RU2747884C1 - Электрическая машина с модульными зубцами статора и обмотками из сверхпроводникового материала - Google Patents
Электрическая машина с модульными зубцами статора и обмотками из сверхпроводникового материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2747884C1 RU2747884C1 RU2020137698A RU2020137698A RU2747884C1 RU 2747884 C1 RU2747884 C1 RU 2747884C1 RU 2020137698 A RU2020137698 A RU 2020137698A RU 2020137698 A RU2020137698 A RU 2020137698A RU 2747884 C1 RU2747884 C1 RU 2747884C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stator
- rotor
- stator teeth
- teeth
- electric machine
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/02—Details of the magnetic circuit characterised by the magnetic material
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/12—Stationary parts of the magnetic circuit
- H02K1/14—Stator cores with salient poles
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K21/00—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
- H02K21/12—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
- H02K21/22—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating around the armatures, e.g. flywheel magnetos
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K55/00—Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures
- H02K55/02—Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures of the synchronous type
- H02K55/04—Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures of the synchronous type with rotating field windings
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/60—Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Superconductive Dynamoelectric Machines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в электрических машинах с обмотками из сверхпроводникового материала. Технический результат – повышение энергетических характеристик и улучшение эксплуатационных показателей электрической машины с зубцами статора в виде отдельных модулей и обмотками из сверхпроводникового материала за счет снижения массы магнитопровода статора, а также значительного снижения тепловых потерь в зубцах статора. Заявленная электрическая машина содержит статор с расположенной на нем обмоткой и ротор с постоянными магнитами. Ротор выполнен внешним. Обмотка статора выполнена из сверхпроводникового материала, а зубцы статора выполнены в виде отдельных модулей с возможностью крепления к спинке статора, изготовленной из электротехнической стали. При этом зубцы статора изготовлены из аморфного железа. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в электрических машинах с обмотками из сверхпроводникового материала.
Известен синхронный высокотемпературный сверхпроводниковый электродвигатель с постоянными магнитами [патент РФ №132642 U1, МПК H02K 55/02, опубликовано 20.09.2013 г.], содержащий статор с шихтованным сердечником, размещенную в его пазах многофазную многополюсную обмотку, цилиндрический ротор, состоящий из массива чередующихся блоков постоянных магнитов с тангенциальной намагниченностью и секторов из магнитомягкого материала, установленных на валу машины на втулке из немагнитного материала, отличающийся тем, что в середине секторов из магнитомягкого материала между постоянными магнитами радиально на немагнитной втулке ротора установлены вставки, выполненные в виде тонких диамагнитных пластин из высокотемпературного сверхпроводникового материала.
Недостатком ближайшего аналога является невысокое значение удельной мощности, так как обмотки данной электрической машины выполнены не из высокотемпературного сверхпроводникового материала, и величина плотности тока будет ограничена габаритами паза и системой охлаждения.
Известна сверхпроводниковая индукторная электрическая машина с комбинированным возбуждением [патент РФ №2696090 С2, МПК H02K 55/02, H02K 1/22, опубликовано 31.07.2019 г.], содержащая статор с шихтованным сердечником, неподвижные кольцевые обмотки возбуждения, многофазную многополюсную обмотку якоря, ферромагнитный вал, на котором установлен ферромагнитный стальной сердечник ротора с роторными выступами (зубцами). Однонаправленные радиально намагниченные постоянные магниты расположены между ферромагнитными роторными выступами. Магнитные шунты (интерцепторы) установлены с обеих торцевых сторон ферромагнитного сердечника ротора. На ферромагнитных роторных выступах выполнены немагнитные пазы.
Недостатки аналога заключаются в высоких массогабаритных показателях, а также сложном исполнении магнитной системы ротора, из-за наличия нескольких чередующихся ферромагнитных полюсов (роторных выступов), наряду с полюсами постоянных магнитов, а также магнитных шунтов (интерцепторов).
