RU72367U1 - Моментный вентильный двигатель торцевого типа - Google Patents

Моментный вентильный двигатель торцевого типа Download PDF

Info

Publication number
RU72367U1
RU72367U1 RU2007148615/22U RU2007148615U RU72367U1 RU 72367 U1 RU72367 U1 RU 72367U1 RU 2007148615/22 U RU2007148615/22 U RU 2007148615/22U RU 2007148615 U RU2007148615 U RU 2007148615U RU 72367 U1 RU72367 U1 RU 72367U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stators
permanent magnets
magnetic
disks
Prior art date
Application number
RU2007148615/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Сергеевич Березин (RU)
Валерий Сергеевич Березин
Виктор Михайлович Грищенко (RU)
Виктор Михайлович Грищенко
Рудольф Кириллович Евсеев (RU)
Рудольф Кириллович Евсеев
Валерий Михайлович Медвецкий (RU)
Валерий Михайлович Медвецкий
Original Assignee
Валерий Сергеевич Березин
Виктор Михайлович Грищенко
Рудольф Кириллович Евсеев
Валерий Михайлович Медвецкий
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 Валерий Сергеевич Березин, Виктор Михайлович Грищенко, Рудольф Кириллович Евсеев, Валерий Михайлович Медвецкий filed Critical Валерий Сергеевич Березин
Priority to RU2007148615/22U priority Critical patent/RU72367U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU72367U1 publication Critical patent/RU72367U1/ru

