[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2534225C2 - Электрическая машина - Google Patents

Электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2534225C2
RU2534225C2 RU2013105407/07A RU2013105407A RU2534225C2 RU 2534225 C2 RU2534225 C2 RU 2534225C2 RU 2013105407/07 A RU2013105407/07 A RU 2013105407/07A RU 2013105407 A RU2013105407 A RU 2013105407A RU 2534225 C2 RU2534225 C2 RU 2534225C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
electrical machine
permanent magnets
winding
stator
Prior art date
Application number
RU2013105407/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013105407A (ru
Inventor
Михаил Степанович ГНЕДЫШЕВ
Алексей Владимирович Дозоров
Вадим Васильевич ОМЕЛЬЧЕНКО
Original Assignee
Алексей Владимирович Дозоров
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 Алексей Владимирович Дозоров filed Critical Алексей Владимирович Дозоров
Priority to RU2013105407/07A priority Critical patent/RU2534225C2/ru
Publication of RU2013105407A publication Critical patent/RU2013105407A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534225C2 publication Critical patent/RU2534225C2/ru

Links

Landscapes

  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и преимущественно может быть использовано в конструкциях электрических машин, а именно вентильных электродвигателей и синхронных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов. Предлагаемая электрическая машина содержит пазовый шихтованный статор с многофазной якорной обмоткой и ротор с пазами, в которых размещены постоянные магниты, образующие переменно-полюсную систему, причем активная длина L ротора выбрана равной (2,8-3,1)τ, где τ - полюсное деление ротора. Технический результат, достигаемый при использовании изобретения - улучшение энергетических и динамических характеристик электрической машины за счет повышения эффективности использования активных материалов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и преимущественно может быть использовано в конструкциях электрических машин, а именно вентильных электродвигателей и синхронных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов.
Известны магнитоэлектрические двигатели и генераторы (Специальные электрические машины. Под ред. А.И.Бертинова. - М.: Энергоиздат, 1982, с.251-254, 301-310), которые содержат статор с многофазной якорной обмоткой и ротор-индуктор, магнитный поток которого создается постоянными магнитами.
Недостатками указанных известных магнитоэлектрических машин являются сравнительно низкие динамические и энергетические показатели, обусловленные отличием объема его индуктора от оптимального значения, обеспечивающего минимальную массу и момент инерции ротора при заданных механической и внешней характеристиках.
Известны магнитоэлектрические машины (Адволоткин Н.П., Гращенков В.Т., Овчинников И.Е. и др. Управляемые бесконтактные двигатели постоянного тока. - П.: Энергоиздат, 1984, с.35-40), которые содержат статор с многофазной якорной обмоткой и ротор-индуктор с закрепленными на нем постоянными магнитами, выполненные с минимально возможными диаметрами.
Недостаток указанных известных технических решений заключается в значительных технологических трудностях изготовления длинного ротора-индуктора с малым диаметром, обладающего заданной механической жесткостью. Кроме того, ограничение длины ротора-индуктора с целью обеспечения заданной механической жесткости приведет к ограничению его магнитного потока и увеличению частоты вращения двигателя, что снижает ресурс приводов.
Наиболее близким по технической сущности к настоящему изобретению является известный вентильный электродвигатель (SU 1830174 A3, 1993), который содержит пазовый шихтованный статор с многофазной якорной обмоткой с магнитомягкими секциями и ротор с пазами, в котором размещены постоянные магниты, образующие переменно-полюсную систему, причем активная длина L ротора и диаметр D ротора выбраны из эмпирических соотношений L/D=(3,2-3,6)(1,1+0,1p)/p при p≤4 или L/D=(4,8-5,4)/p при p>4, где p - число пар полюсов.