Известен сверхпроводниковый электродвигатель и генератор [патент РФ №2692760 C2, МПК H02K 1/14, H02K 1/17, H02K 9/19, H02K 55/00, H02K 23/02, H02K 11/00, опубликовано 27.06.2019 г.], содержащий вращающийся якорь, статор с постоянными магнитами и защитную втулку. Защитная втулка двигателя представляет собой полый цилиндр, который помещается между якорем и статором и выполнен с возможностью охлаждать множество высокотемпературных сверхпроводников внутри него до температуры ниже их критических температур. Множество сверхпроводниковых пластин расположены между внутренней стенкой и внешней стенкой защитной втулки и ориентированы вокруг якоря. Нетрадиционная топология сверхпроводниковой машины увеличивает магнитную индукцию в воздушном зазоре за счет уменьшения потока рассеяния и концентрации линий потока в воздушном зазоре.
Недостатки аналога заключаются в высоких массогабаритных показателях из-за наличия полой защитной втулки, расположенной между якорем и статором.
Известна сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором [патент РФ №134370 U1, МПК H02K 55/00, H02K 1/27, опубликовано 10.11.2013 г.], содержащая статор с шихтованным сердечником с многофазной многополюсной обмоткой, цилиндрический ротор, состоящий из чередующихся слоев ферромагнитных элементов и немагнитных промежутков. Слой ферромагнитных элементов ротора выполнен в виде композита из пластин постоянных магнитов на основе редкоземельных материалов и пластин из магнитомягких материалов. Немагнитные промежутки ротора заполнены диамагнитным высокотемпературным сверхпроводниковым материалом.
Недостатки аналога заключаются в высоких массогабаритных показателях из-за большой длины вылета лобовых частей обмотки статора.
Известен высокотемпературный сверхпроводниковый электромагнитный индукционный двигатель с радиальным зазором [патент РФ №2631673 С1, МПК H02K 55/02, H02K 55/04, H02K 23/54, опубликовано 26.09.2017 г.], содержащий статор, расположенный с воздушным зазором в радиальном направлении статора так, чтобы противостоять друг другу, множество элементов возбуждения в виде обмоток возбуждения, расположенных на трансформаторных болтах, где сверху с наружной стороны намотана первичная медная обмотка (обмотка возбуждения) на материал с высокой магнитной проницаемостью (пермендюр); с внутренней нижней стороны, которые закручиваются в статор, - высокотемпературные сверхпроводниковые катушки. Множество высокотемпературных сверхпроводниковых пластин, расположенных на роторе вокруг оси вращения и закрепленных на конце ротора в радиальном направлении к статору. Все вторичные сверхпроводниковые обмотки и сверхпроводниковые пластины сформированы из высокотемпературного сверхпроводникового материала.
Недостатки аналога заключаются в низком ресурсе работы, низком диапазоне регулировок по частоте вращения из-за исполнения конструкции индукционного типа в сравнении с электрической машиной вентильного типа.
Наиболее близкой к предлагаемой является электрическая машина с постоянными магнитами и обмотками из сверхпроводникового материала [патент РФ №2648677 С1, МПК H02K 1/14, H02K 1/27, H02K 55/02, опубликовано 28.03.2018 г.], содержащая статор с расположенной на нем обмоткой, ротор с постоянными магнитами, отличающаяся тем, что обмотка статора выполнена из сверхпроводникового материала в виде рейстрековых катушек и расположена на зубцах, установленных на внешнем защитном экране, между катушками обмотки статора установлены диамагнитные вставки, на внешней поверхности ротора расположена тонкостенная оболочка.
Недостатки аналога заключаются в высоких массогабаритных показателях из-за сложного конструктивного исполнения статора с рейстрековыми катушками, между которыми установлены диамагнитные вставки.
Задача изобретения - уменьшение массы магнитопровода статора за счет того, что зубцы статора изготовлены из аморфного железа.
Техническим результатом является повышение энергетических характеристик и улучшение эксплуатационных показателей электрической машины с зубцами статора в виде отдельных модулей и обмотками из сверхпроводникового материала за счет снижения массы магнитопровода статора, а также значительного снижения тепловых потерь в зубцах статора.
Поставленная задача решается и технический результат достигается тем, что в электрической машине, содержащей статор с расположенной на нем обмоткой, и ротор с постоянными магнитами, согласно изобретению, ротор выполнен внешним, обмотка статора выполнена из сверхпроводникового материала, зубцы статора выполнены в виде отдельных модулей с возможностью крепления к спинке статора, изготовленной из электротехнической стали, при этом зубцы статора изготовлены из аморфного железа.
