RU53828U1 - Многополюсная магнитоэлектрическая машина - Google Patents
Многополюсная магнитоэлектрическая машина Download PDFInfo
- Publication number
- RU53828U1 RU53828U1 RU2005113500/22U RU2005113500U RU53828U1 RU 53828 U1 RU53828 U1 RU 53828U1 RU 2005113500/22 U RU2005113500/22 U RU 2005113500/22U RU 2005113500 U RU2005113500 U RU 2005113500U RU 53828 U1 RU53828 U1 RU 53828U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- magnets
- phase
- pole
- magnetic
- Prior art date
Links
Landscapes
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
Abstract
Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам с постоянными магнитами, и может быть использована в силовых электроприводах, в различных системах автоматики, а также в качестве источника переменного или постоянного тока (в качестве вентильного генератора). Магнитоэлектрическая машина содержит статор 1 с Z1 зубцами с m-фазной обмоткой, выполненной в виде отдельных катушек 2, и ротор 3 с чередующейся полярностью полюсов общим числом 2р Ротор 3 выполнен коллекторного типа с тангенциально намагниченными магнитами 4, причем со стороны воздушного зазора над магнитами выполнены магнитные перемычки 5 из того же материала, что и полюс ротора, величина которых не превышает одной трети высоты магнита. Обмотка статора выполнена с числом пазов на полюс и фазу равным
Description
Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам с постоянными магнитами, и может быть использована в силовых электроприводах, в различных системах автоматики, а также в качестве источника переменного или постоянного тока (в качестве вентильного генератора).
Известны многополюсные магнитоэлектрические машины с ротором коллекторного типа с призматическими магнитами с тангенциальным намагничиванием. (В.А.Балагуров, Ф.Ф.Галтеев Электрические генераторы с постоянными магнитами, М., Энергоатомиздат, 1988, с.29-30).
Однако указанные машины имеют недостаток - сложность конструкции ротора и малое использование активного объема, что вызвано необходимостью выполнения в многополюсных машинах классического типа большого числа пазов на статоре для размещения обмотки. Это в свою очередь приводит к насыщению зубцовой зоны и снижению коэффициента заполнения паза медью.
Кроме того, известна многополюсная магнитоэлектрическая машина, являющаяся прототипом, содержащая статор с явновыраженными полюсами, на которых расположена m-фазная обмотка, выполненная в 2mk (k=1,2,3...) равных чередующихся фазных зонах в виде катушек по одной катушке на полюс, и явнополюсный активный ротор с чередующейся полярностью полюсов. В каждой фазной зоне размещены n полюсов, где n=2,3,4..., катушки в фазных зонах, расположенные на соседних полюсах, соединены встречно, катушки фазных зон, расположенные через 1800/k, при n-нечетном соединены согласно, при n-четном - встречно, а числа полюсов статора и ротора отличаются на 2k.. (Синхронный электродвигатель, Патент РФ №2059994 Опуб. 10.05.96, бюлл.№13).
Однако эта многополюсная магнитоэлектрическая машина имеет недостаток - наличие момента «залипания» от постоянных магнитов. Это связано с появлением дополнительного реактивного момента из-за различия в магнитных сопротивлений для магнитного потока постоянных магнитов в различных положениях полюсов ротора относительно зубцов статора. Наличие моментов «залипания» приводит к неравномерности вращения вала, что может служить причиной непригодности двигателя для работы в точных системах управления, а также повышенному моменту трогания, что уменьшает возможности применения в генерирующих системах, например в качестве генератора ветроустановки.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание многополюсной магнитоэлектрической машины с более широкой областью применения.
Поставленная задача достигается тем, что в известном синхронном двигателе, содержащем статор с Z1 зубцами, на которых расположена m -фазная обмотка, выполненная в виде катушек по одной на полюс, и ротор коллекторного типа с тангенциально намагниченными магнитами с чередующейся полярностью полюсов общим числом 2р, обмотка статора выполнена с числом пазов на полюс и фазу равным
где: с=1, 2, 3... - число катушек в фазной зоне, причем со стороны воздушного зазора над магнитами выполнены магнитные перемычки из того же материала, что и полюс ротора, высота которых не превышает одной трети высоты магнита.
