CN101958583A - 周期磁场产生装置及使用它的直线电动机、旋转型电动机 - Google Patents

周期磁场产生装置及使用它的直线电动机、旋转型电动机 Download PDF

Info

Publication number
CN101958583A
CN101958583A CN2010102323184A CN201010232318A CN101958583A CN 101958583 A CN101958583 A CN 101958583A CN 2010102323184 A CN2010102323184 A CN 2010102323184A CN 201010232318 A CN201010232318 A CN 201010232318A CN 101958583 A CN101958583 A CN 101958583A
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnetic field
permanent magnetism
generation device
pole permanent
main pole
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN2010102323184A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101958583B (zh
Inventor
豊田昭仁
鹿山透
柿原正伸
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yaskawa Electric Corp
Original Assignee
Yaskawa Electric Corp
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 Yaskawa Electric Corp filed Critical Yaskawa Electric Corp
Publication of CN101958583A publication Critical patent/CN101958583A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101958583B publication Critical patent/CN101958583B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K41/00Propulsion systems in which a rigid body is moved along a path due to dynamo-electric interaction between the body and a magnetic field travelling along the path
    • H02K41/02Linear motors; Sectional motors
    • H02K41/03Synchronous motors; Motors moving step by step; Reluctance motors
    • H02K41/031Synchronous motors; Motors moving step by step; Reluctance motors of the permanent magnet type
    • 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
    • H02K1/2786Outer rotors
    • H02K1/2787Outer rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/2789Outer rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2791Surface mounted magnets; Inset magnets
    • H02K1/2792Surface mounted magnets; Inset magnets with magnets arranged in Halbach arrays

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Linear Motors (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

本发明提供周期磁场产生装置以及使用它的直线电动机、旋转型电动机。周期磁场产生装置具有Halbach阵列构造的磁场磁极,在该Halbach阵列构造的磁场磁极中,以交替相邻的方式,呈直线状排列配置了在产生磁场的方向上被磁化的主磁极永磁和以与该主磁极永磁的磁极方向不同的方式被磁化的副磁极永磁,采用了通过软磁性材料来置换该主磁极永磁的磁场产生侧的一部分的结构,软磁性材料的产生磁场侧的移动方向长度A与所主磁极永磁的背轭铁侧的移动方向长度B之间的关系形成为A<B。