Существо изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен поперечный разрез электрической машины с зубцами статора в виде отдельных модулей и обмотками из сверхпроводникового материала;
на фиг. 2 - лист статора с зубцами в виде отдельных модулей.
Электрическая машина с зубцами статора в виде отдельных модулей и обмотками из сверхпроводникового материала (фиг. 1, фиг.2) содержит статор 1 со сверхпроводниковой обмоткой 2, включающий спинку 3, выполненную из электротехнической стали и зубцы в виде отдельных модулей 4, выполненные из аморфной стали, постоянные магниты 5, расположенные на внешнем роторе 6.
По сравнению с традиционной электротехнической сталью, например, марки 2421, в аморфных сплавах, например, марки АМЕТ-9КСР, отсутствует периодичность в расположении атомов, они имеют микроструктуру жидкости, что позволяет металлам обладать гораздо большей прочностью, износостойкостью, упругими свойствами, коррозионной стойкостью, меньшим весом, уникальными магнитными и акустическими свойствами, значительно меньшими удельными магнитными потерями. Особенностью магнитомягких аморфных сплавов является большое (около 20%) содержание немагнитных элементов, таких как бор, кремний, углерод, фосфор, необходимых для сохранения аморфной структуры. Наличие этих элементов снижает максимальные значения индукции насыщения в аморфных сплавах и увеличивает температурный коэффициент магнитных свойств. Эти же элементы увеличивают электросопротивление, повышают твердость и прочность аморфных сплавов, а также их коррозионную стойкость. Поэтому, благодаря исполнению зубцов статора из аморфной стали с минимально допустимой толщиной при условии соблюдения механической прочности паза, обеспечивается прохождение магнитного потока и минимизация потерь в случае перенасыщения зубцов по сравнению с электротехнической сталью.
Предложенная электрическая машина с зубцами статора в виде отдельных модулей и обмотками из сверхпроводникового материала (фиг.1, фиг.2) работает следующим образом: при подаче на обмотку 2 статора 1 напряжения, по нему начинает протекать ток, который создает вращающийся магнитный поток. Постоянные магниты 5, установленные на внешнем роторе 6, образуют постоянное магнитное поле. Магнитное поле ротора при взаимодействии с переменным током обмоток 2 статора 1, создает крутящий момент, который приводит во вращение ротор 6.
Зубцы 4 статора 1 (фиг 1, фиг.2) выполнены небольшой ширины с минимально допустимой толщиной, вследствие чего в состоянии насыщения магнитная индукция в зубцах достигает высоких значений и, благодаря применению зубцов из аморфной стали снижаются омические потери в сравнении с электротехнической сталью.
Зубцы 4 статора 1 (фиг 1, фиг.2), выполненные из аморфной стали с минимально допустимой толщиной, обеспечивающей механическую прочность паза, отдельно крепятся к спинке 3 статора 1, выполненной из электротехнической стали.
Итак, заявляемая конструкция электрической машины с зубцами статора в виде отдельных модулей и обмотками из сверхпроводникового материала позволяет повысить энергетические характеристики и улучшить эксплуатационные показатели за счет снижения массы магнитопровода статора, а также значительного снижения тепловых потерь в зубцах статора.
Кроме того, заявляемая конструкция электрической машины с зубцами статора в виде отдельных модулей и обмотками из сверхпроводникового материала позволяет улучшить эксплуатационные характеристики благодаря внутренней конструкции статора, что обеспечивает достаточно места для системы охлаждения без увеличения габаритных размеров. Помимо этого, электрическая машина с внешним ротором обладает высокой продолжительной производительностью и плавной работой, что обеспечивает очень низкий уровень шума. Поскольку почти вся электрическая машина находится внутри рабочего колеса и, как правило, интенсивно обдувается воздушным потоком, то это позволяет перегружать электрическую машину иногда до 30% при номинальных частоте и напряжении.
