SU1787305A3 - Acиhxpohhый дbигateль c topoидaльhoй oбmotkoй - Google Patents
Acиhxpohhый дbигateль c topoидaльhoй oбmotkoй Download PDFInfo
- Publication number
- SU1787305A3 SU1787305A3 SU904802553A SU4802553A SU1787305A3 SU 1787305 A3 SU1787305 A3 SU 1787305A3 SU 904802553 A SU904802553 A SU 904802553A SU 4802553 A SU4802553 A SU 4802553A SU 1787305 A3 SU1787305 A3 SU 1787305A3
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- stator
- winding
- magnetic circuit
- induction motor
- housing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
- Motor Or Generator Frames (AREA)
Description
. Изобретение относится к электротехнике, преимущественная область его использования - асинхронные электродвигатели.
Известен асинхронный электродвигатель М.О.Доливо-Добровольного с тороидальной обмоткой статора, имеющий металлический корпус, коротко-замкнутый ротор, подшипниковые щиты.шихтованный магнитопровод статора с.пазами на внутренней поверхности и продольными выступами на внешйёй поверхности. В пазах на внутренней поверхности статора и между выступами на внешней, расположена тороидальная обмотка. Недостатком известного асинхронного электродвигателя является то, что конструкция статора и уровень техники того времени не позволяли выполнить механизацию его намотки.
Известен асинхронный электродвигатель с внешним ротором, имеющий статор с пазами на внутренней и внешней поверхности, в которых расположена тороидальная обмотка. Ротор имеет два пакета: один расположен на внешней стороне статора, другой - на внутренней. Недостатками асинхронных электродвигателей с внешним ротором является сложность конструкции, увеличение габаритных размеров и другие.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является заявка Франции № 2535924, Н 02 К 15/08 1984, в которой изложен способ укладки обмоток электрических машин, используя тороидальную обмотку; описаны принципы конструкции машин, изготавливаемых с такими обмотками.
Недостатком прототипа является отсутствие технического решения конструкции электрической машины с тороидальной обмоткой статора.
Целью изобретения является повышение производительности труда при изготовлении асинхронных электродвигателей и повышение их надежности в работе,
Указанная цель достигается применением магнитопровода статора, опрессованного по внешней и торцовым поверхностям пластмассой: с образованием изоляционного корпуса с ребрами, армированными выступами магнитопровода статора.
Изоляционный корпус статора выполняет несколько функций в конструкции электродвигателя:
- механически скрепляет листы статора в пакет;
- изолирует обмотку от статора и корпуса электродвигателя, создавая двойную изоляцию от пробоя обмотки на корпус, что повышает надежность в работе.
- изолирует фазы одну от другой:
- создает базу для крепления статора в корпусе электродвигателя.
Совмещение функций повышает производительность при изготовлении статора за счет сокращения технологических операций по его изготовлению, например, при скреплении пакета статора с помощью сварки выполняются дополнительные технологические операции: выжигание масла после штамповки листов статорных, сварка, проточка сварных швов для создания базы, хонингование или прошивка отверстия статора, изолировка статора и др.
Кроме вышеуказанных функций изоляционный корпус статора служит базой при фиксации статора в станке или линии тороидальной намотки. Применение в заявляемой конструкции магнитопровода статора, опрессованного по внешней и торцовым поверхностям пластмассой с образованием изоляционного корпуса с ребрами, армированными выступами магнитопровода статора, в который изоляционный корпус выполняет несколько функций, позволяет получать отверстие статора без последующей механической обработки, позволяет не делать ряд отдельных технологических операций изготовления статора, например, подготовка листов статорных к скреплению, скрепление их в пакет, механическая обработка пакета по внутреннему отверстию к наружной поверхности для создания базы крепления его в корпусе, изоляция пакета по наружной поверхности от обмотки и др.
Это снижает трудоемкость изготовления электродвигателя на 10%: при выпуске 6 миллионов электродвигателей в год мощностью до 180 Ватт экономия от внедрения заявляемого технического решения составит около 14 миллионов рублей.
В отличие от прототипа ребра изоляционного корпуса статора армированы выступами магнитопровода, что повышает жесткость крепления статора в корпусе электродвигателя, т.е. заявляемое устройство соответствует критерию изобретения новизна.
Сравнение заявляемого технического решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии его критерии существенные отличия.
На фиг.1 изображено поперечное сечение статора и корпуса электродвигателя: на фиг.2 - продольное сечение электродвигателя.
Листы статорные 1 на фиг.1 опрессованы в пакет пластмассовым корпусом 2, вы5 ступы 3 по наружному диаметру листов статорных, располагаются по осям зубцов статора, и являются арматурой ребер 4 из пластмассы по наружной боковой поверхности статора, который крепится в корпусе 5 электродвигателя 5.