Description

周期磁场产生装置及使用它的直线电动机、旋转型电动机
本申请主张于2009年7月17日提交的日本专利申请第2009-169227号的优先权。这里以引证的方式将其全部内容结合于此。
技术领域
本发明涉及周期磁场产生装置及使用该周期磁场产生装置的直线电动机、旋转型电动机。
背景技术
以往,关于在直线电动机、旋转型电动机等中使用的具有Halbach磁阵列构造的由永磁构成的磁场磁极的周期磁场产生装置,例如,如2007年1月11日公开的日本特开2007-006545号公报所示,提出了如下构造的周期磁场产生装置:利用软磁性材料置换Halbach磁阵列中的主磁极永磁的磁场产生侧的一部分,所述Halbach磁阵列具有在产生的磁场的方向上被磁化的主磁极永磁、和以与该主磁极永磁的磁极方向不同的方式被磁化的副磁极永磁。
在这种结构的周期磁场产生装置中,利用软磁性材料置换主磁极永磁的磁场产生侧的一部分,由此,与仅由Halbach磁阵列构成的周期磁场产生装置相比,能够缓解磁路的磁饱和的影响,能够提高产生磁场。
但是,现有的具有Halbach磁阵列构造的由永磁构成的磁场磁极的周期磁场产生装置存在如下问题:软磁性材料本身的饱和磁通密度存在极限,由于近来的永磁的特性提高等原因,磁路中的磁通密度增高,从而因磁路的磁饱和导致周期磁场产生装置的产生磁场存在极限。
并且,使用该周期磁场产生装置的直线电动机、旋转型电动机存在如下问题:由于无法增大周期磁场产生装置的产生磁场,因此无法增大推力和转矩。
并且,对于该周期磁场产生装置中使用的Halbach磁阵列,虽然可通过其构造使产生磁场呈正弦波分布,但是,面向直线电动机等的推力提高和推力波动降低的、产生磁场的进一步正弦波化存在极限,尚有改善的余地。
发明内容
本发明是为了解决上述问题而完成的,其目的在于,提供如下的周期磁场产生装置及使用该周期磁场产生装置的直线电动机、旋转型电动机:通过变更具有Halbach磁阵列的周期磁场产生装置内的软磁性材料的形状或主磁极永磁和副磁极永磁的形状,来增大产生的磁场,进一步实现正弦波化。
本发明的第一方面是具有如下结构的周期磁场产生装置。
该周期磁场产生装置具有Halbach阵列构造的磁场磁极,在该Halbach阵列构造的磁场磁极中,以交替相邻的方式,呈直线状排列配置了在产生磁场的方向上被磁化的主磁极永磁和以与所述主磁极永磁的磁极方向不同的方式被磁化的副磁极永磁,并且,采用了通过软磁性材料来置换所述主磁极永磁的磁场产生侧的一部分的结构,在设所述软磁性材料的产生磁场侧的磁场移动方向长度为A、所述主磁极永磁的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度为B的情况下,形成为A<B。
根据本发明,周期磁场产生装置利用软磁性材料置换Halbach磁阵列中的主磁极永磁的磁场产生侧的一部分,在该Halbach磁阵列中,以交替相邻的方式,呈直线状排列配置了在产生磁场的方向上被磁化的主磁极永磁和以与该主磁极永磁的磁极方向不同的方式被磁化的副磁极永磁,其中,在设软磁性材料的产生磁场侧的长度为A、主磁极永磁的背轭铁侧的长度为B的情况下,形成为A<B。因此,具有如下效果:与现有例相比,能够提供通过减小软磁性材料的产生磁场侧的面来增大产生磁场而进一步实现了正弦波化的周期磁场产生装置。
附图说明
参照附图,对本发明进行更详细的说明。
图1是代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置的剖面图。
图2是代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置的剖面图。
图3是代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置的剖面图。
图4A是对本发明的各实施方式和比较例中的周期磁场产生装置的特性进行比较的图,其表示相应装置在Z=5mm的点处的气隙(gap)磁通密度分布。
图4B是示出图4A的气隙磁通密度分布波形的Z=5mm的位置的图。
图5是代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处,相对于B/A,气隙磁通密度最大值的分布。
图6是代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处,相对于B/A,气隙磁通密度最大值的分布。
图7是代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处,相对于B/A,气隙磁通密度最大值的分布。
图8是对本发明的各实施方式和比较例(现有技术)的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处的气隙磁通密度分布波形的谐波分析结果进行比较的图。
图9是代表本发明的第4实施方式的直线电动机的剖面图。
图10是代表本发明的第5实施方式的旋转型电动机的剖面图。
具体实施方式
下面,参照附图说明本发明的实施方式。
【实施例1】
图1是代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置的剖面图。
在图1中,周期磁场产生装置由以下部分构成:背轭铁(back yoke)103、磁化方向为朝上(↑)和朝下(↓)的主磁极永磁111、磁化方向为朝右(→)和朝左(←)的副磁极永磁112、以及配置于主磁极永磁111的磁场产生侧的软磁性材料104。
这里,图1中的A、B分别表示软磁性材料104的产生磁场侧的长度和主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度,作为一例,软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为与副磁极永磁112的背轭铁103侧的长度B’相同的长度。另外,设软磁性材料104的产生磁场侧的长度A与主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B的合计为30mm。
本发明的第1实施方式的特征在于,设软磁性材料104的产生磁场侧的磁场移动方向长度为A、主磁极永磁111的背轭铁103侧的磁场移动方向长度为B,则以A<B的方式将软磁性材料104和主磁极永磁111分别形成为梯形状。其中,磁场移动方向长度是指形成磁场的永磁的磁阵列的长边方向长度。
图4A是对本发明的各实施方式和比较例的周期磁场产生装置的特性进行比较的图,其表示相应装置在Z=5mm的点处的气隙磁通密度分布。图4B是示出图4A的气隙磁通密度分布波形的Z=5mm的位置的图。即,图4A的曲线图表示出图4B中的虚线位置(Z=5mm)处的磁通密度分布。另外,图中的E1是第1实施方式,E2是第2实施方式,E3是第3实施方式,E0是比较例。这里,在本发明的各实施方式中,软磁性材料的产生磁场侧的磁场移动方向长度A与主磁极永磁的背轭铁侧的磁场移动方向长度B之间的关系均为A<B,与此相对,比较例为A=B的关系。
作为一例,图4A中的第1实施方式(E1)的曲线图(标有△)表示软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为10mm、主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B为20mm的情况。
