RU2743855C1 - Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов - Google Patents

Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов Download PDF

Info

Publication number
RU2743855C1
RU2743855C1 RU2020131324A RU2020131324A RU2743855C1 RU 2743855 C1 RU2743855 C1 RU 2743855C1 RU 2020131324 A RU2020131324 A RU 2020131324A RU 2020131324 A RU2020131324 A RU 2020131324A RU 2743855 C1 RU2743855 C1 RU 2743855C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
permanent magnets
rotor
sectors
layer
layers
Prior art date
Application number
RU2020131324A
Other languages
English (en)
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Владимир Игоревич Бекузин
Валентина Владимировна Айгузина
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 RU2020131324A priority Critical patent/RU2743855C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743855C1 publication Critical patent/RU2743855C1/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
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/22Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating around the armatures, e.g. flywheel magnetos

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – повышение надежности, энергоэффективности и КПД на 1-2%. Внешний ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов состоит из полого цилиндрического вала, внутри которого установлен магнитопровод ротора. На внутренней поверхности магнитопровода ротора уложены постоянные магниты, которые в радиальном направлении имеют два слоя: внутренний, расположенный в непосредственной близости к немагнитному зазору, и внешний, расположенный в непосредственной близости к магнитопроводу ротора. Внутренний слой выполнен из высокотемпературных постоянных магнитов, а внешний - из более высококоэрцитивных, но менее устойчивых к воздействию высоких температур постоянных магнитов. Внутренний и внешний слои постоянных магнитов в аксиальном направлении разбиты на секторы, причем количество секторов внутреннего слоя более чем в два раза больше количества секторов внешнего слоя. Между секторами и слоями постоянных магнитов расположен компаунд с низкой теплопроводностью. На внутренней поверхности внутреннего слоя постоянных магнитов расположен неэлектропроводящий бандаж. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а более конкретно к устройству роторов электрических машин с возбуждением от постоянных магнитов, расположенных на роторе, и может быть использовано в электромашиностроении при производстве электродвигателей и генераторов.
Известно устройство, реализующее способ установки постоянных магнитов в роторе электрической машины [патент РФ №2230420 C1, H02K 15/00, H02K 15/03, 10.06.2004], содержащее статор, запрессованный в корпус, ротор, установленный на валу, постоянные магниты, установленные в роторе, в соответствии с их магнитными характеристиками (магнитной индукции на поверхности магнита или магнитной индукцией в воздушном зазоре).
Недостатками данной конструкции являются невысокая механическая прочность и ограниченные функциональные возможности, обусловленные незначительными скоростями вращения ротора.
Известен ротор на постоянных магнитах [патент РФ №2406209 С2, H02K 1/27, 10.12.2010], в котором постоянные магниты во внутренней части ротора расположены параллельно оси вращения ротора, на внешнем периметре ротора выполнены открытые наружу пазы, которые соответственно проходят наклонно или с изгибом к продольным кромкам смежных постоянных магнитов в направлении периметра или, по меньшей мере, один раз пересекают; пазы на внешней стороне ротора в направлении периметра имеют меньшую ширину, чем в лежащей радиально ближе к центру области паза, и форма поперечного сечения паза по длине ротора постоянна.
Недостатками данной конструкции являются невысокая механическая прочность и ограниченные функциональные возможности, обусловленные незначительными скоростями вращения ротора.
