RU2412516C2 - Система и способ для намагничивания роторов типа постоянных магнитов в электрических машинах - Google Patents

Система и способ для намагничивания роторов типа постоянных магнитов в электрических машинах Download PDF

Info

Publication number
RU2412516C2
RU2412516C2 RU2006110348/07A RU2006110348A RU2412516C2 RU 2412516 C2 RU2412516 C2 RU 2412516C2 RU 2006110348/07 A RU2006110348/07 A RU 2006110348/07A RU 2006110348 A RU2006110348 A RU 2006110348A RU 2412516 C2 RU2412516 C2 RU 2412516C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
permanent magnet
rotor
magnetizing
magnet segments
snap
Prior art date
Application number
RU2006110348/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006110348A (ru
Inventor
Чарльз Майкл СТЕФЕНЗ (US)
Чарльз Майкл СТЕФЕНЗ
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
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 Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2006110348A publication Critical patent/RU2006110348A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2412516C2 publication Critical patent/RU2412516C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • H02K15/03Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies having permanent magnets
    • 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
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2753Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets or groups of magnets arranged with alternating polarity
    • H02K1/278Surface mounted magnets; Inset magnets
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49009Dynamoelectric machine
    • Y10T29/49012Rotor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и касается электрических машин, в частности электрических машин, имеющих роторы типа постоянных магнитов. Предлагаются система и способ изготовления ротора (16), а также способ намагничивания цилиндрического элемента электрической машины (10), в соответствии с которыми множество сегментов (28) постоянного магнита закрепляют вокруг шпинделя (24) ротора, Определяют желательные направления (29) ориентации сегментов (28) постоянного магнита. Затем смонтированные сегменты (28) постоянного магнита помещают в оснастку (44) намагничивания таким образом, что желательные направления (29) ориентации сегментов (28) постоянного магнита совмещают с соответствующими направлениями (74) потока намагничивающей оснастки (44). При этом желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита имеют такую конфигурацию, что направления последующей ориентации изменяются от направления, по существу нормального к направлению вращения ротора по D-оси полюса ротора, до направления, по существу касательного к направлению вращения ротора по Q-оси полюса ротора, желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита определяют путем магнитного анализа методом конечных элементов, согласно основной характеристике которого желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита таковы, что почти совпадают по направлению с магнитным потоком, сформированным намагничивающей оснасткой. Технический результат - упрощение, повышение эффективности и сокращение процесса намагничивания сегментов постоянного магнита в роторах электрических машин. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится, в общем, к электрическим машинам, а в частности, - к электрическим машинам, имеющим роторы типа постоянных магнитов. Конкретные варианты осуществления данного способа относятся к системе и способу для намагничивания сегментов постоянных магнитов в таких роторах.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Электрическая машина, такая как двигатель или генератор, обычно содержит ротор, расположенный в статоре и используемый для преобразования электрической энергии в механическую энергию или наоборот. Некоторые электрические машины используют роторы типа постоянных магнитов, которые уменьшают размер и повышают общую эффективность машины. Такой ротор обычно содержит кольцевой постоянный магнит, расположенный над шпинделем ротора. В некоторых вариантах осуществления постоянный магнит является монолитным, полым, цилиндрическим элементом. В больших машинах постоянный магнит обычно формируется средством сборки множества постоянных магнитов вокруг шпинделя ротора. Высокоскоростные электрические машины могут также содержать удерживающее или стопорное кольцо вокруг узла постоянного магнита для предотвращения разрушения или нарушения конструкции узла постоянного магнита центробежными силами.
Обычно сегменты постоянного магнита намагничиваются перед сборкой на шпинделе ротора. Например, сегменты постоянного магнита нарезают из больших необработанных магнитных блоков и обрабатывают для формирования, после чего сегменты намагничивают индивидуально в соленоиде. В некоторых случаях, особенно в больших машинах, намагничивание сегментов постоянного магнита достигается через вектор намагничивания, предложенный K.Halbach (также известный как намагничивание Halbach), который при приложении к поверхности постоянных магнитов приводит к более синусоидальной форме распределения потока в пределах электрической машины, тем самым уменьшая потери гармоник переменного тока и уменьшая пульсации вращающего момента, вибрацию и акустический шум. Сегменты постоянного магнита впоследствии соединяют со шпинделем ротора с использованием адгезии.
