RU2037684C1 - Электромагнитная опора - Google Patents

Электромагнитная опора

Info

Publication number
RU2037684C1
RU2037684C1 SU5058973A RU2037684C1 RU 2037684 C1 RU2037684 C1 RU 2037684C1 SU 5058973 A SU5058973 A SU 5058973A RU 2037684 C1 RU2037684 C1 RU 2037684C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
poles
pair
gap
pole
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Дмитриевич Воронцов
Виктор Михайлович Смирнов
Original Assignee
Валерий Дмитриевич Воронцов
Виктор Михайлович Смирнов
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 Дмитриевич Воронцов, Виктор Михайлович Смирнов filed Critical Валерий Дмитриевич Воронцов
Priority to SU5058973 priority Critical patent/RU2037684C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037684C1 publication Critical patent/RU2037684C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Использование: область машиностроения, а именно прикладная электромеханика, в частности, устройства для поддержания вращающихся деталей во взвешенном состоянии. Сущность изобретения: электромагнитная опора содержит магнитопроводящий ротор, охваченный с зазором магнитопроводящим статором с симметрично размещенными относительно координатных осей полюсами, имеющими обмотки подмагничивания и обмотки управления. Обращенная к ротору криволинейная поверхность каждого полюса статора формирует неравномерный по окружности ротора зазор, увеличивающийся от наружной боковой стенки полюса к координатной оси симметрии пары полюсов. Криволинейные поверхности каждой пары полюсов выполнены с одинаковыми радиусами кривизны, равными радиусу наружной поверхности ротора с общим центром кривизны на координатной оси симметрии и смещенными относительно центра окружности ротора к указанным полюсам. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 9 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к прикладной электромеханики, в частности к устройствам, предназначенным для поддержания как вращающихся, так и невращающихся деталей во взвешенном состоянии, например, для бесконтактной подвески роторов, валов, шпинделей и т.д. вращающихся с любой угловой скоростью.
Известны электромагнитные опоры, представляющие собой электромагнитный подшипник, имеющий кольцевой статор с несколькими полюсами, каждый полюс которого имеет катушку с обмоткой подмагничивания и катушку с обмоткой управления и магнитопроводящий ротор [1,2]
Недостатком известных опор является повышенное энергопотребление обмотками подмагничивания и управления.
Известна конструкция электромагнитной опоры, которая является наиболее близким техническим решением к изобретению и содержит магнитопроводящий статор, состоящий из ярма, равномерно расположенных по окружности восьми полюсов, ротора.
В соосном положении величина рабочего зазора (δн) между ротором и полюсами статора по длине окружности постоянна. Каждый полюс имеет катушку с обмоткой подмагничивания и катушку с обмоткой управления положением ротора по соответствующим координатам [3]
Недостатком известной конструкции электромагнитной опоры является повышенный расход электроэнергии в обмотках катушек управления при стабилизации соосности вращающегося магнитопроводящего ротора во время эксплуатации.
Задача изобретения состоит в устранении указанных недостатков опоры.
Предлагаемая электромагнитная опора содержит магнитопроводящий ротор, размещенный с зазором относительно магнитопроводящего статора, состоящего из ярма с симметрично размещенными относительно координатных осей полюсами с внутренними криволинейными поверхностями. Каждый полюс имеет две катушки с обмотками: обмотку подмагничивания и обмотку управления. Обращенная к ротору поверхность каждого полюса статора выполнена криволинейной с образованием неравномерного в окружном направлении зазора между ротором и полюсами статора, причем зазор у наружной радиальной боковой стенки полюса в каждой паре минимальный, а у внутренней боковой стенки полюса (вблизи координатной оси симметрии) максимален. Параметры криволинейности внутренней поверхности каждого полюса выбираются такими, чтобы обеспечивался максимум экономической эффективности электромагнитной опоры. В случае, если неравномерность зазора внутренней поверхности каждой пары полюсов задается радиусом окружности с центром, лежащим на ее координатной оси симметрии и не совпадающим с центром окружности ротора, то максимум эффективности данной конструкции обеспечивается при условии равенства этого радиуса радиусу ротора.