Магнитные перемычки могут быть выполнены как над магнитами со стороны воздушного зазора, так и под магнитами со стороны вала.
В дальнейшем полезная модель поясняется конкретным примером выполнения со ссылкой на чертежи, на которых показаны:
Фиг.1 - поперечный разрез предлагаемой магнитоэлектрической машины с магнитными перемычками выполненными над магнитом со стороны воздушного зазора;
Фиг.2 - поперечный разрез предлагаемой магнитоэлектрической машины с магнитными перемычками выполненными над магнитом со стороны воздушного зазора и под магнитом со стороны вала;
Фиг.3 - схемы 3-фазных обмоток, применяемых в предлагаемой магнитоэлектрической машине;
Магнитоэлектрическая машина (фиг.1) содержит статор 1 с Z1 зубцами с m-фазной обмоткой, выполненной в виде отдельных катушек 2, и ротор 3 с чередующейся полярностью полюсов общим числом 2р
Ротор 3 выполнен коллекторного типа с тангенциально намагниченными магнитами 4, причем со стороны воздушного зазора над магнитами выполнены магнитные перемычки 5, и со стороны вала под магнитами выполнены магнитные перемычки 6 из того же материала, что и полюс ротора, высота которых не превышает одной трети высоты магнита.
Обмотка статора (фиг.3) выполнена с числом пазов на полюс и фазу равным
Как известно, число пазов на полюс и фазу определяется соотношением
Магнитные перемычки 5 могут быть выполнены как со стороны воздушного зазора над магнитами, так и со стороны вала под магнитами (фиг.2).
Выбор числа зубцов на полюс и фазу q по приведенному выше соотношению обусловлен тем, что только при таком значении q во всех фазных зонах располагается одинаковое число катушек (фиг.3) (См. Шевченко А.Ф. Магнитодвижущие силы однозубцовых дробных обмоток с q<1// Научный вестник №2. Новосибирск: НГТУ, 1996. С.99-100.). Именно такие машины имеют максимальный электромагнитный момент. Следует заметить что, различное число катушек в фазной зоне при q<1 приводит к несимметричному распределению магнитодвижущей силы вдоль воздушного зазора и появлению дополнительных (паразитных) моментов, которые в ряде случаев могут сделать машину неработоспособной. Также при данных значениях q полюсное деление ротора незначительно отличается (но не равно) от зубцового деления статора, что приводит к снижению моментов залипания вызванных магнитными полями от постоянных магнитов. К этому же результату приводит и наличие магнитной перемычки со стороны воздушного зазора над магнитами, выполненной из того же материала, что и полюс ротора, так как при ее наличии снижается разница в магнитных проводимостях по осям d и q и при перемещении ротора величина магнитного потока постоянных магнитов остается неизменной.
Снижение моментов залипания приводит к значительному расширению области применения электрических машин с постоянными магнитами. Так при применении их в ветроэлектрических станциях уменьшается скорость ветра с которой начинается работа станции. Очень важно отсутствие моментов залипания при применении двигателей с постоянными магнитами в точных следящих системах и т.д.
Выбор высоты перемычки над магнитами связан с тем, что при высоте перемычки над магнитами больше одной трети высоты магнита значительная часть магнитного потока замыкается через эту перемычку, минуя зубцы статора. В этом случае существенно снижается электромагнитный момент машины или для поддержания момента на прежне величине необходимо увеличить массу магнитов, что приводит к усложнению конструкции и удорожанию машины.
Кроме того, выполнение магнитной перемычки под магнитами со стороны вала приводит к упрощению технологии изготовления ротора двигателя, так как в этом случае листы ротора становятся более жесткими и отпадает необходимость в специальном креплении их на втулке ротора. А выбор числа пазов на полюс и фазу q, соответствующее вышеприведенному соотношению, обеспечивает замыкание магнитных потоков по соседним полюсам и тем самым снижает общее насыщении магнитной системы и повышает максимальный момент машины.