Однако сборка ротора из предварительно намагниченных сегментов постоянного магнита может быть затруднительным процессом, особенно в больших электрических машинах, так как он может занимать много времени и быть неуправляемым. Этот процесс может содержать существенное форсирование и настройку механическими устройствами для позиционирования и закрепления энергизированных сегментов постоянного магнита. Этот процесс имеет тенденцию к физическим повреждениям, если нарушается крепление активированных блоков постоянного магнита.
ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Технической задачей настоящего изобретения является создание более простого и эффективного способа намагничивания сегментов постоянного магнита в роторах электрических машин.
Данный способ обеспечивает новый подход к намагничиванию сегментов постоянного магнита в роторах электрических машин. В соответствии с одним аспектом изобретения предложен способ изготовления электрической машины, заключающийся в том, что осуществляют сборку множества сегментов постоянного магнита вокруг шпинделя ротора электрической машины. Для сегментов постоянного магнита задают желательные направления ориентации. Дополнительно осуществляют позиционирование собранных сегментов постоянного магнита в оснастке намагничивания таким образом, чтобы желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита совмещались с соответствующими направлениями потока намагничивающей оснастки.
В аспекте данного изобретения предложена электрическая машина, предназначенная для реализации указанного способа.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Эти и другие признаки, аспекты и преимущества данного изобретения станут более понятными из приведенного подробного описания со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг.1 изображает электрическую машину, имеющую ротор типа постоянного магнита, изготовленный согласно изобретению;
фиг.2 - схему устройства намагничивания ротора, согласно изобретению;
фиг.3 - схему желательной ориентации сегментов постоянного магнита относительно направлений намагничивания магнитного потока намагничивающей оснастки согласно изобретению;
фиг.4 - блок-схему последовательности операций способа изготовления ротора электрической машины согласно изобретению;
фиг.5 - схему распределения потока в двигателе или генераторе, имеющем ротор, намагниченный заявленным способом согласно изобретению; и
фиг.6 - сравнительные диаграммы электромагнитных характеристик номинальной нагрузки для роторов, имеющих радиальную ориентацию и ориентацию Halbach их постоянных магнитов согласно изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно изобретению предложены система и способ для намагничивания сегментов постоянного магнита в роторе электрической машины. В соответствии с одним аспектом данного способа каждый полюс магнита ротора содержит множество Halbach сегментов постоянного магнита. Способ обеспечивает одношаговое намагничивание всей сборки ротора в многополюсной намагничивающей оснастке, чтобы получить оптимальное намагничивание ориентированных магнитов.
На фиг.1 представлена часть электрической машины 10 согласно изобретению. Электрическая машина 10 содержит многофазный синхронный электродвигатель или генератор. На фиг.1 представлено поперечное сечение, в направлении, перпендикулярном оси 12 вращения электрической машины 10.
Электрическая машина 10 содержит статор 14 и ротор 16. Статор 14 включает в себя шихтованный сердечник 18 статора, обычно образованный из электромагнитных стальных листов. Прорези 20 образованы на сердечнике 18 статора для размещения обмоток 22 статора. Ротор 16 расположен в статоре 14 таким образом, чтобы иметь возможность вращения вокруг оси 12 вращения на подшипниках (не показаны). Ротор 16 содержит шпиндель 24 ротора, установленный на валу 26. В некоторых вариантах осуществления вал 26 может быть образован интегрально со шпинделем 24 ротора. В одном варианте осуществления шпиндель 24 ротора и вал 26 образованы из ферромагнитного материала.
