RU180945U1 - Магнитоэлектрический микродвигатель - Google Patents

Магнитоэлектрический микродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU180945U1
RU180945U1 RU2018101517U RU2018101517U RU180945U1 RU 180945 U1 RU180945 U1 RU 180945U1 RU 2018101517 U RU2018101517 U RU 2018101517U RU 2018101517 U RU2018101517 U RU 2018101517U RU 180945 U1 RU180945 U1 RU 180945U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
micromotor
magnetoelectric
rotor
winding
conductors
Prior art date
Application number
RU2018101517U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Алексеевич Нестерин
Роман Артемьевич Романов
Алексей Николаевич Матюнин
Original Assignee
Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"
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 Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" filed Critical Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"
Priority to RU2018101517U priority Critical patent/RU180945U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU180945U1 publication Critical patent/RU180945U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K29/00Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам с постоянными магнитами, и может быть использована в электроприводе микромеханизмов. Сущность полезной модели состоит в том, что в магнитоэлектрическом микродвигателе, имеющем постоянные магниты на роторе, стеклянный статор, изготовленный по технологии, в основе которой лежит комбинация стекловолоконной технологии и пленочной технологии микроэлектроники, питающемся от источника напряжения регулируемой частоты, на полюс и фазу магнитоэлектрического микродвигателя приходится целое число последовательно соединенных проводников, большее одного (q>1), а в системе питания магнитоэлектрического микродвигателя присутствует бездатчиковое векторное управление.Постоянный магнит ротора магнитоэлектрического микродвигателя, работающего в режиме вентильного двигателя, может иметь одну пару полюсов.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам с постоянными магнитами, и может быть использована в электроприводе микромеханизмов.
Известен магнитоэлектрический микродвигатель, имеющий постоянный магнит на роторе, стеклянный статор, изготовленный по технологии, в основе которой лежит комбинация стекловолоконной технологии и пленочной технологии микроэлектроники, с мультикапиллярными проводниками обмотки, расположенными в периферийных отверстиях статора, питающийся от источника напряжения регулируемой частоты [1. Градецкий В.Г. и др. Исследование статических и динамических процессов в микродвигателях // Микросистемная техника, №1, 2001, С. 13-21].
В указанном магнитоэлектрическом микродвигателе мультикапиллярные проводники образуют секции обмотки статора, при этом на каждый полюс и фазу микродвигателя приходится одна секция обмотки. В статье [1] описано синхронное управление магнитоэлектрическим микродвигателем с разгоном ротора электромагнитным полем с постепенно нарастающей частотой вращения.
Этот магнитоэлектрический микродвигатель выбран в качестве прототипа.
Недостатки прототипа заключаются в следующем.
При работе магнитоэлектрического микродвигателя наблюдается неустойчивое вращение ротора, а также срыв синхронности и остановка ротора при частоте вращения более 1200 об/мин, этой частоте вращения ротора соответствует частота вращения поля статора более 20 Гц.
В фазе обмотки статора магнитоэлектрического микродвигателя индуцируется небольшая э.д.с. вращения, что обусловлено наличием только одного эффективного проводника, приходящегося на полюс и фазу, в котором наводится э.д.с. вращения. Небольшой э.д.с. вращения, индуцируемой в обмотке статора магнитоэлектрического микродвигателя, в случае работы микродвигателя в режиме вентильного двигателя будет соответствовать небольшая частота вращения ротора и, соответственно, магнитоэлектрический микродвигатель, работающий в режиме вентильного двигателя, будет обладать небольшим диапазоном регулирования частоты вращения ротора.
Задачами полезной модели являются повышение устойчивости вращения ротора благодаря увеличению пускового и максимального момента магнитоэлектрического микродвигателя за счет его работы в режиме вентильного двигателя, а также увеличение частоты вращения и диапазона регулирования частоты вращения ротора магнитоэлектрического микродвигателя, работающего в режиме вентильного двигателя.