Claims (2)
1. Многополюсная магнитоэлектрическая машина, содержащая статор с Z1 зубцами,
на которых расположена m-фазная обмотка, выполненная в виде катушек по одной на полюс, и ротор с чередующейся полярностью полюсов общим числом 2р, отличающийся тем, что обмотка статора выполнена с числом пазов на полюс и фазу равным
где с=1,2,3...- число катушек в фазной зоне,
причем со стороны воздушного зазора над магнитами, выполнены магнитные перемычки из того же материала, что и полюс ротора, высота которых не превышает одной трети высоты магнита.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005113500/22U RU53828U1 (ru) | 2005-05-03 | 2005-05-03 | Многополюсная магнитоэлектрическая машина |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005113500/22U RU53828U1 (ru) | 2005-05-03 | 2005-05-03 | Многополюсная магнитоэлектрическая машина |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU53828U1 true RU53828U1 (ru) | 2006-05-27 |
Family
ID=36711770
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005113500/22U RU53828U1 (ru) | 2005-05-03 | 2005-05-03 | Многополюсная магнитоэлектрическая машина |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU53828U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA009822B1 (ru) * | 2007-06-04 | 2008-04-28 | Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" | Вентильная электрическая машина |
RU2538774C1 (ru) * | 2013-11-21 | 2015-01-10 | Иннокентий Иванович Петров | Мотор-колесо для привода транспортных средств |
RU226638U1 (ru) * | 2023-12-13 | 2024-06-14 | Акционерное общество "Калужский электромеханический завод" | Многополюсная магнитоэлектрическая машина |
-
2005
- 2005-05-03 RU RU2005113500/22U patent/RU53828U1/ru active
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA009822B1 (ru) * | 2007-06-04 | 2008-04-28 | Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" | Вентильная электрическая машина |
RU2538774C1 (ru) * | 2013-11-21 | 2015-01-10 | Иннокентий Иванович Петров | Мотор-колесо для привода транспортных средств |
RU226638U1 (ru) * | 2023-12-13 | 2024-06-14 | Акционерное общество "Калужский электромеханический завод" | Многополюсная магнитоэлектрическая машина |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Almoraya et al. | Development of a double-sided consequent pole linear vernier hybrid permanent-magnet machine for wave energy converters | |
Amara et al. | Analytical prediction of eddy-current loss in modular tubular permanent-magnet machines | |
CN102035270B (zh) | 轴向励磁的双凸极电机 | |
CN108964396B (zh) | 定子分区式交替极混合励磁电机 | |
CN105207436B (zh) | 一种环形轭部电枢绕组高功率密度混合励磁永磁电动机 | |
CN103490573A (zh) | 一种轴向磁场磁通切换型表贴式永磁记忆电机 | |
Farshadnia et al. | Analysis of MMF and back-EMF waveforms for fractional-slot concentrated-wound permanent magnet machines | |
Liu et al. | Analysis and evaluation of a linear primary permanent magnet vernier machine with multiharmonics | |
CN102157993A (zh) | 一种模块化磁通切换永磁电机 | |
CN102545412A (zh) | 高效率、大转矩盘式开关磁阻电机 | |
CN107017749A (zh) | 一种降低假分数槽绕组永磁同步电机转矩脉动的优化方法 | |
Wang et al. | Comprehensive investigation of an improved two-phase modular PM-assisted switched reluctance motor for enhanced torque performance | |
WO2019125347A1 (en) | Contra-rotating synchronous electro-mechanical converter | |
RU2534046C1 (ru) | Электрогенератор | |
Anitha et al. | Design and analysis of axial flux permanent magnet machine for wind power applications | |
RU53828U1 (ru) | Многополюсная магнитоэлектрическая машина | |
US20100052460A1 (en) | Electrical rotating machine | |
Hua et al. | Investigation on symmetrical characteristics of consequent-pole flux reversal permanent magnet machines with concentrated windings | |
Shen et al. | Design and analysis of a novel modular six-phase linear permanent-magnet vernier machine | |
Kakihata et al. | Design of surface permanent magnet-type vernier motor | |
RU2412519C1 (ru) | Реактивная машина | |
CN205693538U (zh) | 混合磁路低谐波多定子弱磁扩速永磁同步电机 | |
Wei et al. | Presentation of a double-stator axial-flux permanent-magnet disk motor with soft magnetic composite cores and its cogging torque reduction | |
JP6443848B1 (ja) | 可変磁束界磁型同期発電機を有する風力発電システム | |
CN102160255B (zh) | 大小齿结构的方波无刷永磁直流电机及其装配方法 |