Ротор 16 в данном варианте осуществления является ротором типа постоянного магнита, включающим в себя множество кольцевых сегментов 28 постоянного магнита, расположенных над шпинделем 24 ротора. Стрелки 29 иллюстрируют уникальное направление ориентации каждого из сегментов 28 постоянного магнита. Направление ориентации является направлением, в котором постоянный магнит получает свое самое сильное намагничивание, и оно передается сегментам магнита во время их изготовления как индивидуальных сегментов. Формы поперечного сечения сегментов 28 постоянного магнита могут включать в себя арочную форму, как показано на фиг.1, или другие подходящие формы, например, трапециевидную, многоугольную или треугольную форму. Сегменты 28 постоянного магнита могут быть выполнены из любых ферритов, например, NdFeB, Sm-Co, SmFeN, и любых других, которые обладают некоторой ориентированной характеристикой. Ориентация материала постоянного магнита осуществляется посредством приложения магнитного поля, когда материал прессуется в мягких, влажных условиях. Ориентация сформованного сегмента может быть установлена посредством ориентации пресс-формы в приложенном магнитном поле или посредством вырезания сформованного сегмента соответствующим образом из большего обработанного блока, направление ориентации которого известно. Сегменты 28 постоянного магнита могут быть соединены адгезией или соединены спеканием со шпинделем 24 ротора. В описываемом варианте осуществления ротор 16 содержит четыре полюса 30, 32, 34, 36 (34 и 36 не показаны на фиг.1), причем каждый полюс образован восемью сегментами 28 постоянного магнита. Удерживающее кольцо 38 расположено вокруг сегментов 28 постоянного магнита для предохранения сегментов 28 постоянного магнита от действия центробежных сил, вызываемых вращением ротора 16. Удерживающее кольцо 38 может быть выполнено из углеродных волокон или из высокопрочного металла. Электромагнитный экран 40 может быть желательным в устройствах, когда удерживающее кольцо 32 имеет неметаллический состав.
В соответствии с одним аспектом изобретения сегменты 28 постоянного магнита ротора 16 образуют массив Halbach (т.е. полученный намагничиванием Halbach, как указано выше) для получения более синусоидальной формы распределения потока в пределах электрической машины 10. Это снижает потери гармоник переменного тока, приводя к последующему снижению пульсаций вращающего момента, вибрации и акустического шума. В массиве Halbach направление 29 ориентации каждого сегмента 28 постоянного магнита таково, что направление 29 является почти касательным к направлению вращения ротора по оси, сдвинутой на 90 градусов (далее называемой Q-осью), каждого полюса 30, 32, 34 и 36 ротора и почти нормальным к направлению вращения по прямой оси (далее называемой D-осью) каждого из полюсов 30, 32, 34 и 36 ротора. D-ось может быть определена как местоположение в магнитном полюсе, в котором магнитное поле радиально направлено, тогда как Q-ось обычно соответствует местоположению в магнитном полюсе, в котором магнитное поле направлено по касательной. Следует отметить, что хотя Q и D оси магнитного полюса различаются электрически на 90 градусов, их относительные физические местоположения зависят от геометрии и числа полюсов ротора. Например, в четырехполюсном роторе Q и D оси каждого полюса разделены на угол около 45 градусов.
На фиг.2 представлено схематически устройство 42 намагничивания согласно изобретению. Устройство 42 намагничивания содержит многополюсную намагничивающую оснастку 44, в пределах которой надежно размещен ротор 16 для намагничивания сегментов 28 постоянного магнита. Намагничивающая оснастка 44 содержит намагничивающие катушки индуктивности, намотанные вокруг сердечника или ярма 46 намагничивающего элемента. Число намагничивающих катушек обычно выбирается равным числу полюсов ротора. Соответственно, в показанном варианте осуществления оснастка 44 содержит четыре катушки 48, 50, 52 и 54, размещенных в прорезях 56, 58, 60 и 62 на сердечнике 46 намагничивающего элемента. Ротор 16 размещен в пределах оснастки 44 таким образом, что Q-оси полюсов 30, 32, 34 и 36 ротора совмещены с намагничивающими катушками 48, 50, 52 и 54 соответственно. Катушки 48, 50, 52 и 54 возбуждаются источником 64 питания. Источник 64 питания желательно является импульсным источником питания постоянного тока, чтобы уменьшить длительность тока, протекающего через катушки. Катушки 48, 50, 52 и 54 могут быть подключены к источнику питания последовательно, как показано на фиг.2, или параллельно. При возбуждении намагничивающие катушки 48, 50, 52 и 54 создают магнитный поток через полюса 66, 68, 70, 72 намагничивающего элемента, центры (или D-оси) которых совпадают с D-осями полюсов 30, 32, 34 и 36 ротора, и через сегменты 28 постоянного магнита.