Известен ротор электрической машины с постоянными магнитами [патент РФ 2309514 С2, H02K 15/02, 27.10.2007], который содержит приклеенные постоянные магниты из редкоземельных металлов, залитые компаундом и герметично защищенные от воздействия рабочей среды посредством сварки обоймы с торцевыми дисками. С целью упрощения технологии изготовления в промежутке между постоянными магнитами и одним из торцевых дисков установлен дополнительный диск с осевыми отверстиями для заливки компаунда и заходной фаской для облегчения напрессовки обоймы. За счет применения дополнительного диска исключаются технологические операции заливки компаунда в форму и пригоночной механической обработки по компаунду.
Недостатками данной конструкции являются невысокая механическая прочность и ограниченные функциональные возможности, обусловленные незначительными скоростями вращения ротора.
Известен ротор электрической машины с постоянными магнитами [патент РФ №2231896 С2, H02K 21/16, H02K 21/14, 27.06.2004], который содержит вал, магнитомягкое ярмо, плоские постоянные магниты, цилиндрические постоянные магниты, полюсные сердечники с полюсными наконечниками, короткозамкнутую обмотку. Согласно изобретению, ярмо выполнено в виде правильной призмы с радиальными пазами, в которые установлены плоские и цилиндрические постоянные магниты, цилиндрические полюсные сердечники с полюсными наконечниками и кольцевая короткозамкнутая обмотка.
Недостатками данной конструкции являются невысокая механическая прочность и ограниченные функциональные возможности, обусловленные незначительными скоростями вращения ротора.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому приходится ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты) [патент RU 2728276 C1, H02K 1/27 (2006.01), H02K 1/28 (2006.01), 27.01.2020], который содержит внешний ротор, состоящий из полого цилиндрического вала, внутри которого установлен магнитопровод ротора, на внутренней поверхности магнитопровода ротора уложены постоянные магниты, на внутреннем диаметре магнитов расположен теплоизоляционный слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью, а поверх него - электропроводящий цилиндр, который соединяется с валом при помощи торцевых дисков.
Недостатками данной конструкции являются ограниченные функциональные возможности, сложность конструкции, обусловленная монтажом электропроводящего слоя и слоя материала с низкой теплопроводностью, проходящий ток в электропроводящем слое искажает поле возбуждения, что негативно отражается на рабочих характеристиках электрической машины. Кроме того, наличие электропроводящего слоя и слоя материала с низкой теплопроводностью увеличивает немагнитный зазор, что ухудшает рабочие характеристики и негативно сказывается на массогабаритных характеристиках электрической машины.
Задача изобретения - расширение функциональных возможностей, благодаря увеличению мощности машины при сохранении массогабаритных показателей.
Техническим результатом является повышение надежности, энергоэффективности и КПД на 1-2%.
Поставленная задача решается, а результат достигается тем, что ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов, имеющий внешний ротор, состоящий из полого цилиндрического вала, внутри которого установлен магнитопровод ротора, на внутренней поверхности магнитопровода ротора уложены постоянные магниты, согласно изобретению, постоянные магниты в радиальном направлении имеют два слоя - внутренний, расположенный в непосредственной близости к немагнитному зазору, и внешний, расположенный в непосредственной близости к магнитопроводу ротора, внутренний слой выполнен из высокотемпературных постоянных магнитов, а внешний - из более высококоэрцитивных, но менее устойчивых к воздействию высоких температур постоянных магнитов, а внутренний и внешний слои постоянных магнитов в аксиальном направлении разбиты на секторы, при этом количество секторов внутреннего слоя более чем в два раза больше количества секторов внешнего слоя, между секторами и слоями постоянных магнитов расположен компаунд с низкой теплопроводностью, а на внутренней поверхности внутреннего слоя постоянных магнитов расположен неэлектропроводящий бандаж.