Для решения этих задач магнитоэлектрический микродвигатель работает в режиме вентильного двигателя, при этом в системе питания микродвигателя присутствует бездатчиковая система векторного управления. В магнитоэлектрическом микродвигателе, имеющем магнит на роторе, стеклянный статор, изготовленный по технологии, в основе которой лежит комбинация стекловолоконной технологии и пленочной технологии микроэлектроники, на полюс и фазу магнитоэлектрического микродвигателя приходится целое число последовательно соединенных проводников q, большее одного (q>1), определяемое по формуле:
Figure 00000001
где z1 - число эффективных проводников обмотки статора;
p - число пар полюсов магнита ротора;
m - число фаз обмотки статора.
В частности, магнит ротора магнитоэлектрического микродвигателя, работающего в режиме вентильного двигателя, имеет одну пару полюсов (p=1).
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен двумерный эскиз предлагаемого магнитоэлектрического микродвигателя.
На фиг. 2 изображен двумерный эскиз поперечного сечения предлагаемого магнитоэлектрического микродвигателя.
На фиг. 3 показано двумерное изображение предлагаемого магнитоэлектрического микродвигателя со стороны выходного конца вала при числе проводников на полюс и фазу микродвигателя q=2.
На фиг. 4 показано двумерное изображение предлагаемого магнитоэлектрического микродвигателя со стороны, обратной стороне выходного конца вала, при числе проводников на полюс и фазу микродвигателя q=2.
На фиг. 5 показано двумерное изображение предлагаемого магнитоэлектрического микродвигателя со стороны выходного конца вала при числе проводников на полюс и фазу микродвигателя q=3.
На фиг. 6 показано двумерное изображение предлагаемого магнитоэлектрического микродвигателя со стороны, являющейся противоположной стороне выходного конца вала, при числе проводников на полюс и фазу микродвигателя q=3.
Магнитоэлектрический микродвигатель состоит из стеклянного статора 1, изготовленного по технологии, в основе которой лежит комбинация стекловолоконной технологии и пленочной технологии микроэлектроники, из проводников 4 обмотки статора, расположенных в периферийных отверстиях стеклянного статора, вала 2, установленного в переднем подшипниковом узле 3 и в заднем подшипниковом узле 6, постоянного магнита ротора 7, расположенного на валу, шайбы 8 из диэлектрического материала, а также имеет лобовые части 5 обмотки статора, образующие последовательное соединение проводников каждого полюса и фазы распределенной обмотки статора. Лобовые части выполнены из изолированного провода, например, из медного эмалированного провода. Электрическое соединение концов проводников лобовых частей обмотки с концами соответствующих проводников обмотки, находящихся в периферийных отверстиях статора, осуществляется с помощью пайки. Для образования распределенной обмотки статора концы проводников фаз обмотки, по которым токи текут в прямом направлении (А, В, С) с помощью проводников лобовых частей обмотки соединяются с концами проводников соответствующих фаз обмотки, по которым токи текут в обратном направлении {-А, -В, -С) таким образом, что образуется последовательное соединение проводников в каждой фазе распределенной обмотки статора в соответствии с числом q проводников на полюс и фазу. Выводы обмотки L1, L2, L3 предназначены для подключения трехфазной распределенной обмотки статора микродвигателя к инвертору напряжения, входящему в состав системы питания магнитоэлектрического микродвигателя. Передний подшипниковый узел 3 в целях осуществления стабильной работы магнитоэлектрического микродвигателя имеет буртик, защищающий вал от соприкосновения с лобовыми частями обмотки. Диэлектрическая шайба 8 с возможностью свободного вращения установлена на валу в области между магнитом ротора и передним подшипниковым узлом и предназначена для уменьшения силы трения между магнитом ротора и передним подшипниковым узлом, которая может возникать при осевом перемещении ротора в пределах люфта.