这里,对本实施方式的周期磁场产生装置所产生的磁通密度与比较例的周期磁场产生装置的磁通密度进行比较,比较例的周期磁场产生装置所产生的磁通密度在主磁极磁铁中心上的P、Q位置处为0.4T,与此相对,在代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置中,所产生的磁通密度增大至0.58T,可知相比于比较例,本发明更加高效。
如上所述,本发明能够提供如下的周期磁场产生装置:设软磁性材料104的产生磁场侧的长度为A、主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度为B,则以A<B的方式形成为梯形状,与比较例相比,通过减小软磁性材料104的产生磁场侧的面,由此增大了产生磁场。
图5示出了代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处,相对于B/A,气隙磁通密度最大值的分布。在图中,横轴是主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B与软磁性材料104的产生磁场侧的长度A之比,纵轴是磁通密度值。
如图5所示,可知在代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置中,在B/A=2.6附近,气隙磁通密度值最大,而当B/A=1.5以下时,气隙磁通密度值急剧减小,所以,设B/A的下限值为1.5,并将其上限值设定为3.5,在3.5处,示出与下限值1.5处的气隙磁通密度值相同的值。由此,对于代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置,在1.5≤B/A≤3.5的区域内制作周期磁场产生装置,由此能够提供进一步增大了产生磁场的周期磁场产生装置。
图8示出对本发明的各实施方式与比较例的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处的气隙磁通密度分布波形的谐波分析结果进行比较的图。其中,图中的E1是第1实施方式,E2是第2实施方式,E3是第3实施方式,E0是比较例。在图中,横轴表示谐波分析的阶次D,纵轴表示磁通密度波形的谐波分量的比例H(%),这里,作为一例,设为如下情况:软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为10mm,主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B为20mm。
如该图8所示,在代表本发明的第1实施方式的周期磁场产生装置中,能够使一次分量大于比较例,使三次分量、五次分量小于比较例。由此,与比较例相比,能够提供增大了产生磁场、进一步实现了正弦波化的周期磁场产生装置。
【实施例2】
接着,说明本发明的第2实施方式。
图2是代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置的剖面图。
在图2中,周期磁场产生装置由以下部分构成:背轭铁103、磁化方向为朝上(↑)和朝下(↓)的主磁极永磁111、磁化方向为朝右(→)和朝左(←)的副磁极永磁112、配置于主磁极永磁111的磁场产生侧的软磁性材料104。
图中的A、B分别表示软磁性材料104的产生磁场侧的长度和主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度,这里,作为一例,软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为与副磁极永磁112的背轭铁103侧的长度B’相同的长度。另外,设软磁性材料104的产生磁场侧的长度A与主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B的合计为30mm。
本发明的第2实施方式与第1实施方式的不同之处在于,软磁性材料104的产生磁场侧的移动方向长度A与主磁极永磁111的背轭铁103侧的移动方向长度B之间的关系形成为A<B,并且软磁性材料104的背轭铁103侧的移动方向长度与主磁极永磁111的产生磁场侧的移动方向长度不同。具体而言,其特征在于,软磁性材料104的产生磁场侧的移动方向长度A与背轭铁103侧的移动方向长度相等,并且,主磁极永磁111的产生磁场侧的移动方向长度与背轭铁103侧的移动方向长度B相等。
这里,如对本发明的各实施方式与比较例的周期磁场产生装置的特性进行比较的图4A所示,作为一例,图4A中的第2实施方式(E2)的曲线图(标有○)表示软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为10mm、主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B为20mm的情况。
如图4A所示,比较例的周期磁场产生装置所产生的磁通密度在主磁极磁铁中心上的P、Q位置处为0.4T,与此相对,在代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置中,所产生的磁通密度增大至0.6T,可知本发明是高效的。
如上所述,能够提供如下的周期磁场产生装置:设软磁性材料104的产生磁场侧的长度为A、主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度为B,则形成为A<B,并且,利用分别与主磁极永磁111和软磁性材料104相同厚度的2种宽度的磁铁来构成副磁极永磁112,与比较例相比,通过减小软磁性材料104的产生磁场侧的面,由此增大了产生磁场。
图6示出了代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处,相对于B/A,气隙磁通密度最大值的分布。在图中,横轴是主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B与软磁性材料104的产生磁场侧的长度A之比,纵轴是磁通密度值。
如图6所示,可知在代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置中,在B/A=5.2附近,气隙磁通密度值最大,而当B/A=2以下时,气隙磁通密度值急剧减小。由此,对于代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置,在2≤B/A的区域内制作周期磁场产生装置,由此,能够提供进一步增大了产生磁场的周期磁场产生装置。
这里,使用图8,对本发明的各实施方式与比较例的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处的气隙磁通密度分布波形的谐波分析结果进行比较,在代表本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置(软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为10mm,主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B为20mm)中,能够使一次分量大于比较例、使三次分量、五次分量小于比较例。由此,与比较例相比,能够提供增大了产生磁场、进一步实现了正弦波化的周期磁场产生装置。
【实施例3】
接着,说明本发明的第3实施方式。
图3是代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置的剖面图。
