RU81009U1 - Ротор электрической машины - Google Patents

Ротор электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU81009U1
RU81009U1 RU2007114962/22U RU2007114962U RU81009U1 RU 81009 U1 RU81009 U1 RU 81009U1 RU 2007114962/22 U RU2007114962/22 U RU 2007114962/22U RU 2007114962 U RU2007114962 U RU 2007114962U RU 81009 U1 RU81009 U1 RU 81009U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
permanent magnets
pole pieces
holding elements
gaps
Prior art date
Application number
RU2007114962/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Федорович Ходунов
Владимир Маркович Довгалёнок
Александр Владимирович Левин
Николай Николаевич Лаптев
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Михаил Федорович Ходунов
Владимир Маркович Довгалёнок
Александр Владимирович Левин
Николай Николаевич Лаптев
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 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь", Михаил Федорович Ходунов, Владимир Маркович Довгалёнок, Александр Владимирович Левин, Николай Николаевич Лаптев filed Critical Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Priority to RU2007114962/22U priority Critical patent/RU81009U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU81009U1 publication Critical patent/RU81009U1/ru

Links

Landscapes

  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Область использования: электромашиностроение, в частности, в электрических машинах с постоянными магнитами. Ротор электрической машины содержит магнитопровод 1, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты 2 чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками 3. Между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются зазоры, в которых установлены дистанционные элементы 6, обеспечивающие равномерность расположения постоянных магнитов и технологичность сборки. На торцах ротора размещены удерживающие элементы 4, представляющие собой диски, стянутые между собой в осевом направлении ротора. На наружных диаметрах торцевых поверхностей полюсных наконечников 3 выполнены кольцевые конусы либо кольцевые выборки, прилегающие к аналогичным ответным поверхностям удерживающих элементов 4. Ротор в продольном направлении может состоять из нескольких частей, между которыми размещены дополнительные удерживающие элементы 5. При вращении ротора усилия, которые возникают от воздействия центробежных сил на постоянные магниты и полюсные наконечники, передаются через конусные либо цилиндрические поверхности на удерживающие элементы 4, позволяющие сохранить целостность и стабильность конструкции в процессе эксплуатации. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к электромашиностроению, и может быть использовано при создании синхронных высокооборотных генераторов и электродвигателей.
Известен ротор электрической машины, выполненный в виде магнитопровода, на котором равномерно по его цилиндрической поверхности размещены постоянные магниты и магнитные полюса, разделенные клиньями, обеспечивающими прочность конструкции (1). Данное устройство позволяет обеспечить высокую надежность работы и стабильность магнитных характеристик, однако имеет сложную конструкцию и низкую технологичность.
Наиболее близким к изобретению является ротор электрической машины, содержащий магнитопровод, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками, выполненными из магнитного материала. Между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются зазоры, в которых установлены закрепленные в магнитопроводе удерживающие элементы, плотно прилегающие к поверхностям скосов, выполненных на наружных боковых ребрах полюсных наконечников (2). Недостатком известного устройства (2) является низкая технологичность конструкции, обусловленная сложностью выполнения удерживающих элементов и их закрепления в магнитопроводе. Кроме того, практическая невозможность точной подгонки по всей длине ротора сопрягаемых поверхностей скосов удерживающих элементов и полюсных наконечников вызывает появление паразитных зазоров, приводящих к механической нестабильности устройства и, следовательно, снижению надежности его работы.
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании данного изобретения, является повышение технологичности конструкции и увеличение надежности работы.
Технический результат достигается тем, что в роторе электрической машины, содержащем магнитопровод, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками, выполненными из магнитного материала, между
постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются зазоры, удерживающие элементы (2), удерживающие элементы выполнены в виде дисков, установленных на торцах ротора и стянутых между собой в осевом направлении ротора, а на наружных диаметрах торцевых поверхностей полюсных наконечников выполнены кольцевые конусы либо кольцевые выборки, прилегающие к аналогичным ответным поверхностям удерживающих элементов. Постоянные магниты с полюсными наконечниками могут быть разделены плоскостями перпендикулярными оси ротора на части, с образованием дополнительных зазоров, в которых установлены выполненные в виде дисков дополнительные удерживающие элементы, а на наружных диаметрах торцевых поверхностей частей полюсных наконечников, ограничивающих дополнительные зазоры, выполнены кольцевые конусы либо кольцевые выборки, прилегающие к аналогичным ответным поверхностям дополнительных удерживающих элементов. Кроме того, в зазорах между постоянными магнитами с полюсными наконечниками могут быть установлены дистанционные элементы, выполненные из немагнитного материала, а на поверхности магнитопровода выполнены ориентирующие продольные канавки, ширина которых равна ширине устанавливаемых в них постоянных магнитов.
В данном изобретении поверхности удерживающих элементов прижаты с расчетным усилием к поверхностям полюсных наконечников за счет осевой стяжки (при выполнении полюсных наконечников с конусообразной торцевой поверхностью) или за счет плотной неподвижной посадки (при выполнении полюсных наконечников с кольцевой выборкой по внешнему диаметру). Предварительный натяг между удерживающими элементами и полюсными наконечниками обеспечивает механическую стабильность ротора, а выполнение удерживающих элементов и полюсных наконечников в виде деталей точения - технологичность его конструкции.
В патентных источниках информации не обнаружено технических решений, которые могли быть препятствием к выдаче охранного документа при анализе на соответствие критерию «изобретательский уровень».
На Фиг.1 изображено торцевое сечение ротора.
На Фиг.2 представлено осевое сечение ротора.
На Фиг.3, 4, 5 представлено сечение ротора в местах зазора между соседними постоянными магнитами с полюсными наконечниками с соответствующими тремя вариантами выполнения дистанционных элементов.
Ротор содержит (Фиг.1, 2) магнитопровод 1, на котором равномерно по окружности его цилиндрической поверхности размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты 2 чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками 3, выполненными из магнитопроводящего материала.
Между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются воздушные зазоры. На торцах ротора установлены удерживающие элементы 4, которые стянуты между собой в осевом направлении ротора. Удерживающие элементы 4 выполнены в виде кольцевых дисков. На наружных диаметрах торцевых поверхностей полюсных наконечников 3 выполнены скосы (кольцевые конусы) либо кольцевые выборки, прилетающие к аналогичным ответным поверхностям удерживающих элементов 4. Пакет ротора (постоянные магниты 2 с полюсными наконечниками 3) (Фиг.2) может быть разделен на части плоскостями, перпендикулярными оси ротора, с образованием дополнительных зазоров. В дополнительных зазорах установлены выполненные в виде кольцевых дисков дополнительные удерживающие элементы 5. На наружных диаметрах торцевых поверхностей частей полюсных наконечников, ограничивающих дополнительные зазоры, выполнены кольцевые конусы либо кольцевые выборки, прилегающие к аналогичным ответным поверхностям дополнительных удерживающих элементов 5. В зазорах между постоянными магнитами с полюсными наконечниками установлены дистанционные элементы 6, обеспечивающие равномерность расположения постоянных магнитов и технологичность сборки.
Элементы 6 могут быть выполнены из листового немагнитного материала в виде плоской пружины различного профиля (Фиг.3, 4) или в виде монолитного бруска трапецеидальной формы (Фиг.5).
Стяжка пакета ротора (удерживающих элементов) может быть осуществлена с помощью резьбовой гайки на валу ротора или с помощью шпилек 7, проходящих вдоль зазоров между магнитами с полюсными наконечниками. В случае выполнения дистанционных элементов 6 в виде монолитных брусков шпильки 7 пропускаются через их отверстия. При изготовлении элементов 6 в виде пружинных листов шпильки пропускают над дистанционными элементами, осуществляя одновременно их дополнительную фиксацию. Шпильки могут самостоятельно выполнять функцию дистанционных элементов.
Магнитопровод 1 и полюсные наконечники 3 могут быть выполнены в виде цельной монолитной конструкции или в виде пакета скрепленных пластин, расположенных перпендикулярно оси ротора (для сокращения потерь).
Для удобства сборки и увеличения жесткости магнитопровод и полюсные наконечники выполнены с канавками, ширина которых соответствует ширине устанавливаемых в них магнитов.
Для минимизации паразитных зазоров и обеспечения монолитности конструкции постоянные магниты установлены на ферромагнитную полимеризирующуюся пасту.
При вращении ротора усилия, возникающие от воздействия центробежных сил на постоянные магниты и полюсные наконечники, передаются через конусные либо цилиндрические поверхности на
удерживающие элементы, позволяющие сохранить целостность и стабильность конструкции в процессе эксплуатации.
Устройство характеризуется простой выполнения и высокой технологичностью изготовления, обладая при этом высокой механической стабильностью.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
SU 1406689 A1, H02К 1/28, 1988 г.
SU 2212748 С2, Н02К 1/28, 2001 г.