Links

Landscapes

  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Моментный вентильный двигатель торцевого типа, содержащий два статора с тороидальными магнитопроводами и кольцевыми обмотками и ротор дискового типа с постоянными магнитами чередующейся полярности и осевой намагниченностью, отличающийся тем, что упомянутый ротор выполнен из двух дисков, соосно расположенных и жестко связанных между собой, при этом диски ротора с размещенными на них магнитопроводами и постоянными магнитами охватывают через рабочие торцевые зазоры наружные поверхности обоих статоров и жестко соединены с рабочими валами, выполненными полыми.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к вентильным магнитоэлектрическим моментным двигателям, предназначенным для работы в электромеханических и автоматических системах управления.
Известен электродвигатель с постоянными магнитами, содержащий два ротора, между которыми установлен магнитопроводящий статор, выполненный в виде гладкого кольца и снабженный секционной обмоткой управления, секции которой расположены вплотную друг к другу. Роторы электродвигателя выполнены в виде магнитопроводящих ступенчатых колец с расположенными на них постоянными магнитами и соединены друг с другом [Свидетельство на полезную модель №20995 U1, H02К 26/00, опубл. 10.12.2001, Бюл. №34].
Этот электродвигатель не предназначен для работы на механически независимые валы, так как его роторы соединены между собой и насажены на общий вал.
Известен вентильный электродвигатель, предназначенный для работы в электроприводе с обратной связью по частоте вращения и снабженный тахогенератором [патент СССР №1419531 А3, Н02К 29/08, опубл. 23.08.1988, описание с.2, 3]. Двигатель имеет дисковый ротор, в корпусе которого утоплены восемь постоянных магнитов в форме кольцевого сегмента. Статор двигателя состоит из двух половинок, симметрично расположенных с каждой стороны дискообразного ротора. Якорь состоит из кольцевых магнитопроводов и обмоток, расположенных напротив ротора. Двигатель и тахогенератор конструктивно совмещены с датчиком положения ротора и расположены на одном валу.
Такая конструкция электродвигателя также не предназначена для работы на механически независимые валы.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели по технической сущности является моментный двигатель торцевого исполнения с зубцово-пазовой зоной и кольцевой обмоткой на статоре [Столов Л.И., Афанасьев А.Ю., Моментные двигатели постоянного тока, М, Энергоатомиздат, 1989, с.87, рис 4.19]. В данном источнике приведен чертеж машины, которая содержит два статора с витыми тороидальными сердечниками, между которыми вращается ротор дискового типа с постоянными магнитами чередующейся полярности с осевой намагниченностью. На тороидальных магнитопроводах статоров закреплены кольцевые статорные обмотки.
Приведенная конструктивная схема, имеющая два разнесенных по длине машины статора, увеличивает жесткость всей конструкции. Однако однодисковый ротор не позволяет получить разнонаправленное вращение вала, необходимое, например, при управлении транспортным роботом. Кроме того, в этой машине внешние торцевые стороны обмоток статоров охлаждаются менее интенсивно, чем внутренние, что приводит к местным перегревам.
Задачей создания полезной модели явилась разработка моментного вентильного электродвигателя торцевого типа, способного обеспечивать разнонаправленное вращение вала и имеющего улучшенные тепловые характеристики.
Технический результат, достигаемый при использовании полезной модели, заключается в расширении функциональных возможностей двигателя, в увеличении удельного момента машины, приходящегося на единицу массы, а также в уменьшении теплового сопротивления статора, что способствует увеличению момента при допустимом перегреве машины, определяемом классом изоляции статорной обмотки.
Для достижения такого результата в моментом вентильном двигателе торцевого типа, содержащем два статора с тороидальными
магнитопроводами и кольцевыми обмотками и ротор дискового типа с постоянными магнитами чередующейся полярности и осевой намагниченностью. Упомянутый ротор выполнен из двух дисков, соосно расположенных и жестко не связанных между собой, при этом диски ротора с размещенными на них магнитопроводами и постоянными магнитами охватывают через рабочие торцевые зазоры наружные поверхности обоих статоров и жестко соединены с рабочими валами, выполненными полыми.
Полезная модель поясняется примером выполнения, где:
на фиг.1 представлен продольный разрез двигателя и
на фиг.2 представлен поперечный разрез двигателя.
Предлагаемый двигатель содержит:
1 - немагнитный корпус;
2 - кольцевая обмотка;
3 - тороидальный магнитопровод статора;
4 - центральная немагнитная перемычка;
5 - немагнитный щит;
6 - немагнитный обод диска ротора;
7 - магнитопровод ротора;
8 - постоянный магнит;
9 - рабочий вал;
10 - регулировочная шайба;
11 - регулировочное кольцо;
12 - упорная крышка;
13 - неподвижная ось;
14 - шпонка.
На центральную немагнитную перемычку двутаврового сечения 4 устанавливается и фиксируется левый тороидальный магнитопровод статора 3 с предварительно намотанной в его пазах кольцевой обмоткой 2. Аналогично устанавливается правый тороидальный магнитопровод
статора 3 с правой кольцевой обмоткой 2 и фиксируется в центральной немагнитной перемычке 4 в требуемом положении относительно левого статора. Собранные статоры на центральной перемычке 4 устанавливаются и фиксируются в немагнитном корпусе 1. Затем насаживается на центральную перемычку 4 немагнитная неподвижная ось 13 со шпонкой 14. Устанавливается на ось 13 левая регулировочная шайба 40, левое регулировочное кольцо 11, левый немагнитный обод диска ротора 6 с предварительно жестко установленными на нем магнитопроводом 7 и постоянными магнитами 8. Далее устанавливается на левый конец неподвижного вала 13 подшипник и упорная крышка 12, после чего заводится на подшипник левый полый рабочий вал 9 и фиксируется с левым немагнитным ободом диска ротора 6. Аналогичные операции осуществляются на правом конце неподвижного вала 13. Затем проверяется величина левого и правого торцевых рабочих зазоров и правильность расположения постоянных магнитов 8 левого и правого дисков ротора относительно друг друга и кольцевых обмоток 2 обоих статоров. После этого закрепляются на корпусе 1 левый и правый немагнитные щиты 5.
Постоянный магнит 8 левого диска ротора 6 (фиг.1, 2) создает осевой рабочий магнитный поток, который проходит через рабочий торцевой зазор и через зубцовую зону левого статора попадает в тороидальный магнитопровод 3 левого статора и, проходя вдоль него через зубец и второй рабочий зазор, попадает на постоянный магнит 8 противоположной полярности того же (левого) диска ротора 6 и замыкается по магнитопроводу 7 ротора на исходный постоянный магнит 8. Путь рабочего магнитного потока правого диска ротора аналогичен (фиг.1, 2). Пропускаемый по кольцевым обмоткам 2 статоров ток создает электромагнитные моменты левого и правого дисков ротора, которые могут совпадать или отличаться как по величине, так и по направлению. Это приводит к тому, что выходные полые валы двигателя, независимые один от другого, будут вращаться с требуемой частотой. Для работы в режиме
вентильного двигателя необходимо иметь два датчика положения ротора, контролирующих положения правого и левого дисков ротора.
При настройке двигателя с целью получения идентичных рабочих характеристик возможно взаимное перемещение левого и правого статоров и их фиксация относительно несущей центральной перемычки двутаврового течения. Для настройки торцевых зазоров необходимо согласовать размеры регулировочных колец с допусками на линейные размеры остальных сопрягаемых деталей.
Наличие двух дисков ротора, вращающихся независимо и встречно друг относительно друга, приводит к улучшению теплового состояния двигателя.
Сближение статоров увеличивает их совместную жесткость и возможность реализации двигателя при большом наружном диаметре. Этому также способствует введение общей немагнитной несущей втулки двутаврового сечения. Кроме того, введение немагнитной несущей втулки резко уменьшает тепловое сопротивление статора, что способствует увеличению момента при допустимом перегреве машины, определяемом классом изоляции обмотки. Уменьшение толщины дисков ротора в два раза приводит к улучшенной балансировке их на валу при меньших технологических зазорах. Отсутствие жесткой связи между дисками ротора и выходными валами правого и левого диска позволяет использовать двигатель в различных скоростных режимах как по величине, так и по направлению вращения, что значительно упрощает кинематику привода и его систему управления (роботы, манипуляторы, формирователи передающие и др.). Все это в совокупности позволяет по сравнению с аналогами и прототипом реализовать двигатель с лучшими рабочими характеристиками - с большим удельным моментом и с расширенными функциональными возможностями.