Асинхронный электродвигатель с тороидальной обмоткой содержит корпус 5, фиг.2, соединенный со щитками подшипниковыми 6 и 7; лапу 8 (или фланец) для креп- 10 ления электродвигателя; статор 9 с тороидальной обмоткой, который крепится в корпусе при базировании на ребра корпуса (между обмоткой статора и корпусом имеется воздушный зазор, обеспечивающий 15 электрическую изоляцию обмотки от корпуса и вентиляцию для отвода тепла от обмотки); короткозамкнутый ротор 10 на валу 11, который крепится в щитах подшипниковых на опорах 12.
Claims (1)
- Формула изобретенияАсинхронный двигатель с тороидальной обмоткой, содержащий металлический корпус, короткозамкнутый ротор, подшипниковые щиты, шихтованный магнитопровод статора с пазами по внутренней поверхности и продольными выступами на внешней цилиндрической поверхности и обмотку статора, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, магнитопровод статора опрессован по внешней и торцовым поверхностям пластмассой с образованием изоляционного корпуса с ребрами, армированными выступами магнитопровода статора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904802553A SU1787305A3 (ru) | 1990-02-05 | 1990-02-05 | Acиhxpohhый дbигateль c topoидaльhoй oбmotkoй |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904802553A SU1787305A3 (ru) | 1990-02-05 | 1990-02-05 | Acиhxpohhый дbигateль c topoидaльhoй oбmotkoй |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1787305A3 true SU1787305A3 (ru) | 1993-01-07 |
Family
ID=21502019
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU904802553A SU1787305A3 (ru) | 1990-02-05 | 1990-02-05 | Acиhxpohhый дbигateль c topoидaльhoй oбmotkoй |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1787305A3 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2604650C2 (ru) * | 2011-01-11 | 2016-12-10 | КьюЭм ПАУЭР, ИНК. | Электрическая вращательная машина с внутренними постоянными магнитами с магнитоизолированными фазами |
RU2674438C1 (ru) * | 2014-12-18 | 2018-12-10 | Сименс Акциенгезелльшафт | Статор для электрической машины |
WO2020095098A1 (ru) * | 2018-11-11 | 2020-05-14 | Сергей Сергеевич ЛАГУТИН | Способ преобразования энергии магнитного поля в электрическую энергию и механическую энергию |
-
1990
- 1990-02-05 SU SU904802553A patent/SU1787305A3/ru active
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2604650C2 (ru) * | 2011-01-11 | 2016-12-10 | КьюЭм ПАУЭР, ИНК. | Электрическая вращательная машина с внутренними постоянными магнитами с магнитоизолированными фазами |
RU2674438C1 (ru) * | 2014-12-18 | 2018-12-10 | Сименс Акциенгезелльшафт | Статор для электрической машины |
WO2020095098A1 (ru) * | 2018-11-11 | 2020-05-14 | Сергей Сергеевич ЛАГУТИН | Способ преобразования энергии магнитного поля в электрическую энергию и механическую энергию |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3488532A (en) | Squirrel cage motor structure and method of forming same | |
EP0282876B1 (en) | Method for winding the coils for an air gap motor | |
US4782260A (en) | Closed slot rotor construction | |
JPH08205441A (ja) | 3相電動機 | |
US3194993A (en) | Encapsulated dynamoelectric machines | |
ES528846A0 (es) | Un motor electrico sincrono devanado en serie, de polo dividido y monofasico | |
US3188505A (en) | Dynamoelectric machine means | |
JPH09510532A (ja) | フオイル軸受ベアリングを内蔵する電気機械およびその部品 | |
GB1513186A (en) | Rotor member for dynamoelectric machines | |
US2735950A (en) | brown | |
FR2648634B1 (fr) | Circuit magnetique de stator de moteur electrique | |
SU1787305A3 (ru) | Acиhxpohhый дbигateль c topoидaльhoй oбmotkoй | |
US3011083A (en) | Capacitor | |
CA2390340A1 (en) | Electrical machine comprising a stator with windings | |
GB2314692A (en) | Provision of cooling fins by laminated stator | |
US3469309A (en) | Method of manufacturing squirrel-cage rotor | |
US5109173A (en) | Rotor insulating core for miniature motors | |
KR102524404B1 (ko) | 전기 유도기 | |
US2750521A (en) | Dynamoelectric machine rotor member | |
RU1791902C (ru) | Электрическа машина | |
JPS60128838A (ja) | 軸方向空隙型誘導電動機 | |
US3360669A (en) | Squirrel-cage rotor | |
US2396738A (en) | Dynamoelectric machine | |
US856423A (en) | Ventilating dynamo-electric machines. | |
EP0955717A2 (en) | Squirrel cage induction motor |