Например, внутренний слой постоянных магнитов может быть выполнен из высокотемпературных магнитов SmCo, а внешний слой - из более высококоэрцитивных (мощных постоянных магнитов), но менее устойчивых к воздействию высоких температур магнитов NdFeB.
Существо изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 и фиг. 2 изображены соответственно продольный и поперечный разрезы ротора магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов.
Предложенный ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов содержит внешний ротор 1 (при этом предложенное устройство может также использоваться и с внутренним ротором), состоящий из полого цилиндрического вала 2, внутри которого установлен магнитопровод ротора 3, на внутренней поверхности магнитопровода ротора 3 уложены постоянные магниты 4. Постоянные магниты 4 в радиальном направлении имеют два слоя - внутренний 5, расположенный в непосредственной близости к немагнитному зазору, и внешний 6, расположенный в непосредственной близости к магнитопроводу ротора. Внутренний слой 5 выполнен из высокотемпературных постоянных магнитов (например, SmCo), а внешний слой 6 - из более высококоэрцитивных, но менее устойчивых к воздействию высоких температур постоянных магнитов (например, NdFeB). Внутренний 5 и внешний 6 слои постоянных магнитов 4 в аксиальном направлении разбиты на секторы, при этом количество секторов внутреннего слоя 5 более чем в два раза больше количества секторов внешнего слоя 6. Между секторами и слоями 5 и 6 постоянных магнитов 4 расположен компаунд 7 с низкой теплопроводностью. На внутренней поверхности внутреннего слоя 5 постоянных магнитов 4 расположен неэлектропроводящий бандаж 8.
Для пояснения принципа работы на фиг. 1 и фиг. 2 показан магнитопровод статора 9 с уложенной в нем обмоткой 10.
Предложенный ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов работает следующим образом (фиг. 1, фиг. 2). При вращении внешнего ротора 1 магнитный поток возбуждения, создаваемый в постоянных магнитах 4, проходя через магнитопровод статора 9, пересекает обмотку статора 10 и создает в ней электродвижущую силу. При подключении к обмотке статора 10 нагрузки электродвижущая сила создает ток, который в свою очередь приводит к возникновению магнитного поля реакции якоря. Из-за высших гармоник тока магнитное поле реакции якоря вращается несинхронно с внешним ротором 1, поэтому наводит в постоянных магнитах 4 вихревые токи. Нагрев постоянных магнитов 4 негативно сказывается на их энергетических характеристиках, поэтому постоянные магниты 4 имеют внутренний слой 5 и внешний слой 6. Контуры вихревых токов замыкаются в аксиальном направлении и сконцентрированы в непосредственной близости к немагнитному зазору. Основную концентрацию потерь на вихревые токи берет на себя внутренний слой 5, поэтому он выполнен из высокотемпературных постоянных магнитов (например, SmCo). Внутренний слой 5 и внешний слой 6 постоянных магнитов в аксиальном направлении разбиты на секторы, при этом количество секторов внутреннего слоя более чем в два раза больше количества секторов внешнего слоя. Это необходимо для минимизации потерь на вихревые токи во внутреннем слое 5, при этом концентрация потерь на вихревые токи в слое 6 значительно меньше чем в слое 5, поэтому количество секторов в аксиальном направлении в слое 6 меньше, чем в слое 5, и слой 5 выполнен из более высококоэрцитивных (мощных постоянных магнитов), но менее устойчивых к воздействию высоких температур постоянных магнитов (например, NdFeB). Для минимизации контуров вихревых токов между секторами и слоями 5 и 6 постоянных магнитов 4 расположен компаунд 7 с низкой теплопроводностью. Для увеличения механической прочности ротора 1 во внутренней поверхности внутреннего слоя 5 постоянных магнитов 4 расположен неэлектропроводящий бандаж 8.
Итак, заявленный ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов позволит расширить функциональные возможности, повысить надежность, энергоэффективность и повысить КПД на 1-2%, благодаря минимизации тепловыделений магнитоэлектрической машины и увеличению мощности машины при сохранении массогабаритных показателей.