В случае, если магнитоэлектрический микродвигатель, работающий в режиме вентильного двигателя, имеет четное число проводников (q) на полюс и фазу, например, q=2 (фиг. 3, фиг. 4), то концы распределенной обмотки целесообразно соединить таким образом, чтобы выводы обмотки статора L1, L2, L3 оказались расположенными со стороны, противоположной стороне выходного конца вала. В этом случае лобовые части обмотки, соединенные таким образом, как изображено на фиг. 4, образуют перекрестие с той стороны, где расположены выводы обмотки L1, L2, L3. При этом с противоположной стороны микродвигателя (фиг. 3) перекрестие не образуется, и проводники лобовых частей обмотки могут быть симметрично разделены и направлены относительно буртика переднего подшипникового щита, защищающего вал от соприкосновения с лобовыми частями обмотки.
В случае, если магнитоэлектрический микродвигатель, работающий в режиме вентильного двигателя, имеет нечетное число проводников (q) на полюс и фазу, например, q=3 (фиг. 5, фиг. 6), то концы распределенной обмотки целесообразно соединить таким образом, чтобы выводы обмотки статора L1, L2, L3 оказались расположенными со стороны выходного конца вала. В этом случае лобовые части обмотки, соединенные таким образом, как изображено на фиг. 6, образуют перекрестие с противоположной стороны микродвигателя относительно той стороны, где расположены выводы обмотки L1, L2, L3. При этом со стороны микродвигателя, где расположены выводы обмотки L1, L2, L3 (фиг. 5) перекрестие не образуется, и проводники лобовых частей обмотки могут быть симметрично разделены и направлены относительно буртика переднего подшипникового щита, защищающего вал от соприкосновения с лобовыми частями обмотки.
Современные технологические возможности позволяют изготавливать поликапиллярные стеклянные трубки по технологии, в основе которой лежит комбинация стекловолоконной технологии и пленочной технологии микроэлектроники, достаточно малых диаметров (2-3 мм и менее) с числом отверстий z1, равным 12 и более, что дает возможность увеличивать напряжение питания в звене постоянного тока (U) при заданной частоте вращения ротора магнитоэлектрического двигателя, работающего в режиме вентильного двигателя, пропорционально э.д.с. вращения, индуцируемой в распределенной обмотке статора. В свою очередь, э.д.с. вращения Е1, индуцируемая в распределенной обмотке статора, в случае беззубцовой обмотки будет определяться в соответствии с выражением [2, 3]:
Figure 00000002
где ƒ1 - частота тока в проводниках обмотки статора;
Фm1 - амплитуда первой гармоники магнитного потока, сцепленного с обмоткой статора и созданного вращающимся магнитом ротора.
Частота тока в проводниках обмотки статора определяется по формуле:
Figure 00000003
где n - частота вращения ротора, об/мин.
Частота вращения ротора магнитоэлектрического двигателя, работающего в режиме вентильного двигателя, пропорциональна напряжению питания в звене постоянного тока (U), в частности, частота вращения ротора при идеальном холостом ходе n0 определяется выражением:
Figure 00000004
где Се - коэффициент Э.Д.С;
Ф - магнитный поток в зазоре на пару полюсов.
Таким образом, увеличение числа (q) проводников обмотки статора на полюс и фазу магнитоэлектрического микродвигателя, работающего в режиме вентильного двигателя, при неизменных параметрах питания обмотки и неизменных параметрах магнита ротора приведет к увеличению частоты вращения ротора при его работе в режиме вентильного двигателя, что также расширит диапазон регулирования частоты вращения ротора магнитоэлектрического микродвигателя.
Источники информации
1. Градецкий В.Г. и др. Исследование статических и динамических процессов в микродвигателях // Микросистемная техника, №1, 2001. С. 13-21.
2. Нестерин В.А. Компоненты интеллектуальных мехатронных модулей / В.А. Нестерин, Е.В. Волокитина. - Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2014. - 306 с.
3. Копылов И.П. Электрические машины: Учеб. для вузов / И.П. Копылов. - 3-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2002. - 607 с.

