RU53828U1 - Многополюсная магнитоэлектрическая машина - Google Patents

Многополюсная магнитоэлектрическая машина Download PDF

Info

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
Application number
RU2005113500/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Федорович Шевченко
Original Assignee
Новосибирский государственный 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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU2005113500/22U priority Critical patent/RU53828U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU53828U1 publication Critical patent/RU53828U1/ru

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
Figure 00000001
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.
2. Многополюсная магнитоэлектрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что магнитные перемычки выполнены под магнитами со стороны вала.
Figure 00000002
RU2005113500/22U 2005-05-03 2005-05-03 Многополюсная магнитоэлектрическая машина RU53828U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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