротора [патент US 4890024, кл. Н02K 37/00, оп. 26.12.1989], содержащий корпус, вал, магнитопровод ротора с высоким числом зубцов и статор с несколькими магнитными полюсами, на поверхности которых расположены зубцы с шагом, равным шагу зубцов ротора. Зубцы, установленные на смежных магнитных полюсах выбираются таким образом, чтобы отклонение зубцов ротора составляло половину шага и смежные полюса были разноименными.
Недостатком данного двигателя является низкая мощность при достаточно высоких массогабаритных показателях.
Известен многослойный шаговый электродвигатель [патент РФ №2321144, кл. Н02K 37/00, оп. 27.03.2008], содержащий корпус, вал, магнитопровод ротора с зубцами, пакет статора с многофазной обмоткой и с полюсами, имеющими зубцы, причем зубцы на соседних полюсах сдвинуты относительно друг друга на 1/m зубцового деления, где m - число фаз, чередующиеся коаксиальные полые цилиндры ротора и статора, состоящие из ферромагнитных и немагнитных элементов, расположенных вдоль оси вращения, причем цилиндры ротора механически связаны с магнитопроводом ротора, а цилиндры статора - с корпусом, при этом зубцы полюсов и ферромагнитные элементы цилиндров статора, а также зубцы магнитопровода и ферромагнитные элементы цилиндров ротора имеют свои угловые положения.
Недостатками данного двигателя являются сложность изготовления и сопряжения вспомогательных цилиндров статора и ротора, состоящих из ферромагнитных и немагнитных элементов, а также невысокая устойчивость к вибрационным воздействиям.
Известен бесщеточный двигатель с использованием структуры Вернье [ЕР 1402617 В1, кл. Н02K 29/03, оп. 31.03.2004], представляющий собой обращенную машину, содержащий ротор с попеременно намагниченными полюсами в направлении вращения и статор с множеством выступающих полюсов с катушками.
Недостатком такого двигателя является сложность конструкции, низкий коэффициент использования магнитного потока, высокая масса, открытые вращающиеся части, требующие дополнительного экранирования.
Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению и принятым в качестве прототипа, является вентильный двигатель [патент РФ №2484573, кл. Н02K 29/00, оп. 10.06.2013], состоящий из n одинаковых модулей, каждый из которых содержит корпус, статор с фазными обмотками, ротор с постоянными магнитами, которые намагничены в радиальном направлении, одноименные фазные обмотки каждого модуля соединены последовательно, корпуса и роторы модулей механически соединены между собой, а каждый модуль содержит элементы круговой ориентации статора с фазными обмотками и ротора, при этом в каждом роторе одна половина магнитов смещена относительно другой половины в окружном направлении на половину зубцового деления статора tzs, а в смежных модулях одноименные магниты ротора смещены в окружном направлении на величину tzs/(2n).
Недостатком такого двигателя является отсутствие возможности работы на малых скоростях вращения ротора, а также необходимость применения специальных позиционирующих элементов.
Задачей изобретения является улучшение массогабаритных показателей, за счет увеличения числа модулей при сохранении постоянного диаметра модульной машины.
Технический результат: обеспечение высокой мощности и момента привода за счет увеличения числа модулей.
Поставленная задача решается, и технический результат достигается тем, что модульная машина, состоящая из N модулей, представляющих собой электрические двигатели, выполненные с использованием постоянных магнитов или короткозамкнутых обмоток роторов, согласно изобретению, содержит общий для всех модулей корпус, на котором установлены защитные щиты, роторы модулей, расположенные на общем валу, статоры модулей с фазными обмотками, каждая из которых подсоединена к соответствующему силовому электронному блоку управления с возможностью модуляции вращающих моментов модулей по гармоническому закону:
Figure 00000001
где М - амплитудное значение момента;
ω - частота вращения вала, рад/с;
ϕk - сдвиг фаз,
причем угол ϕk зависит от числа модулей N и определяется по формуле:
Figure 00000002
где k - номер модуля.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена конструкция модульной машины безредукторного высокомоментного привода; на фиг. 2 представлены графики частоты вращения и механической мощности модульной машины для безредукторного высокомоментного привода, число модулей N=4, мощность одного модуля P1=60 кВт, частота тока питающего обмотки статора ƒ1=600 Гц, частота вращения вала модульной машины n=3000 об/мин; на фиг. 3 представлены траектории обобщенных векторов токов модульной машины для безредукторного высокомоментного привода ∑ и отдельных модулей 1-4.
Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода содержит N модулей, представляющих собой отдельные электрические двигатели (фиг. 1). Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода имеет общий корпус 1, на котором установлены защитные щиты 2. Внутри корпуса 1 расположены статоры модулей 3, содержащие фазные обмотки 4. На общем валу 5 расположены роторы модулей 6, с короткозамкнутыми обмотками роторов или постоянными магнитами 7. Роторы модульной машины могут быть выполнены как с использованием постоянных магнитов, так и с короткозамкнутой обмоткой. Каждая обмотка статора модуля подсоединена к соответствующему силовому электронному блоку управления 8 с возможностью модуляции вращающих моментов модулей.
Принцип работы модульной машины заключается в следующем: для обеспечения низкой частоты вращения вала, модули машины в совокупности работают как одна многополюсная машина. Таким образом силовые электронные блоки управления 8 каждого модуля модульной машины должны обеспечивать модуляцию момента и поддержание постоянного сдвига фаз моментов модулей между собой. В отличие от прототипа, где сдвиг фаз обеспечивается за счет позиционирующих элементов, в данной машине сдвиг фаз обеспечивается за счет управления током фазных обмоток 4 статоров 3. В зависимости от исполнения роторов модулей изменяются алгоритмы управления током в фазных обмотках 4 статоров 3 и изменяются выходные характеристики модульной машины.
Модуляция вращающих моментов каждого модуля осуществляется по закону:
Figure 00000003
где М - амплитудное значение момента;
ω - частота вращения вала, рад/с;
ϕk - сдвиг фаз.
Угол ϕk свой для каждой машины, и зависит от числа модулей N:
Figure 00000004
где k - номер модуля.
Особенность реализации модульной машины для безредукторного высокомоментного привода состоит в том, что каждая машина, входящая в электротехнический комплекс, при номинальной частоте тока в фазных обмотках 4 статора, работает при частоте вращения гораздо ниже той, с которой она работала бы отдельно при питании током синусоидальной формы (фиг. 2). При этом суммарная величина тока, а также момента модульной машины больше чем величины токов отдельных модулей (фиг. 3).
Итак, заявленное изобретение позволяет обеспечить увеличение мощности безредукторного высокомоментного привода за счет увеличения числа модулей и соответственно длины модульной машины, при этом внешний диаметр машины сохраняется неизменным. Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода имеет низкую частоту вращения вала, высокую мощность и момент при невысокой массе, и не нуждается в использовании позиционирующих элементов.