Указанные соотношения были получены авторами изобретения, являющегося ближайшим аналогом, опытным путем и позволили выбрать соотношение активной длины L ротора и диаметра D ротора, которое обеспечивает по сравнению с перечисленными выше аналогами более эффективное использование активных материалов за счет уменьшения массы и объема ротора при сохранении заданной механической характеристики электрической машины.
Вместе с тем, дальнейшие исследования коллектива авторов настоящего изобретения, в состав которого входит и один из авторов ближайшего аналога, показали, что возможности повышения эффективности использования активных материалов электрической машины за счет рационального выбора параметров, характеризующих конструкцию ротора, не были исчерпаны в конструкции ближайшего аналога.
Поэтому недостатками ближайшего аналога являются недостаточно высокие динамические и энергетические показатели, которые обусловлены недостаточно рациональным выбором объема его ротора, не позволяющего обеспечить минимальную массу и момент инерции ротора при заданных механической и внешней характеристиках.
Задачей настоящего изобретения является улучшение энергетических и динамических характеристик электрической машины за счет повышения эффективности использования активных материалов.
Поставленная задача решена, согласно настоящему изобретению, тем, что электрическая машина, содержащая, в соответствии с ближайшим аналогом, пазовый шихтованный статор с многофазной якорной обмоткой и ротор с пазами, в которых размещены постоянные магниты, образующие переменно-полюсную систему, отличается от ближайшего аналога тем, что активная длина L ротора выбрана равной (2,8-3,1)τ, где τ - полюсное деление ротора.
Выбор активной длины L ротора, равной от 2,8 до 3,1 величины полюсного деления τ ротора, позволяет улучшить энергетические и динамические характеристики электрической машины за счет повышения эффективности использование активных материалов, поскольку обеспечивает увеличение числа витков фазы якорной обмотки при заданной длине обмоточного провода, определяющей заданное сопротивление якорной обмотки, за счет минимизации средней длины ее витка. В результате увеличения числа витков фаз якорной обмотки повышается магнитодвижущая сила якоря электродвигателя или электродвижущая сила якоря электрогенератора, что обеспечивается за счет повышения эффективности использования активных материалов.
Указанное необходимое соотношение между значением активной длины L ротора и значением полюсного деления τ ротора получено авторами настоящего изобретения опытным путем. При этом в случае выбора значения активной длины L ротора за пределами указанного интервала значений не обеспечивается существенное уменьшение средней длины витка и, тем самым, существенное увеличение числа витков фазы якорной обмотки, что препятствует достижению указанного технического результата.
На чертеже показан поперечный разрез заявляемой электрической машины, где 1 - статор, 2 - магнитопровод статора, 3 - якорная обмотка, 4 - ротор, 5 - постоянные магниты и 6 - магнитомягкие полюсы.
Электрическая машина содержит статор 1 с магнитопроводом 2 статора, выполненным шихтованным из электротехнической стали. В пазах магнитопровода 2 статора уложена якорная обмотка 3. Электрическая машина также содержит ротор 4, установленный внутри статора 1 и содержащий постоянные магниты 5 и магнитомягкие полюсы 6, причем постоянные магниты 5 прилегают к магнитомягким полюсам 6 своими полюсами с одноименной намагниченностью.
В случае использования электрической машины в качестве электродвигателя протекающий в якорной обмотке 3 электрический ток создает в магнитопроводе 2 статора 1 магнитный поток, который через воздушный зазор между статором 1 и ротором 4 взаимодействует с магнитным потоком постоянных магнитов 5, вызывая вращение ротора 4.