Ориентацию 29 сегментов 28 магнита определяют a priori магнитным анализом, таким как метод конечных элементов. Ориентацию осуществляют относительно физической формы сегмента во время изготовления сегментов постоянного магнита. Направление ориентации может быть помечено, например, краской на индивидуальных сегментах постоянного магнита для облегчения процесса монтажа. На фиг.3 схематично показана ориентация 29 сегментов 28 постоянного магнита относительно магнитного потока 74 намагничивающей оснастки 44, причем магнитный поток 74 рассчитывается методом конечных элементов. На фиг.3 представлена ориентация сегментов в полюсе 30 ротора 16. В описываемом варианте осуществления направление 29 намагничивания для каждого сегмента 28 соответствует ориентации Halbach, как указано выше. Как показано на фиг.3, направление 29 ориентации индивидуальных сегментов 28 постоянного магнита таково, что почти совпадает по направлению с магнитным потоком 74, созданным возбужденными намагничивающими катушками. Кроме того, как показано, магнитная ориентация сегментов постоянного магнита постепенно изменяется от почти касательной по Q-оси 76 полюса ротора до почти нормальной по D-оси 78 полюса ротора.
На фиг.4 представлена блок-схема последовательности операций способа 80 изготовления электрической машины согласно изобретению. Процесс начинается с монтажа шпинделя ротора, как указано на шаге 82. В некоторых вариантах осуществления вал может быть сформован интегрально со шпинделем ротора. На шаге 84 сегменты постоянного магнита монтируют вокруг шпинделя ротора. Эти сегменты соединяются друг с другом и со шпинделем ротора посредством адгезии. Удерживающее кольцо может быть расположено вокруг сегментов постоянного магнита на шаге 86. Процесс затем переходит к шагу 88, т.е. осуществляют позиционирование узла ротора в пределах намагничивающей оснастки. Как пояснялось ранее, на шаге 88 обеспечивают совмещение направления намагничивания сегментов постоянного магнита с направлением потока от намагничивающей оснастки. На шаге 90 намагничивающие катушки затем возбуждают источником питания. Как только сегменты постоянного магнита намагничиваются, узел ротора удаляют из намагничивающей оснастки и закрепляют в статоре на шаге 92. Как будет оценено специалистами в данной области техники, способ 80 может быть реализован на полностью автоматизированной сборочной линии, или полуавтоматически, или даже вручную.
На фиг.5 представлен пример распределения потока в результирующем намагниченном роторе 16. Сегменты постоянного магнита формируют магнитный поток 94, который связан с сердечником 18 статора для создания вращающего момента на роторе 16. Вращающий момент, созданный на роторе, зависит от формы распределения потока в воздушном слое 96 между статором 14 и ротором 16. Поток 94, созданный намагниченным ротором, ориентирован вдоль направления намагничивания сегментов 28 постоянного магнита, которое изменяется от касательного по Q-осям полюса ротора до нормального по D-оси полюса ротора. Следовательно, магнитная индукция (т.е. магнитный поток на единицу площади) направлена радиально по D-оси полюса ротора и направлена по касательной по Q-осям полюса ротора. Это приводит к более синусоидальному распределению плотности магнитного потока 94 в воздушном слое 96, чем магнитный поток, сформированный сегментами, имеющими полностью радиальное направление намагничивания. Вышесказанное наилучшим образом иллюстрировано на фиг.6, где кривая 98 является диаграммой электромагнитных характеристик номинальной нагрузки для ротора, имеющего радиальную ориентацию намагничивания, и кривая 100 изображает то же самое для ротора, имеющего ориентацию Halbach постоянных магнитов. На фиг.6 показано изменение магнитной индукции (в Тесла) в воздушном зазоре 96 по оси Y в зависимости от положения ротора (в электрических координатах), представленным по оси X. Следует понимать, что электрические координаты представлены как доля 180 электрических градусов, которые соответствуют углу, разделенному на 180 градусов. Распределение магнитной индукции намагниченного Halbach ротора является по существу более синусоидальным по сравнению с распределением магнитной индукции радиально намагниченного ротора.
Таким образом, данный способ облегчает намагничивание ротора электрической машины в одношаговом процессе, тем самым исключается необходимость монтажа ротора из предварительно намагниченных блоков, что является затруднительным и сложным. Результирующий намагниченный ротор создает распределение потока с более синусоидальной формой в пределах электрической машины. Данный способ может быть использован для широкого диапазона электрических машин, включая двигатели, и в частности, большие высокоскоростные синхронные машины для компрессоров газопроводов, аэрокосмических двигателей, аэрокосмических генераторов, двигателей для морских судов.
Многие модификации изобретения будут очевидны специалистам в данной области техники.