Claims (1)

  1. Моментный вентильный двигатель торцевого типа, содержащий два статора с тороидальными магнитопроводами и кольцевыми обмотками и ротор дискового типа с постоянными магнитами чередующейся полярности и осевой намагниченностью, отличающийся тем, что упомянутый ротор выполнен из двух дисков, соосно расположенных и жестко связанных между собой, при этом диски ротора с размещенными на них магнитопроводами и постоянными магнитами охватывают через рабочие торцевые зазоры наружные поверхности обоих статоров и жестко соединены с рабочими валами, выполненными полыми.
    Figure 00000001
RU2007148615/22U 2007-12-27 2007-12-27 Моментный вентильный двигатель торцевого типа RU72367U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148615/22U RU72367U1 (ru) 2007-12-27 2007-12-27 Моментный вентильный двигатель торцевого типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148615/22U RU72367U1 (ru) 2007-12-27 2007-12-27 Моментный вентильный двигатель торцевого типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU72367U1 true RU72367U1 (ru) 2008-04-10

Family

ID=48232407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007148615/22U RU72367U1 (ru) 2007-12-27 2007-12-27 Моментный вентильный двигатель торцевого типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU72367U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766317C1 (ru) * 2021-03-10 2022-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "АТЕКО-ТМ" (ООО "АТЕКО-ТМ") Моментный двигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766317C1 (ru) * 2021-03-10 2022-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "АТЕКО-ТМ" (ООО "АТЕКО-ТМ") Моментный двигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101531736B1 (ko) 직동 회전 엑츄에이터
WO2020001291A1 (zh) 一种盘式三自由度磁悬浮开关磁阻电机
RU2371828C1 (ru) Магнитно-силовое ротационное устройство
US20080238232A1 (en) Motor, rotor structure and magnetic machine
AU2013236987B2 (en) Brushless DC motor
EP2340602B1 (en) Permanent magnet operating machine
WO2012042844A1 (en) Dynamo-electric machine
JPH0513805B2 (ru)
CN105471212B (zh) 一种旋转直线永磁电机
MXPA04012138A (es) Motor electrico de iman permanente giratorio que tiene zapatas polares de estator de dimensiones variables.
CN112087067B (zh) 三悬浮极磁悬浮薄片开关磁阻电机
WO2020001294A1 (zh) 一种五自由度无轴承开关磁阻电机
JPH0270253A (ja) 電気多極機
JP2007282476A (ja) 回転電機
CN113162314B (zh) 一种三自由度磁悬浮开关磁阻集成电机
WO2020028362A1 (en) Brushless direct current motor with dual stators
CN106655673B (zh) 一种定子分离式直线旋转两自由度永磁作动器
CN108736675A (zh) 一种动圈式单极性永磁体旋转直线电机
CN108599505A (zh) 一种五自由度无轴承开关磁阻电机
CN208369436U (zh) 一种动圈式单极性永磁体旋转直线电机
RU72367U1 (ru) Моментный вентильный двигатель торцевого типа
RU2545166C1 (ru) Магнитный редуктор
CN114123708A (zh) 一种双定子直线旋转两自由度容错永磁圆筒电机
CN204046380U (zh) 一种旋转直线永磁电机
CN107579639B (zh) 一种耐高温永磁伺服电机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20081228

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20120210

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131228

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160810

RH1K Copy of utility model granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20170517