Claims (8)

  1. Модульная машина, состоящая из N модулей, представляющих собой электрические двигатели, выполненные с использованием постоянных магнитов или короткозамкнутых обмоток роторов, отличающаяся тем, что содержит общий для всех модулей корпус, на котором установлены защитные щиты, роторы модулей, расположенные на общем валу, статоры модулей с фазными обмотками, каждая из которых подсоединена к соответствующему силовому электронному блоку управления с возможностью модуляции вращающих моментов модулей по гармоническому закону:
  2. Figure 00000005
  3. где М - амплитудное значение момента;
  4. ω - частота вращения вала, рад/с;
  5. ϕk - сдвиг фаз,
  6. причем угол ϕk зависит от числа модулей N и определяется по формуле:
  7. Figure 00000006
  8. где k - номер модуля.
RU2019110871A 2019-04-11 2019-04-11 Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода RU2731017C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110871A RU2731017C1 (ru) 2019-04-11 2019-04-11 Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110871A RU2731017C1 (ru) 2019-04-11 2019-04-11 Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731017C1 true RU2731017C1 (ru) 2020-08-28

Family

ID=72421494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110871A RU2731017C1 (ru) 2019-04-11 2019-04-11 Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731017C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797042C2 (ru) * 2021-10-25 2023-06-01 Борис Николаевич Кривов Блочный электродвигатель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1453533A1 (ru) * 1987-03-09 1989-01-23 А.Н.Сороченко Асинхронный электродвигатель
RU2075813C1 (ru) * 1992-08-21 1997-03-20 Александр Иванович Кузнецов Электропривод кузнецова
US20070296281A1 (en) * 2006-06-07 2007-12-27 Husky Injection Molding Systems Ltd. Electrical motor
EP2546964A2 (de) * 2011-07-11 2013-01-16 Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG Elektrische Maschine mit zwei Rotoren, sowie Antriebseinheit und Fahrzeug mit einer solchen Maschine
RU2012105091A (ru) * 2012-02-14 2013-08-20 Евгений Константинович Пучкин Моноблочная цилиндрическая электрическая машина

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1453533A1 (ru) * 1987-03-09 1989-01-23 А.Н.Сороченко Асинхронный электродвигатель
RU2075813C1 (ru) * 1992-08-21 1997-03-20 Александр Иванович Кузнецов Электропривод кузнецова
US20070296281A1 (en) * 2006-06-07 2007-12-27 Husky Injection Molding Systems Ltd. Electrical motor
EP2546964A2 (de) * 2011-07-11 2013-01-16 Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG Elektrische Maschine mit zwei Rotoren, sowie Antriebseinheit und Fahrzeug mit einer solchen Maschine
RU2012105091A (ru) * 2012-02-14 2013-08-20 Евгений Константинович Пучкин Моноблочная цилиндрическая электрическая машина

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797042C2 (ru) * 2021-10-25 2023-06-01 Борис Николаевич Кривов Блочный электродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7960887B2 (en) Permanent-magnet switched-flux machine
EP2250724A2 (en) Wind turbine power train
US6833647B2 (en) Discoid machine
Zulu et al. Topologies for wound-field three-phase segmented-rotor flux-switching machines
CN104158376A (zh) 一种能够降低电磁激振力的有刷直流电机
CN108712045B (zh) 一种同步开关磁阻电机
RU2390086C1 (ru) Бесконтактная редукторная электрическая машина с комбинированным возбуждением
RU2731017C1 (ru) Модульная машина для безредукторного высокомоментного привода
CN109980824B (zh) 电机、致动单元和用于操作电机的方法
RU2408972C1 (ru) Электропривод с синхронной реактивной машиной и способ управления им
JP2010516224A (ja) 多相の駆動もしくは発電電気マシン
EP2288006A2 (en) A homopolar machine
KR20170024744A (ko) 고효율 직류 전동기 및 그 제어방법
JP5460807B1 (ja) 同期電動機
RU2437200C1 (ru) Бесконтактная редукторная машина с аксиальным возбуждением
WO2009051515A1 (fr) Machine électrique synchrone
RU2414793C1 (ru) Бесконтактная модульная магнитоэлектрическая машина
US20240055962A1 (en) Bipolar induction electric machine
RU2541427C1 (ru) Торцевая электрическая машина (варианты)
WO2014038971A1 (ru) Электромеханический преобразователь
US20230126330A1 (en) An electrical machine
RU2283527C2 (ru) Низкооборотный асинхронный электродвигатель
KR20220153927A (ko) 상반 회전이 가능한 전기기기
PL242553B1 (pl) Generator elektryczny z wewnętrzną przetwornicą częstotliwości
SU1753548A1 (ru) Асинхронный редукторный электродвигатель

Legal Events

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

Effective date: 20210412