На фиг.1 изображена электромагнитная опора с неравномерным по окружности рабочим зазором между ротором и каждым полюсом статора, в котором внутренняя расточка поверхности каждого полюса представляет собой цилиндрическую поверхность (изображен частный случай, когда число равномерно распределенных по окружности полюсов р 8); на фиг.2 участок опоры с симметрично расположенной относительно координатной оси парой полюсов, внутренняя поверхность каждого полюса имеет угловую величину αn и расположена под углом αo относительно координатной оси симметрии. Изображен частный случай, когда внутренняя расточка пары полюсов выполнена по окружности с центром, лежащим на координатной оси симметрии и отстоящим от центра ротора на величину ε, при этом радиус внутренней расточки пары полюсов равен радиусу ротора, чем и достигается максимум эффективности конструкции.
Электромагнитная опора содержит магнитопроводящий ротор 1, магнитопроводящий статор 2, состоящий из ярма 3 с симметрично размещенными относительно координатной оси парами полюсов 4 с внутренними криволинейными поверхностями 5. Каждый полюс имеет две катушки с обмотками: обмотку подмагничивания 6 и обмотку управления 7. Внутренняя поверхность каждого полюса выполнена криволинейной с образованием неравномерного по окружности зазора с ротором, при этом зазор у наружной радиальной боковой стенки полюса в каждой паре минимальный, а у внутренней боковой стенки полюса (вблизи координатной оси симметрии) максимален, т. е. величина зазора увеличивается от δmin до δmax по длине окружности ротора от периферии к оси симметрии OY. При этом параметры криволинейности внутренней поверхности каждого полюса выбираются такими, чтобы обеспечивался максимум экономической эффективности электромагнитной опоры.
В случае, когда внутренняя поверхность каждого полюса выполнена по радиусу окружности с центром, лежащим на координатной оси симметрии и не совпадающим с центром окружности ротора (фиг. 2), то критерию максимума экономической эффективности электромагнитной опоры в этом случае отвечает условие выполнения равенства указанного радиуса радиусу окружности ротора.
Для уменьшения потерь в электромагнитной опоре на вихревые токи и для увеличения быстродействия статор может выполняться из набора шихтованных пластин, а магнитопроводящий ротор из набора шихтованных колец. При этом чередование полярностей полюсов (если статор содержит более одной пары полюсов) обеспечивается соответствующим подключением обмоток полюсных катушек, причем полюса, примыкающие к участку магнитопровода между парами смежных полюсов, имеют одинаковую полярность (фиг.1).
Электромагнитная опора работает следующим образом. Обмотки подмагничивания обеспечивают необходимую "растяжку ротора" (магнитную) и тем самым определяют рабочую точку на кривой намагничивания стали, которая обеспечивает заданный интервал регулирования электрического тока в обмотках управления положением ротора. При отклонении магнитопроводящего ротора от положения равновесия возникают сигналы, подающиеся на обмотку управления соответствующей координаты, электрический ток в обмотке управления изменяется по величине, электромагнитная сила возврата увеличивается и ротор возвращаeтся в положение равновесия.
Сравнительный анализ работы известной и предложенной конструкции (фиг.1 и 2) показывает, что при отклонении ротора от положения равновесия (Δ > 0) при наличии электрического тока в обмотках подмагничивания сила притяжения ротора к полюсам статора в заявляемой конструкции значительно ниже, чем в прототипе, в связи с чем требуется и формирование меньших по величине сил возврата ротора в исходное положение, что потребует и меньших затрат электроэнергии на формирование этих сил возврата.
Эффективность предложенной конструкции электромагнитной опоры зависит от правильного выбора закона формирования неравномерности зазора между полюсами статора и ротором, находящимся в положении равновесия (Δ 0). Так, например, если внутренняя поверхность каждой пары смежных полюсов определяется радиусом окружности с центром, лежащим на координатной оси симметрии пары полюсов и не совпадающим с центром вращения ротора, то максимум экономической эффективности конструкции достигается при условии равенства этого радиуса радиусу ротора (фиг.2).
Для большей наглядности преимущества поиска оптимальных геометрических соотношений для выбранного закона формирования неравномерности зазора между ротором и полюсами статора для выявления максимальной эффективности предложенной электромагнитной опоры рассмотрим вариант сравнения при равенстве магнитной проводимости рабочего зазора известной конструкции [3] и предложенной конструкции. Этот вариант сравнения наиболее целесообразен, так как в данном случае речь идет об экономии электрической энергии, затрачиваемой на возврат ротора в исходное положение при его отклонении от соосности. Условием же равенства потребляемой энергии в положении равновесия (Δ 0) является равенство магнитных проводимостей рабочих зазоров.