在图3中,102是磁化方向。产生磁场方向为上方向,磁化方向为朝上(↑)和朝下(↓)的111是主磁极永磁,磁化方向为朝右(→)、朝左(←)和斜向箭头的112是副磁极永磁,103是背轭铁,104是配置于主磁极永磁111的磁场产生侧的软磁性材料。
图中的A、B分别表示软磁性材料104的产生磁场侧的长度和主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度,这里,作为一例,软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为与副磁极永磁112的背轭铁103侧的长度相同的长度。另外,设软磁性材料104的产生磁场侧的长度A与主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B的合计为30mm。
本发明的第3实施方式与第2实施方式的不同之处在于,设软磁性材料104的产生磁场侧的长度为A、主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度为B,则形成为A<B,并且,第2实施方式中的与主磁极永磁111相邻的副磁极永磁112由产生磁场侧的2个永磁以及背轭铁103侧的1个永磁构成,所述2个永磁是将产生磁场侧的副磁极永磁112分为两部分并在倾斜方向(45°)上进行磁化而构成的。
这里,如对本发明的各实施方式与比较例的周期磁场产生装置的特性进行比较的图4所示,作为一例,图4A中的第3实施方式(E3)的曲线图(标有◇)表示设软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为10mm、主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B为20mm的情况。
如图4A所示,比较例的周期磁场产生装置所产生的磁通密度在主磁极磁铁中心上的P、Q位置处为0.4T,与此相对,在代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置中,所产生的磁通密度增大至0.5T,可知本发明是高效的。
如上所述,能够提供如下的周期磁场产生装置:设软磁性材料104的产生磁场侧的长度为A、主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度为B,则形成为A<B,并且,针对第2实施方式中的产生磁场侧的副磁极永磁112,将其分为两部分,倾斜地进行磁化,利用由3个磁铁构成的永磁来构成副磁极永磁112,与比较例相比,通过减小软磁性材料104的产生磁场侧的面,增大了产生磁场。
图7示出了代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处,相对于B/A,气隙磁通密度最大值的分布。在图中,横轴是主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B与软磁性材料104的产生磁场侧的长度A之比,纵轴是磁通密度值。
如图7所示,可知在代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置中,当B/A=2以下时,气隙磁通密度值急剧减小。由此,对于代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置,在2≤B/A的区域内制作周期磁场产生装置,由此,能够提供进一步增大了产生磁场的周期磁场产生装置。
这里,如对本发明的各实施方式与比较例的周期磁场产生装置在Z=5mm的点处的气隙磁通密度分布波形的谐波分析结果进行比较的图8所示,在代表本发明的第3实施方式的周期磁场产生装置(软磁性材料104的产生磁场侧的长度A为10mm,主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度B为20mm)中,能够使一次分量大于比较例,使三次分量、五次分量小于比较例。由此,与比较例相比,能够提供增大了产生磁场、进一步实现了正弦波化的周期磁场产生装置。
【实施例4】
接着,说明本发明的第4实施方式。
图9是代表本发明的第4实施方式的直线电动机的剖面图。
以使本发明的周期磁场产生装置(图2)的产生磁场相对的方式,由构成周期磁场产生装置的磁场磁极以及构成电枢的线圈105构成直线电动机,该电枢隔着磁隙与该磁场磁极相对地配置。通过采用这种结构,利用对线圈105通电而在线圈105上产生的磁场与周期磁场产生装置的产生磁场之间的引力和斥力,能够在线圈105为定子时,使作为动子的周期磁场产生装置直线移动,并且能够在周期磁场产生装置为定子时,使作为动子的线圈105直线移动。
在本发明的第4实施方式中,相对于比较例,使用了本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置所产生的磁通密度增加了50%(0.4T→0.6T),由此,直线电动机的推力与周期磁场产生装置的产生磁场的增大大致成比例地增大。因此,本发明是高效的。
这里,图9所示的直线电动机的结构只不过是一例,无论使用本发明的周期磁场产生装置(第1~第3实施方式)中的哪个周期磁场产生装置,均能得到同样的结果。并且,由于针对所有直线电动机的构造都是有效的,因此对直线电动机的构造没有限定。
【实施例5】
接着,说明本发明的第5实施方式。
图10是代表本发明的第5实施方式的旋转型电动机的剖面图。
在图10中,以使本发明的周期磁场产生装置(图2)的磁场产生方向位于圆形状的内侧的方式,由构成周期磁场产生装置的磁场磁极以及构成电枢的线圈105构成旋转型电动机,该电枢隔着磁隙与该磁场磁极相对地配置。通过采用这种结构,利用对线圈105通电而在线圈105上产生的磁场与周期磁场产生装置的产生磁场之间的引力和斥力,能够在线圈105为定子时,使作为转子的周期磁场产生装置旋转,并且,能够在周期磁场产生装置为定子时,使作为转子的线圈105旋转。
在旋转型电动机中,第1~第3实施方式中规定的A、B不是作为软磁性材料104的产生磁场侧的长度和主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度,而是分别利用与软磁性材料104的产生磁场侧的长度对应的中心角、以及与主磁极永磁111的背轭铁103侧的长度对应的中心角来进行规定。在该情况下,中心角A与中心角B之间的关系和在第1~第3实施方式中说明的长度A与长度B之间的关系相同。
在本发明的第5实施方式中,相对于比较例,使用了本发明的第2实施方式的周期磁场产生装置所产生的磁通密度增加了50%(0.4T→0.6T),由此,旋转型电动机的转矩与周期磁场产生装置的产生磁场的增大大致成比例地增大。因此,本发明是高效的。
这里,图10所示的旋转型电动机的结构只不过是一例,无论使用本发明的周期磁场产生装置(第1~第3实施方式)中的哪个周期磁场产生装置,均能够得到同样的结果。并且,由于针对所有旋转型电动机的构造都是有效的,因此对旋转型电动机的构造没有限定。
以上,以直线电动机、旋转型电动机为例进行了说明,但是,本发明针对磁路的形状和所适用的电动机的种类没有限定。
(产业上的可利用性)
本发明的周期磁场产生装置通过变更软磁性材料的形状或主磁极永磁和副磁极永磁的形状,能够使产生磁场正弦波化,或增大产生磁场,所以,能够应用在使用了直线电动机、旋转型电动机的设备的用途中。
本发明的直线电动机、旋转型电动机能够增大推力和转矩,所以,能够应用于半导体/液晶制造装置、电子部件装配机、机床、金属加工机械、工业用机器人等装置。