Claims (4)

1. Ротор электрической машины, содержащий магнитопровод, на котором равномерно размещены намагниченные в радиальном направлении постоянные магниты чередующейся полярности с закрепленными на них полюсными наконечниками, выполненными из магнитного материала, между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются зазоры, удерживающие элементы, отличающийся тем, что удерживающие элементы выполнены в виде дисков, установленных на торцах ротора и стянутых между собой в осевом направлении ротора, а на наружных диаметрах торцевых поверхностей полюсных наконечников выполнены кольцевые конусы либо кольцевые выборки, прилегающие к аналогичным ответным поверхностям удерживающих элементов.
2. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что постоянные магниты с полюсными наконечниками разделены плоскостями, перпендикулярными оси ротора, на части с образованием дополнительных зазоров, в которых установлены выполненные в виде дисков дополнительные удерживающие элементы, а на наружных диаметрах торцевых поверхностей частей полюсных наконечников, ограничивающих дополнительные зазоры, выполнены кольцевые конусы либо кольцевые выборки, прилегающие к аналогичным ответным поверхностям дополнительных удерживающих элементов.
3. Ротор электрической машины по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что в зазорах между постоянными магнитами с полюсными наконечниками установлены дистанционные элементы, выполненные из немагнитного материала.
4. Ротор электрической машины по п.1, отличающийся тем, что на поверхности магнитопровода выполнены ориентирующие продольные канавки, ширина которых равна ширине устанавливаемых в них постоянных магнитов.
Figure 00000001
RU2007114962/22U 2007-04-23 2007-04-23 Ротор электрической машины RU81009U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007114962/22U RU81009U1 (ru) 2007-04-23 2007-04-23 Ротор электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007114962/22U RU81009U1 (ru) 2007-04-23 2007-04-23 Ротор электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU81009U1 true RU81009U1 (ru) 2009-02-27

Family

ID=40530331

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007114962/22U RU81009U1 (ru) 2007-04-23 2007-04-23 Ротор электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU81009U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552846C1 (ru) * 2014-03-13 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор высокоскоростного генератора
RU2585279C1 (ru) * 2015-06-10 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина
RU2677871C1 (ru) * 2015-07-17 2019-01-22 Сименс Акциенгезелльшафт Реактивный ротор с дополнительным собственным намагничиванием

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552846C1 (ru) * 2014-03-13 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор высокоскоростного генератора
RU2585279C1 (ru) * 2015-06-10 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина
RU2677871C1 (ru) * 2015-07-17 2019-01-22 Сименс Акциенгезелльшафт Реактивный ротор с дополнительным собственным намагничиванием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6592296B2 (ja) ブラシレス直流モータ及びそのロータ
JP5851365B2 (ja) 回転電機
CN202817929U (zh) 定子以及马达
RU2386200C2 (ru) Ротор электрогенератора
US20130207507A1 (en) Rotor assembly for motor and manufacturing method thereof
KR20100134673A (ko) 통합된 로터 폴 피스
US10530204B2 (en) Rotor for electric machines
KR20110138311A (ko) 슬롯리스 고정자를 갖는 브러시리스 직류 모터
KR20090086360A (ko) 자기폴 및 관련 로터를 설치하는 방법
KR101407854B1 (ko) 가변 자속 모터
KR101500369B1 (ko) 전동기 고정자 코어의 철손 측정구조
US20110304233A1 (en) Electric machine having a rotor
JP2014039461A (ja) Afpmモータ
US20170098971A1 (en) Rotor for permanent magnet motor
RU81009U1 (ru) Ротор электрической машины
EP3145054B1 (en) Electrical rotating machine
KR101276016B1 (ko) 가변 자속 모터
US20130285483A1 (en) Axial flux permanent magnet motor
KR101048055B1 (ko) 코어에 슬릿을 형성한 횡자속 전기기기
JP2013059178A (ja) 磁気ギア
RU2382472C1 (ru) Ротор высокооборотной электрической машины
US10476348B2 (en) Electric motor having asymmetric configuration for generating unbalanced force
WO2011061806A1 (ja) 電動機の回転子の製造方法
TW201725830A (zh) 旋轉電機及定子
JP6062991B2 (ja) ロータ及びモータ