Claims (1)

  1. Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов, имеющий внешний ротор, состоящий из полого цилиндрического вала, внутри которого установлен магнитопровод ротора, на внутренней поверхности магнитопровода ротора уложены постоянные магниты, отличающийся тем, что постоянные магниты в радиальном направлении имеют два слоя - внутренний, расположенный в непосредственной близости к немагнитному зазору, и внешний, расположенный в непосредственной близости к магнитопроводу ротора, внутренний слой выполнен из высокотемпературных постоянных магнитов, а внешний - из более высококоэрцитивных, но менее устойчивых к воздействию высоких температур постоянных магнитов, а внутренний и внешний слои постоянных магнитов в аксиальном направлении разбиты на секторы, при этом количество секторов внутреннего слоя более чем в два раза больше количества секторов внешнего слоя, между секторами и слоями постоянных магнитов расположен компаунд с низкой теплопроводностью, а на внутренней поверхности внутреннего слоя постоянных магнитов расположен неэлектропроводящий бандаж.
RU2020131324A 2020-09-22 2020-09-22 Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов RU2743855C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131324A RU2743855C1 (ru) 2020-09-22 2020-09-22 Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131324A RU2743855C1 (ru) 2020-09-22 2020-09-22 Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2743855C1 true RU2743855C1 (ru) 2021-03-01

Family

ID=74857421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020131324A RU2743855C1 (ru) 2020-09-22 2020-09-22 Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743855C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555100C1 (ru) * 2014-03-13 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Роторная система магнитоэлектрической машины
CN108448856A (zh) * 2018-03-09 2018-08-24 沈阳工业大学 一种采用径向分层复合整体永磁外转子的高速发电机
WO2019131905A1 (ja) * 2017-12-28 2019-07-04 株式会社デンソー 回転電機
RU2698323C1 (ru) * 2016-02-22 2019-08-26 Сименс Акциенгезелльшафт Ротор вращающейся динамоэлектрической машины с возбуждением от постоянных магнитов и ее применение
RU2728276C1 (ru) * 2020-01-27 2020-07-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555100C1 (ru) * 2014-03-13 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Роторная система магнитоэлектрической машины
RU2698323C1 (ru) * 2016-02-22 2019-08-26 Сименс Акциенгезелльшафт Ротор вращающейся динамоэлектрической машины с возбуждением от постоянных магнитов и ее применение
WO2019131905A1 (ja) * 2017-12-28 2019-07-04 株式会社デンソー 回転電機
CN108448856A (zh) * 2018-03-09 2018-08-24 沈阳工业大学 一种采用径向分层复合整体永磁外转子的高速发电机
RU2728276C1 (ru) * 2020-01-27 2020-07-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20100134678A (ko) 자속 집중 극체를 구비한 영구 자석 회전자
CN105245073A (zh) 定子永磁型双凸极盘式电机
JP5265615B2 (ja) 永久磁石埋め込み回転子
CN108141121B (zh) 电动机
CN105071562A (zh) 一种定子永磁型场调制电机
CN104184234B (zh) 一种混合励磁双气隙爪极电机
CN103269142B (zh) 分子泵用高速永磁电机
RU2552846C1 (ru) Ротор высокоскоростного генератора
CN104600950A (zh) 一种径向磁通混合式步进电机
Burnand et al. Optimization of shape and topology for slotless windings in BLDC machines
CN109038991A (zh) 一种36/4结构高速永磁电机
RU2728276C1 (ru) Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)
CN105580254B (zh) 电动马达用磁通屏蔽件
US10483813B2 (en) Rotor having flux filtering function and synchronous motor comprising same
US10819259B2 (en) Permanent magnet based electric machine having enhanced torque
CN111431301B (zh) 定子侧具有不导磁间隔的背绕式绕组无齿槽高速永磁电机
RU2743855C1 (ru) Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов
RU2436220C1 (ru) Ротор асинхронной электрической машины
RU2588599C1 (ru) Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией
CN102299599B (zh) 一种定子永磁体高速电机
CN105915007B (zh) 一种磁阻式盘式电机
JP2020513189A (ja) ブラシレス直流モータのためのロータ、電気モータ、及び、手持ち工作機械
RU116714U1 (ru) Магнитоэлектрическая дисковая машина
RU2246167C1 (ru) Торцевая электрическая машина
RU2507666C1 (ru) Индукторная электрическая машина