Claims (13)

1. Способ изготовления ротора электрической машины, при котором:
осуществляют сборку множества сегментов постоянного магнита вокруг шпинделя ротора,
определяют желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита,
размещают сборку сегментов постоянного магнита в оснастке намагничивания таким образом, что желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита совмещают с соответствующими направлениями потока намагничивающей оснастки,
при этом желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита имеют такую конфигурацию, что направления последующей ориентации изменяются от направления, по существу, нормального к направлению вращения ротора по D-оси полюса ротора, до направления, по существу, касательного к направлению вращения ротора по Q-оси полюса ротора,
причем желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита определяют путем магнитного анализа методом конечных элементов, согласно основной характеристике которого желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита таковы, что почти совпадают по направлению с магнитным потоком, сформированным намагничивающей оснасткой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют намагничивающую оснастку, которая содержит множество катушек индуктивности, намотанных вокруг магнитного сердечника, причем количество катушек индуктивности намагничивающей оснастки равно количеству полюсов ротора.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что дополнительно совмещают Q-оси полюса ротора с катушками индуктивности намагничивающей оснастки и совмещают D-оси полюса ротора с центрами полюсов намагничивающего элемента намагничивающей оснастки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно возбуждают намагничивающую оснастку посредством импульсного постоянного тока.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют электрическую машину, содержащую многофазную синхронную машину.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют сборку сегментов постоянного магнита путем адгезионного соединения сегментов постоянного магнита друг с другом и со шпинделем ротора.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что располагают удерживающее кольцо над смонтированными сегментами постоянного магнита.
8. Способ изготовления ротора электрической машины, при котором:
осуществляют сборку множества ненамагниченных сегментов постоянного магнита в виде круглой структуры,
определяют желательные направления ориентации ненамагниченных сегментов постоянного магнита так, что направления последующей ориентации изменяются от направления, по существу, нормального к направлению вращения ротора по D-оси полюса ротора, до направления, по существу, касательного к направлению вращения ротора по Q-оси полюса ротора,
размещают сборку ненамагниченных сегментов постоянного магнита в оснастке намагничивания таким образом, что желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита совмещают с соответствующими направлениями потока намагничивающей оснастки,
активируют намагничивающую оснастку для намагничивания сегментов,
причем желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита определяют путем магнитного анализа методом конечных элементов, согласно основной характеристике которого желательные направления ориентации сегментов постоянного магнита таковы, что почти совпадают по направлению с магнитным потоком, сформированным намагничивающей оснасткой.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что направления ориентации сегментов постоянного магнита, по существу, совпадают с направлением магнитного потока, сформированного намагничивающей оснасткой.
10. Способ по п.8, отличающийся тем, что сборку множества ненамагниченных сегментов постоянного магнита осуществляют на роторном шпинделе до размещения ненамагниченных сегментов постоянного магнита в намагничивающей оснастке.
11. Способ по п.8, отличающийся тем, что используют намагничивающую оснастку, которая содержит множество катушек индуктивности, намотанных вокруг магнитного сердечника, причем количество катушек индуктивности намагничивающей оснастки равно количеству полюсов ротора.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что дополнительно совмещают Q-оси полюса ротора с катушками индуктивности намагничивающей оснастки и совмещают D-оси полюса ротора с центрами полюсов намагничивающего элемента намагничивающей оснастки.
13. Способ по п.11, отличающийся тем, что возбуждают намагничивающую оснастку посредством импульсного постоянного тока.