Claims (1)
- Электрическая машина, содержащая статор с расположенной на нем обмоткой и ротор с постоянными магнитами, отличающаяся тем, что ротор выполнен внешним, обмотка статора выполнена из сверхпроводникового материала, зубцы статора выполнены в виде отдельных модулей с возможностью крепления к спинке статора, изготовленной из электротехнической стали, при этом зубцы статора изготовлены из аморфного железа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020137698A RU2747884C1 (ru) | 2020-11-17 | 2020-11-17 | Электрическая машина с модульными зубцами статора и обмотками из сверхпроводникового материала |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020137698A RU2747884C1 (ru) | 2020-11-17 | 2020-11-17 | Электрическая машина с модульными зубцами статора и обмотками из сверхпроводникового материала |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2747884C1 true RU2747884C1 (ru) | 2021-05-17 |
Family
ID=75919959
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020137698A RU2747884C1 (ru) | 2020-11-17 | 2020-11-17 | Электрическая машина с модульными зубцами статора и обмотками из сверхпроводникового материала |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2747884C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU123264U1 (ru) * | 2012-07-10 | 2012-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) | Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с постоянными магнитами |
RU132642U1 (ru) * | 2012-11-01 | 2013-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) | Синхронный втсп электродвигатель с постоянными магнитами |
DE102015224678A1 (de) * | 2015-12-09 | 2017-06-14 | Festo Ag & Co. Kg | Elektromotor |
RU175549U1 (ru) * | 2017-04-26 | 2017-12-08 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии |
RU2648677C1 (ru) * | 2017-07-06 | 2018-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Электрическая машина с постоянными магнитами и обмотками из высокотемпературного сверхпроводникового материала |
-
2020
- 2020-11-17 RU RU2020137698A patent/RU2747884C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU123264U1 (ru) * | 2012-07-10 | 2012-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) | Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с постоянными магнитами |
RU132642U1 (ru) * | 2012-11-01 | 2013-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) | Синхронный втсп электродвигатель с постоянными магнитами |
DE102015224678A1 (de) * | 2015-12-09 | 2017-06-14 | Festo Ag & Co. Kg | Elektromotor |
RU175549U1 (ru) * | 2017-04-26 | 2017-12-08 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии |
RU2648677C1 (ru) * | 2017-07-06 | 2018-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Электрическая машина с постоянными магнитами и обмотками из высокотемпературного сверхпроводникового материала |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11784529B2 (en) | Torque tunnel Halbach Array electric machine | |
KR100807853B1 (ko) | 다이나모 일렉트릭 장치 | |
US8004140B2 (en) | Dovetail spoke internal permanent magnet machine | |
US8018110B2 (en) | High speed internal permanent magnet machine and method of manufacturing the same | |
CA2316708C (en) | Cage-type induction motor for high rotational speeds | |
KR100799364B1 (ko) | 프론트아이언을 갖는 효율적인 축공극 전기 기계장치 | |
EP0261953A2 (en) | Full flux reversal variable reluctance machine | |
EP2456048B1 (en) | Rotor structure for a fault-tolerant permanent magnet electromotive machine and corresponding method | |
CN110268610B (zh) | 具有磁旋转场降低和通量集中的同步电机 | |
CN106981966A (zh) | 一种永磁偏置无轴承开关磁阻起动/发电机 | |
EP2246962B1 (en) | High speed internal permanent magnet machine | |
RU2747884C1 (ru) | Электрическая машина с модульными зубцами статора и обмотками из сверхпроводникового материала | |
US6803693B2 (en) | Stator core containing iron-aluminum alloy laminations and method of using | |
CN112953092A (zh) | 新型永磁同步发电机 | |
US20030030339A1 (en) | Rotating back iron for synchronous motors/generators | |
CN111917201B (zh) | 一种去饱和超导开关磁链电机 | |
RU2018102382A (ru) | Сверхпроводниковая индукторная электрическая машина с комбинированным возбуждением | |
RU2246167C1 (ru) | Торцевая электрическая машина | |
Tao et al. | Investigation on structure of stator core and winding for high speed PM machines | |
CN215646471U (zh) | 新型永磁同步发电机 | |
RU2829496C1 (ru) | Синхронный генератор с комбинированным возбуждением | |
RU2829489C1 (ru) | Обращенная синхронная реактивная машина | |
RU206674U1 (ru) | Радиальный синхронный генератор | |
US11728717B2 (en) | Azimuthal or polodial flux machines | |
CN209982197U (zh) | 一种同性极励磁电机 |