Claims (2)

1. Магнитоэлектрический микродвигатель с постоянным магнитом на роторе, стеклянным статором, в периферийных отверстиях которого расположены проводники обмотки, питающийся от источника напряжения регулируемой частоты, отличающийся тем, что на полюс и фазу магнитоэлектрического микродвигателя приходится целое число последовательно соединенных проводников обмотки статора, большее одного (q>1), а в системе питания магнитоэлектрического микродвигателя присутствует бездатчиковое векторное управление.
2. Магнитоэлектрический микродвигатель по п. 1, отличающийся тем, что постоянный магнит ротора имеет одну пару полюсов (р=1).
RU2018101517U 2018-01-16 2018-01-16 Магнитоэлектрический микродвигатель RU180945U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101517U RU180945U1 (ru) 2018-01-16 2018-01-16 Магнитоэлектрический микродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101517U RU180945U1 (ru) 2018-01-16 2018-01-16 Магнитоэлектрический микродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU180945U1 true RU180945U1 (ru) 2018-07-02

Family

ID=62813373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101517U RU180945U1 (ru) 2018-01-16 2018-01-16 Магнитоэлектрический микродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU180945U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU860223A1 (ru) * 1979-12-25 1981-08-30 Научно-исследовательский институт часовой промышленности Магнитоэлектрический двигатель
SU904131A1 (ru) * 1980-05-05 1982-02-07 Предприятие П/Я А-1001 Магнитоэлектрический моментный микродвигатель
SU1830596A1 (ru) * 1990-08-07 1993-07-30 Nii Avtomatiki I Priborostroen Магнитоэлектрический моментный микродвигатель 2
US20070228861A1 (en) * 2004-01-28 2007-10-04 Yukio Kinoshita Electrical Rotary Machine and Electromagnetic Apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU860223A1 (ru) * 1979-12-25 1981-08-30 Научно-исследовательский институт часовой промышленности Магнитоэлектрический двигатель
SU904131A1 (ru) * 1980-05-05 1982-02-07 Предприятие П/Я А-1001 Магнитоэлектрический моментный микродвигатель
SU1830596A1 (ru) * 1990-08-07 1993-07-30 Nii Avtomatiki I Priborostroen Магнитоэлектрический моментный микродвигатель 2
US20070228861A1 (en) * 2004-01-28 2007-10-04 Yukio Kinoshita Electrical Rotary Machine and Electromagnetic Apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2038480C (en) Two-stator induction synchronous motor
Osorio et al. Sliding mode technique applied to output voltage control of the switched reluctance generator
FR2386179A1 (fr) Machines electriques tournantes perfectionnees
CN104158376A (zh) 一种能够降低电磁激振力的有刷直流电机
Wadibhasme et al. Review of various methods in improvement in speed, power & efficiency of induction motor
RU2719685C1 (ru) Статор электродвигателя
RU180945U1 (ru) Магнитоэлектрический микродвигатель
RU2143777C1 (ru) Бесконтактная электрическая машина магнитоэлектрического типа
RU2652102C1 (ru) Вентильный электродвигатель
RU2249904C2 (ru) Электрическая машина с постоянными магнитами и энергосберегающим управлением
CN110120732B (zh) 一种感应串联式无刷励磁电机
RU2414039C1 (ru) Модульная синхронная электрическая машина
RU2716489C2 (ru) Электромеханический преобразователь
RU2414793C1 (ru) Бесконтактная модульная магнитоэлектрическая машина
RU2366063C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2146849C1 (ru) Торцевой генератор тока
RU200394U1 (ru) Вентильный электродвигатель
RU2414790C1 (ru) Синхронная электрическая машина с модулированной мдс якоря
RU2414792C1 (ru) Бесконтактная магнитоэлектрическая машина с модулированной мдс якоря
KR20200099773A (ko) 전동기
RU2380814C1 (ru) Бесконтактная магнитоэлектрическая машина
RU2771993C2 (ru) Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
RU2379814C1 (ru) Электрическая машина с электромагнитным возбуждением
RU2414040C1 (ru) Бесконтактная синхронная магнитоэлектрическая машина с модулированной мдс якоря
RU144223U1 (ru) Магнитоэлектрическая машина