Claims (12)

1.一种周期磁场产生装置,其具有Halbach阵列构造的磁场磁极,在该Halbach阵列构造的磁场磁极中,以交替相邻的方式,呈直线状排列配置了在产生磁场的方向上被磁化的主磁极永磁和以与所述主磁极永磁的磁极方向不同的方式被磁化的副磁极永磁,
其中,采用了通过软磁性材料来置换所述主磁极永磁的磁场产生侧的一部分的结构,并且,在设所述软磁性材料的产生磁场侧的磁场移动方向长度为A、所述主磁极永磁的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度为B的情况下,形成为A<B。
2.根据权利要求1所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
以所述A与所述B之间的关系为1.5≤B/A≤3.5的方式,所述软磁性材料和所述主磁极永磁分别被形成为梯形状。
3.根据权利要求1所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
所述A与所述B之间的关系为2≤B/A,并且,所述软磁性材料的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度与所述主磁极永磁的产生磁场侧的所述磁场移动方向长度不同。
4.根据权利要求3所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
所述软磁性材料的产生磁场侧的所述磁场移动方向长度与所述软磁性材料的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度相等,并且,所述主磁极永磁的产生磁场侧的所述磁场移动方向长度与所述主磁极永磁的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度相等。
5.根据权利要求4所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
与所述主磁极永磁相邻的所述副磁极永磁由产生磁场侧的2个永磁以及所述背轭铁侧的1个永磁构成,所述2个永磁是将所述产生磁场侧的所述副磁极永磁分为两部分并倾斜地进行磁化而构成的。
6.一种周期磁场产生装置,其具有Halbach阵列构造的磁场磁极,在该Halbach阵列构造的磁场磁极中,以交替相邻的方式,呈圆周状排列配置了在产生磁场的方向上被磁化的主磁极永磁和以与所述主磁极永磁的磁极方向不同的方式被磁化的副磁极永磁,
其中,采用了通过软磁性材料来置换所述主磁极永磁的磁场产生侧的一部分的结构,并且,在设与所述软磁性材料的产生磁场侧的磁场移动方向长度对应的中心角为A、与所述主磁极永磁的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度对应的中心角为B的情况下,形成为A<B。
7.根据权利要求6所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
以所述A与所述B之间的关系为1.5≤B/A≤3.5的方式,所述软磁性材料和所述主磁极永磁分别被形成为弓形状。
8.根据权利要求6所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
所述A与所述B之间的关系为2≤B/A,并且,与所述软磁性材料的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度对应的中心角和与所述主磁极永磁的产生磁场侧的所述磁场移动方向长度对应的中心角不同。
9.根据权利要求8所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
与所述软磁性材料的产生磁场侧的所述磁场移动方向长度对应的中心角和与所述软磁性材料的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度对应的中心角相等,并且,与所述主磁极永磁的产生磁场侧的所述磁场移动方向长度对应的中心角和与所述主磁极永磁的背轭铁侧的所述磁场移动方向长度对应的中心角相等。
10.根据权利要求9所述的周期磁场产生装置,其特征在于,
与所述主磁极永磁相邻的所述副磁极永磁由产生磁场侧的2个永磁以及所述背轭铁侧的1个永磁构成,所述2个永磁是将所述产生磁场侧的所述副磁极永磁分为两部分并倾斜地进行磁化而构成的。
11.一种直线电动机,其具有权利要求1至5中任意一项所述的周期磁场产生装置,
所述周期磁场产生装置中使用的磁场磁极形成为直线状,并且,隔着磁隙,与所述磁场磁极相对地配置有电枢。
12.一种旋转型电动机,其具有权利要求6至10中任意一项所述的周期磁场产生装置,
所述周期磁场产生装置中使用的磁场磁极形成为圆周状,并且,隔着磁隙,与所述磁场磁极相对地配置有电枢。
CN201010232318.4A 2009-07-17 2010-07-15 周期磁场产生装置及使用它的直线电动机、旋转型电动机 Expired - Fee Related CN101958583B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-169227 2009-07-17
JP2009169227A JP5515478B2 (ja) 2009-07-17 2009-07-17 周期磁界発生装置およびそれを用いたリニアモータ、回転型モータ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101958583A true CN101958583A (zh) 2011-01-26
CN101958583B CN101958583B (zh) 2014-08-06

Family

ID=42734758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010232318.4A Expired - Fee Related CN101958583B (zh) 2009-07-17 2010-07-15 周期磁场产生装置及使用它的直线电动机、旋转型电动机

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8446054B2 (zh)
EP (1) EP2276148A2 (zh)
JP (1) JP5515478B2 (zh)
CN (1) CN101958583B (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102904404A (zh) * 2012-08-13 2013-01-30 东南大学 一种基于Halbach结构的无铁心轴向磁场无刷直流电动机
CN103151862A (zh) * 2013-03-15 2013-06-12 西安交通大学 一种高速永磁同步电机转子结构
CN103872876A (zh) * 2012-12-07 2014-06-18 上海微电子装备有限公司 直线电机及平台装置
CN104393737A (zh) * 2014-11-24 2015-03-04 北京航空航天大学 直线振荡电机
CN104467343A (zh) * 2014-11-27 2015-03-25 金陵科技学院 一种筒形磁极组合直线发电机
CN105305767A (zh) * 2015-11-30 2016-02-03 焦作市华鹰机电技术有限公司 一种凸极halbach复合阵列及永磁电机
CN105305756A (zh) * 2015-11-30 2016-02-03 河南理工大学 凸极halbach复合永磁旋转电机
CN105305770A (zh) * 2015-11-04 2016-02-03 河南理工大学 高效大推力双边直线电机
CN105305772A (zh) * 2015-11-30 2016-02-03 河南理工大学 一种凸极halbach复合永磁直线电机
CN105305769A (zh) * 2015-11-04 2016-02-03 河南理工大学 一种凸极开槽永磁阵列及直线电机
CN105406627A (zh) * 2015-12-29 2016-03-16 河南理工大学 一种齿槽凸极永磁复合阵列及电磁装置
CN105406684A (zh) * 2015-12-29 2016-03-16 河南理工大学 一种齿槽凸极永磁复合阵列直线电机
CN105932858A (zh) * 2016-04-27 2016-09-07 霍勇贤 具有聚磁效应的无铁芯永磁直线电机定子及其制造方法
CN106487196A (zh) * 2016-11-30 2017-03-08 歌尔股份有限公司 一种线性振动马达
CN106712436A (zh) * 2016-11-30 2017-05-24 歌尔股份有限公司 一种线性振动马达
CN107925338A (zh) * 2015-09-11 2018-04-17 倍福自动化有限公司 电动机磁性组合
CN110855120A (zh) * 2019-11-15 2020-02-28 重庆交通大学 自屏蔽性磁体结构主动悬架电磁作动器
CN110957884A (zh) * 2019-12-24 2020-04-03 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 一种适用于电动牙刷的电机及其实现方法
CN114598070A (zh) * 2022-03-22 2022-06-07 合肥工业大学 双层不等磁弧Halbach表插永磁电机的优化方法