RU2006110348/07A 2005-03-31 2006-03-30 Система и способ для намагничивания роторов типа постоянных магнитов в электрических машинах RU2412516C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/094,910 US7228616B2 (en) 2005-03-31 2005-03-31 System and method for magnetization of permanent magnet rotors in electrical machines
US11/094,910 2005-03-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006110348A RU2006110348A (ru) 2007-10-20
RU2412516C2 true RU2412516C2 (ru) 2011-02-20

Family

ID=36202419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006110348/07A RU2412516C2 (ru) 2005-03-31 2006-03-30 Система и способ для намагничивания роторов типа постоянных магнитов в электрических машинах

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7228616B2 (ru)
EP (1) EP1708341A3 (ru)
JP (1) JP2006288193A (ru)
CN (1) CN1866688B (ru)
RU (1) RU2412516C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604982C1 (ru) * 2015-02-18 2016-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕГТЯРЕВ" Устройство трехфазного асинхронного двигателя повышенной механической мощности
RU2646543C1 (ru) * 2017-07-14 2018-03-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитная система ротора с постоянными магнитами и способ ее изготовления
RU2718537C1 (ru) * 2019-12-04 2020-04-08 Андрей Борисович Захаренко Способ намагничивания и сборки кольца Хальбаха ротора электромашины (варианты)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4588540B2 (ja) * 2005-05-31 2010-12-01 ニスカ株式会社 マグネットロータの製造方法及びこの製法で作られたマグネットロータとこのマグネットロータを用いた電磁駆動装置並びに光量調整装置
US7710081B2 (en) 2006-10-27 2010-05-04 Direct Drive Systems, Inc. Electromechanical energy conversion systems
US8044547B2 (en) * 2006-11-27 2011-10-25 Panasonic Corporation Radial-direction gap type magnet motor
EP2126352B2 (en) * 2007-03-23 2017-08-02 Vestas Wind Systems A/S Method for establishing a wind turbine generator with one or more permanent magnet (pm) rotors, wind turbine nacelle and wind turbine
US20090009012A1 (en) 2007-07-03 2009-01-08 General Electric Company Assembly and method for magnetization of permanent magnet rotors in electrical machines
WO2009017430A1 (en) * 2007-08-01 2009-02-05 Fisher & Paykel Appliances Limited Improved appliance, rotor and magnet element
US8350432B2 (en) * 2008-07-28 2013-01-08 Direct Drive Systems, Inc. Electric machine
US8294316B2 (en) * 2009-07-28 2012-10-23 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Electrical power generation apparatus for contra-rotating open-rotor aircraft propulsion system
US8141234B2 (en) * 2009-10-19 2012-03-27 General Electric Company Optimal magnetization of non-magnetized permanent magnet segments in electrical machines
JP5535827B2 (ja) * 2010-08-24 2014-07-02 アスモ株式会社 ハルバッハ配列磁石の製造方法
US8446121B1 (en) 2010-11-19 2013-05-21 The Boeing Company High performance actuator motor
DE102010062316A1 (de) * 2010-12-02 2012-06-06 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Positionsermittlung
DK2515417T3 (da) * 2011-04-18 2014-05-05 Siemens Ag Synkron permanentmagnetmaskine
CN102195403B (zh) * 2011-05-19 2013-04-24 乔鸣忠 一种大气隙低噪声机桨一体化永磁推进装置
JP5464604B2 (ja) * 2011-09-20 2014-04-09 シナノケンシ株式会社 モータ回転子及びその製造方法、並びにインナーロータ型ブラシレスモータ及びその製造方法
CN104937817B (zh) 2013-01-23 2017-04-26 三菱电机株式会社 转子和具备该转子的旋转电机
DE102013225093A1 (de) * 2013-12-06 2015-06-11 Siemens Aktiengesellschaft Rotor für eine elektrische Maschine
CN104319060B (zh) * 2014-09-17 2016-08-24 徐州通用高新磁电有限公司 一种永磁转子正弦充磁方法和装置
KR101696710B1 (ko) * 2015-01-28 2017-01-16 엘지전자 주식회사 비엘디시 모터 및 그를 갖는 청소기
DE102016221291A1 (de) * 2016-10-28 2018-05-03 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung zum induktiven Erwärmen von mit einer Beschichtung versehenen Dauermagneten eines Rotors und/oder eines Klebers in Magnettaschen eines Rotors
US10518624B2 (en) * 2017-06-15 2019-12-31 Ford Global Technologies, Llc Motor having non-rectangular rotor magnets
JP7302399B2 (ja) * 2019-09-10 2023-07-04 株式会社デンソー 回転電機の製造装置と回転電機の製造方法