Для упрощения вычислений и снижения объема приводимых результатов, приводим результаты расчета для полюса одной пары смежных полюсов.
Расчет проводился при разных типоразмерах ротора для случая (фиг.2), когда внутренняя поверхность полюса выполнена по окружности радиуса R с центром, лежащим на координатной оси симметрии и отстоящим от центра окружности ротора радиуса rp на величину ε, при этом угловые характеристики полюса составляют величину
αn π / 8 αo αn / 2.
В табл.1-7 приведены результаты расчетов при следующих исходных данных;
для прототипа: R 150,6 мм; rp 150 мм, δн= 0,6 мм R rp + δн;
для изобретения: rp 150 мм, R менялось от 149,7 мм до 150,2 мм с шагом 0,1 мм, а параметр ε определялся из условия равенства магнитной проводимости зазора известной и предложенной электромагнитных опор.
В обеих конструкциях: высота полюсов 59 мм, осевая длина статора L 50 мм, материал магнитопровода: сталь Э330 ГОСТ 21427.0-75
Удельные параметры, относительно которых были проведены расчеты:
Figure 00000001
- магнитная проводимость рабочего зазора;
Figure 00000002
равнодействующая силы притяжения, действующая на одном полюсе,
Figure 00000003
проекция равнодействующей силы притяжения
Figure 00000004
на направление оси OY;
K1, K2 размерные константы соответствующих параметров,
ΔF
Figure 00000005
· 100% эффективность или относительный выигрыш в управляющих силах, т. е. чем выше эта величина, тем требуется меньший расход электрической энергии на создание управляющих электромагнитных сил, индексы: п прототип, и изобретение.
Результаты расчета известной электромагнитной опоры [3] при R=150,6 мм, ε 0 приведены в табл. 1; результаты расчета предложенной электромагнитной опоры в табл.2-7.
Как видно из табл. 1-7 для типоразмера радиуса ротора rp 150 мм наибольшая экономическая эффективность конструкции изобретения во всем диапазоне изменения отклонения ротора от положения соосности наблюдается при R rp.
В табл. 8-9 приведены результаты расчетов эффективности при αn π / 8 αo αn / 2 и следующих типоразмерах ротора и зазора прототипа в сравнении с конструкцией изобретения:
1) R 100,5 мм; rp 100 мм; δн= 0,5 мм
λR/K1 (Δ= 0) 785,3981634 (табл.8),
2) R 50,35 мм; rp 50 мм; δн= 0,35 мм
λR/K1 (Δ= 0) 1121,997375 (табл.9).
Результаты расчета показывают, что и при других типоразмерах радиуса ротора и номинального рабочего зазора (табл.8-9) максимум эффективности наблюдается при соотношении R rp во всем диапазоне отклонения ротора от положения равновесия. Причем эффективность использования конструкции изобретения тем выше, чем больше типоразмер радиуса ротора и больше возможное отклонение ротора от положения равновесия.
Режим очень больших отклонений ротора характерен для аварийных ситуаций, возникающих в непредвиденных случаях, например, во время экспериментальных исследований, при прохождении ротором резонансных частот вращения, частичной или полной потери жесткости опоры из-за возникновения каких-либо неисправностей. Поэтому в каждом отдельном случае требуемая эффективность предложенной электромагнитной опоры может быть заранее предопределена исходя из ожидаемого возможного диапазона отклонений ротора от положения равновесия.
Показатель экономии электроэнергии зависит от крутизны кривой намагничивания стали, т.е. от выбора используемого магнитного материала опоры. Как правило, одновременно не удается совместить в одном магнитном материале и требование высокой прочности при больших угловых скоростях вращения, и требование необходимых магнитных свойств материала. Отсюда и возможность получения широкого диапазона получаемой экономии электроэнергии в зависимости от выбора магнитного материала электромагнитной опоры.
В данном случае существенным является то, что предложенная конструкция обеспечивает наименьшую силу притяжения ротора к полюсам статора при отклонении ротора от положения равновесия в широком диапазоне изменения типоразмеров электромагнитной опоры по диаметру ротора и ее номинальному рабочему зазору. И именно это уменьшение силы притяжения приводит к тому следствию, которое ведет к достаточности создания наименьших управляющих сил, необходимых для возврата ротора в исходное положение, а это ведет к меньшему потреблению электроэнергии на переходных режимах работы конструкции.
Использование изобретения позволит повысить надежность электромагнитной опоры при минимальном расходе электроэнергии.