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012503972A (ja) 2008-09-23 2012-02-09 エアロヴァイロンメント インコーポレイテッド 無鉄心モータの磁束集中器
JP5370313B2 (ja) * 2010-08-24 2013-12-18 株式会社安川電機 リニアモータ
WO2012142306A2 (en) * 2011-04-12 2012-10-18 Sarai Mohammad Magnetic configurations
CN103703523B (zh) 2011-04-13 2015-08-26 巨石风力股份有限公司 用于永磁体的通量集中结构、制造这种结构的方法和包括这种结构的机器
DE112011105426T5 (de) * 2011-07-08 2014-04-03 Mitsubishi Electric Corp. Elektrische Rotationsmaschine vom Permanentmagnet-Typ und Verfahren zum Herstellen derselben
JP5404718B2 (ja) * 2011-08-29 2014-02-05 株式会社ニッセイ 磁気歯車装置
FR2985085B1 (fr) * 2011-12-23 2014-02-21 Alstom Technology Ltd Actionneur electromagnetique a aimants permanents et interrupteur-sectionneur mecanique actionne par un tel actionneur
KR101308155B1 (ko) * 2011-12-29 2013-09-12 (주)디엠테크놀러지 영구자석형 선형 동기전동기 및 회전형 동기전동기
KR101308154B1 (ko) * 2011-12-29 2013-09-12 (주)디엠테크놀러지 영구자석형 선형 동기전동기 및 회전형 동기전동기
KR20140109427A (ko) 2012-01-30 2014-09-15 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 자기회로
CN103580444B (zh) * 2012-07-31 2017-02-22 上海微电子装备有限公司 直线电机
US9752968B2 (en) 2012-12-21 2017-09-05 Luminex Corporation Rotating shielded magnetic actuator
US9636689B2 (en) 2012-12-21 2017-05-02 Luminex Corporation Rotating magnetic actuator
JP2014181771A (ja) * 2013-03-19 2014-09-29 Azbil Corp 磁気リニアアクチュエータ
DE112014006360B4 (de) 2014-03-18 2018-01-11 Mitsubishi Electric Corporation Rotor für einen Permanentmagnetmotor
EP3132529A1 (en) * 2014-04-16 2017-02-22 Nucleus Scientific, Inc. Magnetic position coupling and valve mechanism
US9899886B2 (en) 2014-04-29 2018-02-20 Boulder Wind Power, Inc. Devices and methods for magnetic flux return optimization in electromagnetic machines
US9941778B2 (en) 2014-09-25 2018-04-10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Periodic magnetic field generator and actuator equipped with same
JP5870326B1 (ja) * 2015-01-22 2016-02-24 サンテスト株式会社 ボイスコイルモータ及びこのボイスコイルモータを用いた直動型サーボ弁
JP6506579B2 (ja) * 2015-03-20 2019-04-24 Ntn株式会社 回転駆動装置または回転駆動装置を備える遠心式ポンプ装置
DE102015013690A1 (de) * 2015-10-21 2017-04-27 Nidec Corporation Ringmagneteinheit und Elektromotor
JP6915612B2 (ja) * 2016-04-19 2021-08-04 日本電産株式会社 モータおよび電動パワーステアリング装置
MX2019002882A (es) 2016-09-13 2019-07-04 Nucleus Scient Inc Sistema de accionamiento electrico de enlace de multiples varillas.
US11843334B2 (en) 2017-07-13 2023-12-12 Denso Corporation Rotating electrical machine
JP6939543B2 (ja) 2017-07-21 2021-09-22 株式会社デンソー 回転電機
CN113991959B (zh) 2017-07-21 2024-04-16 株式会社电装 旋转电机
DE112018006651T5 (de) 2017-12-28 2020-10-08 Denso Corporation Radantriebsvorrichtung
JP2020018129A (ja) * 2018-07-26 2020-01-30 株式会社デンソー 回転電機
DE112018006717T5 (de) 2017-12-28 2020-09-10 Denso Corporation Rotierende elektrische Maschine
WO2019131908A1 (ja) * 2017-12-28 2019-07-04 株式会社デンソー 回転電機
CN111557069A (zh) 2017-12-28 2020-08-18 株式会社电装 旋转电机
JP6927186B2 (ja) 2017-12-28 2021-08-25 株式会社デンソー 回転電機
DE112018006694T5 (de) * 2017-12-28 2020-09-10 Denso Corporation Rotierende elektrische Maschine
JP7006541B2 (ja) 2017-12-28 2022-01-24 株式会社デンソー 回転電機
JP2019126179A (ja) * 2018-01-17 2019-07-25 オリンパス株式会社 駆動装置
JP7255383B2 (ja) 2018-07-25 2023-04-11 株式会社デンソー 回転電機
JP2020065412A (ja) * 2018-10-19 2020-04-23 Kyb株式会社 筒型リニアモータ
JP2020089178A (ja) * 2018-11-29 2020-06-04 株式会社東芝 ロータマグネットの製造方法,ロータマグネット及び永久磁石モータ
JP7441860B2 (ja) * 2019-05-24 2024-03-01 マジック リープ, インコーポレイテッド 環状軸方向磁束モータ
JP7388071B2 (ja) * 2019-09-11 2023-11-29 株式会社デンソー 車輪駆動装置
JP2021052456A (ja) * 2019-09-24 2021-04-01 セイコーエプソン株式会社 モーター及びロボット
US20210099069A1 (en) * 2019-09-27 2021-04-01 Portland State University Electromagnetic configurations and assembly methods for a halbach rotor magnetic gear
JP7358267B2 (ja) * 2020-02-19 2023-10-10 株式会社日立製作所 回転電機及びこれを用いた電動ホイール
WO2021176668A1 (ja) 2020-03-05 2021-09-10 株式会社デンソー 回転電機
WO2022064614A1 (ja) * 2020-09-24 2022-03-31 三菱電機株式会社 界磁子および界磁子を備えた電動機
JP2022069822A (ja) * 2020-10-26 2022-05-12 セイコーエプソン株式会社 モーター及びロボット
US20220139603A1 (en) * 2020-11-01 2022-05-05 Kaizhong Gao Composite Permanent Magnet
JP2022114570A (ja) * 2021-01-27 2022-08-08 セイコーエプソン株式会社 回転モーターおよびロボット
JP2022170963A (ja) * 2021-04-30 2022-11-11 セイコーエプソン株式会社 回転モーターおよびロボットアーム

