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

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 PDF

Info

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
Application number
RU2020137698A
Other languages
English (en)
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Руслан Динарович Каримов
Гузель Салаватовна Зиннатуллина
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК»
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 Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК»
Priority to RU2020137698A priority Critical patent/RU2747884C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2747884C1 publication Critical patent/RU2747884C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/02Details of the magnetic circuit characterised by the magnetic material
    • 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
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/22Synchronous 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K55/00Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures
    • H02K55/02Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures of the synchronous type
    • H02K55/04Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures of the synchronous type with rotating field windings
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting 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)

  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.
RU2020137698A 2020-11-17 2020-11-17 Электрическая машина с модульными зубцами статора и обмотками из сверхпроводникового материала RU2747884C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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