WO2021138471A1 (en) * 2019-12-31 2021-07-08 Baker Hughes Oilfield Operations, Llc Systems and methods for magnetizing permanent magnet rotors
IT202100029243A1 (it) 2021-11-18 2023-05-18 Laboratorio Elettrofisico Eng S R L Apparecchiatura di magnetizzazione halbach arrays

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61125009A (ja) * 1984-11-21 1986-06-12 Hitachi Metals Ltd 多極異方性円筒磁石の製造方法及び装置
JPS6252913A (ja) * 1985-09-02 1987-03-07 Hitachi Metals Ltd 多極異方性円筒状磁石の製造方法及び装置
JPH07212995A (ja) * 1994-01-25 1995-08-11 Fuji Electric Co Ltd 逆突極性円筒型磁石同期電動機
GB2299217B (en) * 1995-03-23 1999-07-07 Aisin Seiki Method of assembling a permanent magnet rotor
US6542348B1 (en) * 1998-02-03 2003-04-01 Joseph J. Stupak, Jr. Method and system for driving a magnetizing fixture
JP3889532B2 (ja) * 1998-09-07 2007-03-07 三菱電機株式会社 Dcブラシレスモータの組込着磁方法
EP1333558A3 (en) * 2002-01-31 2005-01-26 Hitachi, Ltd. Rotor for rotating electric machine and method of fabricating the same, for gas turbine power plant
JP4095334B2 (ja) * 2002-04-26 2008-06-04 キヤノン株式会社 ステッピングモータ
JP3997427B2 (ja) * 2002-06-18 2007-10-24 日立金属株式会社 極異方性リング磁石の製造に用いる磁場中成形装置
JP2004072820A (ja) * 2002-08-01 2004-03-04 Yaskawa Electric Corp Acモータの回転子の着磁治具及びそれを用いた製造方法
DE102004017157B4 (de) * 2004-04-07 2007-04-19 Minebea Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung einer Rotoranordnung und Rotoranordnung für eine elektrische Maschine

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604982C1 (ru) * 2015-02-18 2016-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕГТЯРЕВ" Устройство трехфазного асинхронного двигателя повышенной механической мощности
RU2646543C1 (ru) * 2017-07-14 2018-03-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитная система ротора с постоянными магнитами и способ ее изготовления
RU2718537C1 (ru) * 2019-12-04 2020-04-08 Андрей Борисович Захаренко Способ намагничивания и сборки кольца Хальбаха ротора электромашины (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006110348A (ru) 2007-10-20
US20060220484A1 (en) 2006-10-05
US7228616B2 (en) 2007-06-12
EP1708341A3 (en) 2010-03-10
CN1866688B (zh) 2012-05-30
JP2006288193A (ja) 2006-10-19
EP1708341A2 (en) 2006-10-04
CN1866688A (zh) 2006-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2412516C2 (ru) Система и способ для намагничивания роторов типа постоянных магнитов в электрических машинах
Wang et al. Development of an axial gap motor with amorphous metal cores
EP2020662A2 (en) Assembly and method for magnetization of permanent magnet rotors in electrical machines
US20070090711A1 (en) Method and apparatus for assembling a permanent magnet pole assembly
RU2549835C2 (ru) Способ намагничивания ротора электромашины, намагничивающая система для ротора электромашины и способ изготовления ротора электромашины
CA2694353C (en) A device and method to clamp and lock permanent magnets and improve cooling within a rotating electrical machine using pitched focused flux magnets
EP0866540A2 (en) A rotor for a motor or generator
EP3038240A1 (en) Power generator
Jang et al. Design and analysis of high speed slotless PM machine with Halbach array
KR101618717B1 (ko) 자기폴 및 관련 로터를 설치하는 방법
WO2013116506A1 (en) Electric machines and methods of making same
WO2007025180A1 (en) A device and method to clamp and lock permanent magnets and improve cooling within a rotating electrical machine
US20220014056A1 (en) Electric rotating machines with increased flux density
CN110048569A (zh) 机器人用双层halbach阵列的定子无铁心伺服电机
US20030052567A1 (en) Internal permanent magnet synchronous motor
CN110838779B (zh) 一种混合励磁绕线转子及混合励磁绕线式同步电机
US20030168924A1 (en) Permanent magnet synchronous motor
CN1044178C (zh) 钕铁硼永磁和软磁混合磁极电机
CN201153238Y (zh) 磁铁运动的步进装置
JP2004072820A (ja) Acモータの回転子の着磁治具及びそれを用いた製造方法
Kovacik et al. Comparison of various PMSM rotor topologies for high-speed drives in automotive applications
Zhao et al. Influence factor analysis of PMSM air gap flux density
JPH05236686A (ja) ブラシレスdcモータ
Ni et al. Analytical Optimization of Slotless Surface-Mounted Halbach Magnet Machines
CN118054597A (zh) 轴向磁通永磁电机及其转子