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004015906A (ja) * 2002-06-06 2004-01-15 Yaskawa Electric Corp 永久磁石形モータ
US20050040721A1 (en) * 2003-05-22 2005-02-24 Denso Corporation Rotary electric machine and a rotor of the same
JP2007006545A (ja) * 2005-06-21 2007-01-11 Yaskawa Electric Corp 周期磁界発生装置およびそれを用いたリニアモータ、回転型モータ、揺動モータ
JP2007019127A (ja) * 2005-07-06 2007-01-25 Yaskawa Electric Corp 周期磁界発生装置およびそれを用いたリニアモータ
JP2007312449A (ja) * 2006-05-16 2007-11-29 Yaskawa Electric Corp 周期磁界発生装置およびこれを用いた電動機

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4731598A (en) * 1987-08-24 1988-03-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Periodic permanent magnet structure with increased useful field
US5019863A (en) * 1987-09-30 1991-05-28 Amoco Corporation Wedged-pole hybrid undulator
DE3806760A1 (de) * 1988-03-02 1989-09-14 Heidelberg Motor Gmbh Elektrische maschine
US5280209A (en) * 1989-11-14 1994-01-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Permanent magnet structure for use in electric machinery
US5107238A (en) * 1991-04-01 1992-04-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Magnetic cladding for use in periodic permanent magnet stacks
DE19737391A1 (de) * 1997-08-27 1999-03-04 Magnet Motor Gmbh Elektrische Maschine, deren Rotor aus Dauermagneten und Magnetfluß-Leitstücken aufgebaut ist
US6104108A (en) * 1998-12-22 2000-08-15 Nikon Corporation Wedge magnet array for linear motor
DE10164290A1 (de) * 2001-12-28 2003-07-17 Magnet Motor Gmbh Dauermagnetisch erregte, elektrische Maschine
SE524861C2 (sv) * 2002-08-14 2004-10-12 Abb Ab En elektrisk maskin samt användning därav
US6841910B2 (en) * 2002-10-02 2005-01-11 Quadrant Technology Corp. Magnetic coupling using halbach type magnet array
US6879075B2 (en) * 2003-01-31 2005-04-12 Curtiss-Wright Electro-Mechanical Corporation Trapezoidal shaped magnet flux intensifier motor pole arrangement for improved motor torque density
JP4474547B2 (ja) * 2005-02-07 2010-06-09 国立大学法人 大分大学 永久磁石可動電機
JP4811785B2 (ja) 2005-10-13 2011-11-09 株式会社安川電機 周期磁界発生装置およびこれを用いたリニアモータ
JP2012503972A (ja) * 2008-09-23 2012-02-09 エアロヴァイロンメント インコーポレイテッド 無鉄心モータの磁束集中器
JP5521820B2 (ja) * 2009-09-07 2014-06-18 株式会社安川電機 回転電機およびその製造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004015906A (ja) * 2002-06-06 2004-01-15 Yaskawa Electric Corp 永久磁石形モータ
US20050040721A1 (en) * 2003-05-22 2005-02-24 Denso Corporation Rotary electric machine and a rotor of the same
JP2007006545A (ja) * 2005-06-21 2007-01-11 Yaskawa Electric Corp 周期磁界発生装置およびそれを用いたリニアモータ、回転型モータ、揺動モータ
JP2007019127A (ja) * 2005-07-06 2007-01-25 Yaskawa Electric Corp 周期磁界発生装置およびそれを用いたリニアモータ
JP2007312449A (ja) * 2006-05-16 2007-11-29 Yaskawa Electric Corp 周期磁界発生装置およびこれを用いた電動機