В случае использования электрической машины в качестве электрогенератора возникающий в результате вращения ротора 4 переменный магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами 5, наводит в якорной обмотке 3 электродвижущую силу.
Для иллюстрации повышения эффективности использования активных материалов благодаря настоящему изобретению рассмотрим пример, в котором сравним два электродвигателя с одинаковым числом p пар полюсов. Пусть первый электродвигатель снабжен ротором, имеющим диаметр D1 и активную длину L1=3τ1 (согласно настоящему изобретению), где τ1 - полюсное деление ротора первого электродвигателя, τ1=πD1/(2p), а второй электродвигатель снабжен ротором, имеющим диаметр D2=0,85D1 и активную длину L2=6τ1.
Как известно, значения пускового момента и угловой частоты вращения при идеальном холостом ходе электродвигателя, соответственно, определяются выражениями МП=CMU/RФ и ΩX=-U/СЕ, где СМ и СЕ - коэффициенты момента и электродвижущей силы, соответственно, СМЕОрwФФ; U - напряжение питания; RФ - сопротивление фазы обмотки статора, RФ=ρlwwФ/q; КО - обмоточный коэффициент; wФ - число витков в обмотке фазы; Ф - магнитный поток в воздушном зазоре на пару полюсов; ρ - удельное сопротивление обмоточного провода; q - сечение обмоточного провода; lw - средняя длина витка обмотки, lw=2D(L/D+πKw/(2p)); D - диаметр ротора; Kw - коэффициент, зависящий от конструкции обмотки.
Из приведенных выражений следует, что для получения одинаковых значений пускового момента и угловой частоты вращения при идеальном холостом ходе первого и второго электродвигателей необходимо выполнение условия wф1Ф1=wф2Ф2 (1), где wФ1 и wФ2 - числа витков в обмотке фазы первого и второго электродвигателей, соответственно; Ф1 и Ф2 - магнитные потоки в воздушном зазоре на пару полюсов первого и второго электродвигателей, соответственно.
Магнитные потоки полюса первого и второго электродвигателей определяются выражениями Ф1=BS1 и Ф2=BS2, где B - магнитная индукция в воздушном зазоре, принятая одинаковой для обоих электродвигателей; S1 и S2 - площади полюса первого и второго электродвигателей, соответственно, S 1 = L 1 τ 1 = 3 τ 1 2
Figure 00000001
и S2=L2τ2=6τ1τ2, где τ2 - полюсное деление ротора второго электродвигателя.
Поскольку τ2=πD2/(2p) и D2=0,85D1, то S 2 = 6 τ 1 τ 2 = 6 τ 1 π D 2 / ( 2 p ) = 5,1 τ 1 2
Figure 00000002
Тогда средние длины витка обмоток первого и второго электродвигателей имеют значения lw1=2L1+2τ1=6τ1+2τ1=8τ1, и lw2=2L2+2τ2=12τ1+1,7τ1=13,7τ1,, соответственно.
В результате этого число витков в обмотке фазы первого электродвигателя равно wФ1=qRФ/(ρlw1)=qRФ/(8τ1ρ), а число витков в обмотке фазы второго электродвигателя равно wФ2=qRФ/(ρlw2)=qRФ/(13,7τ1ρ).
Поэтому w Ф 1 Ф 1 = q R Ф / ( 8 τ 1 ρ ) B S 1 = 3 τ 1 2 B q R Ф ( 8 τ 1 ρ ) = 0,375 τ 1 B q R Ф / ρ
Figure 00000003
, a w Ф 2 Ф 2 = q R Ф / ( 13,7 τ 1 ρ ) B S 2 = 5,1 τ 1 2 B q R Ф ( 13,7 τ 1 ρ ) = 0,372 τ 1 B q R Ф / ρ
Figure 00000004
.
Таким образом, условие (1) практически выполняется и значения пускового момента МП и угловой частоты ΩX вращения при идеальном холостом ходе первого и второго электродвигателей практически одинаковы.
Вместе с тем объемы роторов первого и второго электродвигателей равны V 1 = π L 1 D 1 2 / 4
Figure 00000005
и V 2 = π L 2 D 2 2 / 4 = 2 π L 1 ( 0,85 D 1 ) 2 / 4 = 1,445 V 1
Figure 00000006
, соответственно.
Следовательно, первый электродвигатель при значительно меньшей активной длине L1=3τ1 ротора, выбранной в соответствии с настоящим изобретением, и незначительно большем его диаметре D1 по сравнению со вторым электродвигателем, ротор которого имеет диаметр D2=0,85D1 и активную длину L2=6τ1, характеризуется объемом ротора V1, имеющим значение, приблизительно в 1,5 раза меньшее объема ротора V2 второго электродвигателя. При этом энергетические и динамические характеристики первого и второго электродвигателей оказываются практически одинаковыми.
Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает улучшение энергетических и динамических характеристик электрической машины за счет повышения эффективности использования активных материалов.