Claims (2)

1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОПОРА, содержащая магнитопроводящий ротор, размещенный с зазором относительно магнитопроводящего статора с симметрично размещенными относительно координатных осей полюсами, на которых расположены обмотки подмагничивания и обмотки управления для каждой пары полюсов, отличающаяся тем, что обращенная к ротору поверхность каждого полюса статора выполнена криволинейной с образованием неравномерного зазора между ротором и полюсами статора, причем с увеличением зазора в направлении от наружной радиальной боковой стенки полюса в каждой паре к координатной оси симметрии данной пары полюсов.
2. Опора по п.1, отличающаяся тем, что криволинейные поверхности каждой пары полюсов выполнены с одинаковыми радиусами кривизны, равными радиусу наружной поверхности ротора, с общим центром кривизны, расположенным на координатной оси симметрии данной пары полюсов, смещенным относительно центра окружности ротора к указанным полюсам.
SU5058973 1992-08-17 1992-08-17 Электромагнитная опора RU2037684C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058973 RU2037684C1 (ru) 1992-08-17 1992-08-17 Электромагнитная опора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058973 RU2037684C1 (ru) 1992-08-17 1992-08-17 Электромагнитная опора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037684C1 true RU2037684C1 (ru) 1995-06-19

Family

ID=21611725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5058973 RU2037684C1 (ru) 1992-08-17 1992-08-17 Электромагнитная опора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037684C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538835C1 (ru) * 2010-12-23 2015-01-10 Сименс Акциенгезелльшафт Радиальный магнитный подшипник для магнитной опоры ротора
RU2562293C2 (ru) * 2011-05-20 2015-09-10 Сименс Акциенгезелльшафт Магнитный радиальный подшипник с трехфазным управлением
RU2576307C2 (ru) * 2011-12-19 2016-02-27 Сименс Акциенгезелльшафт Радиальный магнитный подшипник, имеющий радиально шихтованный ротор
RU2587311C1 (ru) * 2011-12-12 2016-06-20 Сименс Акциенгезелльшафт Радиальный магнитный подшипник с отдельными листами в тангенциальном направлении
RU2595998C2 (ru) * 2014-12-08 2016-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ" Магнитный подшипник
RU2607921C2 (ru) * 2012-05-16 2017-01-11 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Магнитный подшипник и способ установки ферромагнитной структуры вокруг сердечника магнитного подшипника
RU225202U1 (ru) * 2023-11-23 2024-04-15 Публичное Акционерное Общество "Газпром Автоматизация" Радиальный активный магнитный подшипник

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4500142, кл.308-10, 1977. *
2. Патент США N 4511190, кл. 308-10, 1978. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1177567, кл. F 16C 32/04, 1985. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538835C1 (ru) * 2010-12-23 2015-01-10 Сименс Акциенгезелльшафт Радиальный магнитный подшипник для магнитной опоры ротора
US9634539B2 (en) 2010-12-23 2017-04-25 Siemens Aktiengesellschaft Radial magnetic bearing for magnetic support of a rotor
RU2562293C2 (ru) * 2011-05-20 2015-09-10 Сименс Акциенгезелльшафт Магнитный радиальный подшипник с трехфазным управлением
US9291197B2 (en) 2011-05-20 2016-03-22 Siemens Aktiengesellschaft Magnetic radial bearing with three-phase control
RU2587311C1 (ru) * 2011-12-12 2016-06-20 Сименс Акциенгезелльшафт Радиальный магнитный подшипник с отдельными листами в тангенциальном направлении
US9568046B2 (en) 2011-12-12 2017-02-14 Siemens Aktiengesellschaft Magnetic radial bearing having single sheets in the tangential direction
RU2576307C2 (ru) * 2011-12-19 2016-02-27 Сименс Акциенгезелльшафт Радиальный магнитный подшипник, имеющий радиально шихтованный ротор
RU2607921C2 (ru) * 2012-05-16 2017-01-11 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Магнитный подшипник и способ установки ферромагнитной структуры вокруг сердечника магнитного подшипника
RU2595998C2 (ru) * 2014-12-08 2016-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ" Магнитный подшипник
RU225202U1 (ru) * 2023-11-23 2024-04-15 Публичное Акционерное Общество "Газпром Автоматизация" Радиальный активный магнитный подшипник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4563046A (en) Flywheel apparatus
US6833643B2 (en) Magnetic bearing with damping
US4983870A (en) Radial magnetic bearing
US5179308A (en) High-speed, low-loss antifriction bearing assembly
US20030057784A1 (en) Magnetically levitated motor and magnetic bearing apparatus
CA2099979A1 (en) Magnetic-bearing cell
US11909297B2 (en) Force-balancing magnetic bearing with adjustable bias magnetic field for stator permanent magnet motor
US7847453B2 (en) Bearingless step motor
EP0687827A1 (en) Hybrid magnetic/foil gas bearings
CN108712043B (zh) 一种定子永磁偏置五自由度无轴承异步电机
JPS5942165B2 (ja) 磁気による無接触支承装置
RU2037684C1 (ru) Электромагнитная опора
CN111022498B (zh) 径向无绕组混合磁轴承
CN112160985A (zh) 不同磁极面的双片径向六极混合磁轴承支承的电主轴***
JP3850195B2 (ja) 磁気浮上モータ
CN113839516A (zh) 轴向悬浮用定子组件、磁悬浮电机及直线式电磁执行机构
WO2021143766A1 (zh) 新结构交叉齿四极混合磁轴承
CN111102234B (zh) 一种永磁偏置磁悬浮轴承
CN111173838B (zh) 径向无耦合三自由度直流混合磁轴承
CN106487191B (zh) 单相无刷电机
CN109921597B (zh) 低惯量轴向分相混合式步进电动机
CN101975224B (zh) 一种混合磁路磁悬浮轴承
CN109681525A (zh) 磁悬浮轴承及电机
CN101975222B (zh) 扁平型垂直线圈外转子混合磁轴承
RU1838682C (ru) Электромагнитна опора