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102904404A (zh) * 2012-08-13 2013-01-30 东南大学 一种基于Halbach结构的无铁心轴向磁场无刷直流电动机
CN103872876A (zh) * 2012-12-07 2014-06-18 上海微电子装备有限公司 直线电机及平台装置
CN103151862A (zh) * 2013-03-15 2013-06-12 西安交通大学 一种高速永磁同步电机转子结构
CN104393737A (zh) * 2014-11-24 2015-03-04 北京航空航天大学 直线振荡电机
CN104393737B (zh) * 2014-11-24 2018-08-10 北京航空航天大学 直线振荡电机
CN104467343A (zh) * 2014-11-27 2015-03-25 金陵科技学院 一种筒形磁极组合直线发电机
CN107925338A (zh) * 2015-09-11 2018-04-17 倍福自动化有限公司 电动机磁性组合
CN105305770B (zh) * 2015-11-04 2018-04-06 河南理工大学 高效大推力双边直线电机
CN105305770A (zh) * 2015-11-04 2016-02-03 河南理工大学 高效大推力双边直线电机
CN105305769A (zh) * 2015-11-04 2016-02-03 河南理工大学 一种凸极开槽永磁阵列及直线电机
CN105305767A (zh) * 2015-11-30 2016-02-03 焦作市华鹰机电技术有限公司 一种凸极halbach复合阵列及永磁电机
CN105305772A (zh) * 2015-11-30 2016-02-03 河南理工大学 一种凸极halbach复合永磁直线电机
CN105305756A (zh) * 2015-11-30 2016-02-03 河南理工大学 凸极halbach复合永磁旋转电机
CN105406684A (zh) * 2015-12-29 2016-03-16 河南理工大学 一种齿槽凸极永磁复合阵列直线电机
CN105406627A (zh) * 2015-12-29 2016-03-16 河南理工大学 一种齿槽凸极永磁复合阵列及电磁装置
CN105932858A (zh) * 2016-04-27 2016-09-07 霍勇贤 具有聚磁效应的无铁芯永磁直线电机定子及其制造方法
CN105932858B (zh) * 2016-04-27 2019-09-20 霍勇贤 具有聚磁效应的无铁芯永磁直线电机定子及其制造方法
CN106487196A (zh) * 2016-11-30 2017-03-08 歌尔股份有限公司 一种线性振动马达
CN106712436A (zh) * 2016-11-30 2017-05-24 歌尔股份有限公司 一种线性振动马达
CN110855120A (zh) * 2019-11-15 2020-02-28 重庆交通大学 自屏蔽性磁体结构主动悬架电磁作动器
CN110855120B (zh) * 2019-11-15 2021-07-23 重庆交通大学 自屏蔽性磁体结构主动悬架电磁作动器
CN110957884A (zh) * 2019-12-24 2020-04-03 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 一种适用于电动牙刷的电机及其实现方法
CN114598070A (zh) * 2022-03-22 2022-06-07 合肥工业大学 双层不等磁弧Halbach表插永磁电机的优化方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011024379A (ja) 2011-02-03
US20110012440A1 (en) 2011-01-20
EP2276148A2 (en) 2011-01-19
CN101958583B (zh) 2014-08-06
US8446054B2 (en) 2013-05-21
JP5515478B2 (ja) 2014-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101958583B (zh) 周期磁场产生装置及使用它的直线电动机、旋转型电动机
CN106411096B (zh) 一种基于Halbach永磁结构的模块化游标永磁直线电机
JP2007312449A (ja) 周期磁界発生装置およびこれを用いた電動機
JP2007006545A (ja) 周期磁界発生装置およびそれを用いたリニアモータ、回転型モータ、揺動モータ
US10700585B2 (en) Linear motor
US11418097B2 (en) External winding controlled, two-degree-of-freedom, bearingless, switched reluctance motor
EP1816725A1 (en) Permanent magnet assembly for electric machines and actuators, method for their design and electric machines and actuators
CN203911720U (zh) 一种磁悬浮永磁直线电机
CN109889013A (zh) 一种非均匀齿无磁轨直线电机
CN107786058A (zh) 直线电机
Gundogdu et al. The Impact of the selection of permanent magnets on the design of permanent magnet machines-a case study: permanent magnet synchronous machine design with high efficiency
CN203617800U (zh) 一种减小定位力的定子永磁型游标电机结构
CN107819391B (zh) 一种永磁阵列及平面电机
Chen et al. Performance analysis of linear permanent-magnet motors with finite-element analysis
CN102739122B (zh) 双边初级结构磁悬浮平面电机
TWI618332B (zh) 磁通切換式永磁馬達
CN101800460B (zh) 集成绕组结构短行程直流平面电机
Li et al. Spherical harmonic analysis of a novel Halbach array PM spherical motor
Norhisam et al. Comparison on thrust characteristic of linear oscillatory actuators
Zhang et al. Modelling and analysis of two-phase winding segmented permanent magnet linear synchronous motor
Li et al. Research on Thrust Fluctuation of Linear Motor with Trapezoidal Halbach Pole
CN112531941A (zh) 优化Halbach阵列表面***式永磁电机的方法
Xu et al. Analytical solution of air-gap field in motors with parallel magnetized permanent magnets
Ha et al. Design and characteristic analysis of non-contact magnet gear for conveyor by using permanent magnet
Mori et al. Characteristic analysis of two-degree-of-freedom cylindrical actuator

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140806

Termination date: 20170715