Claims (1)

  1. Электрическая машина, содержащая пазовый шихтованный статор с многофазной якорной обмоткой и ротор с пазами, в которых размещены постоянные магниты, образующие переменно-полюсную систему, отличающаяся тем, что активная длина L ротора выбрана равной (2,8-3,1)τ, где τ - полюсное деление ротора.
RU2013105407/07A 2013-02-01 2013-02-01 Электрическая машина RU2534225C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013105407/07A RU2534225C2 (ru) 2013-02-01 2013-02-01 Электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013105407/07A RU2534225C2 (ru) 2013-02-01 2013-02-01 Электрическая машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013105407A RU2013105407A (ru) 2014-08-10
RU2534225C2 true RU2534225C2 (ru) 2014-11-27

Family

ID=51355039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013105407/07A RU2534225C2 (ru) 2013-02-01 2013-02-01 Электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534225C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200721U1 (ru) * 2020-07-06 2020-11-09 Акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" Электродвигатель

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU608239A1 (ru) * 1976-07-02 1978-05-25 Предприятие П/Я Г-4012 Синхронный электродвигатель с посто нными магнитами
RU2047936C1 (ru) * 1986-01-02 1995-11-10 Бродовский Владимир Николаевич Синхронный электродвигатель
FR2726948A1 (fr) * 1994-11-16 1996-05-15 Wavre Nicolas Moteur synchrone a aimants permanents
RU2188494C1 (ru) * 2001-04-16 2002-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Вентильный электродвигатель с встроенными датчиками скорости и углового положения ротора
RU2280936C2 (ru) * 2004-03-23 2006-07-27 Николай Иванович Дубских Бесконтактная электрическая машина
RU2331150C2 (ru) * 2006-09-06 2008-08-10 Евгений Дмитриевич Карманов Синхронная вращающаяся электрическая машина
UA101885C2 (ru) * 2011-10-03 2013-05-13 Вячеслав Андреевич Барабаш Электрическая машина с постояными магнитами

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU608239A1 (ru) * 1976-07-02 1978-05-25 Предприятие П/Я Г-4012 Синхронный электродвигатель с посто нными магнитами
RU2047936C1 (ru) * 1986-01-02 1995-11-10 Бродовский Владимир Николаевич Синхронный электродвигатель
FR2726948A1 (fr) * 1994-11-16 1996-05-15 Wavre Nicolas Moteur synchrone a aimants permanents
US5642013A (en) * 1994-11-16 1997-06-24 Wavre; Nicolas Permanent-magnet synchronous motor
RU2188494C1 (ru) * 2001-04-16 2002-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Вентильный электродвигатель с встроенными датчиками скорости и углового положения ротора
RU2280936C2 (ru) * 2004-03-23 2006-07-27 Николай Иванович Дубских Бесконтактная электрическая машина
RU2331150C2 (ru) * 2006-09-06 2008-08-10 Евгений Дмитриевич Карманов Синхронная вращающаяся электрическая машина
UA101885C2 (ru) * 2011-10-03 2013-05-13 Вячеслав Андреевич Барабаш Электрическая машина с постояными магнитами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АДВОЛОТКИН Н.П., ГРАЩЕНКОВ В.Т., ОВЧИННИКОВ И.Е. и др., Управляемые бесконтактные двигатели постоянного тока., Ленинград, Энергоиздат, 1984, с. 35 - 40. БЕРТИНОВ А.И., Специальные электрические машины, Москва, Энергоиздат, 1982, с. 301 - 310 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200721U1 (ru) * 2020-07-06 2020-11-09 Акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" Электродвигатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013105407A (ru) 2014-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. A comparison of the transverse, axial and radial flux PM synchronous motors for electric vehicle
Salminen et al. Performance analysis of fractional slot wound PM-motors for low speed applications
KR101255960B1 (ko) 스위치드 릴럭턴스 모터
Thomas et al. Novel modular-rotor switched-flux permanent magnet machines
Zulu et al. Topologies for wound-field three-phase segmented-rotor flux-switching machines
CN108964396A (zh) 定子分区式交替极混合励磁电机
Ueda et al. Fundamental design of a consequent-pole transverse-flux motor for direct-drive systems
CN105743257B (zh) 一种单层叠绕组磁通切换无刷电机
RU2437202C1 (ru) Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением
Singh et al. Sinusoidal shaped surface permanent magnet motor using cold spray additive manufacturing
Kataoka et al. Design of high torque PM vernier motor
Neethu et al. High performance axial flux permanent magnet synchronous motor for high speed applications
RU2534225C2 (ru) Электрическая машина
CN112803628A (zh) 基于交流励磁的裂齿型交替极混合励磁无刷电机
RU2700179C1 (ru) Электрическая машина
RU2393615C1 (ru) Однофазный бесконтактный магнитоэлектрический генератор
Son et al. Design and analysis of double stator axial field type srm
Qin et al. A novel electric machine employing torque magnification and flux concentration effects
Shen et al. Design and analysis of a novel modular six-phase linear permanent-magnet vernier machine
RU2709024C1 (ru) Электромеханический преобразователь энергии с зубцовой концентрической обмоткой
Simion et al. FEM analysis of a low speed permanent magnet synchronous machine with external rotor for a wind generator
RU2478250C1 (ru) Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
CN109599974B (zh) 一种跨距为2的三相单层绕组电机
RU175549U1 (ru) Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии
RU128415U1 (ru) Синхронный электрический генератор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150202