×
27.08.2016
216.015.512f

ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электрическим машинам, а конкретно к шаговым электродвигателям с дискретным вращением, и может быть использовано в качестве исполнительного двигателя, например, в системах без датчика угла. Технический результат заключается в обеспечении конструкции электродвигателя, допускающей большие скорости вращения и надежную работу на подвижном основании. Шаговый электродвигатель содержит корпус 1 и подшипниковые щиты 2, 3, на которых установлены магнитопроводы 4, 5. На магнитопроводе 4 установлены клиновидные зубцы 6 с катушками 7. Диски статора 8 установлены на втулке 9 статора, а диски 10 ротора - на втулке 11 ротора, закрепленной на валу 12, опирающемся на подшипники 13, 14. Диски статора имеют чередующиеся ферромагнитные и немагнитные элементы, диски ротора выполнены из магнитотвердых материалов с аксиально намагниченными секторами чередующейся полярности. Ферромагнитные элементы дисков статора образуют шесть групп, ферромагнитные элементы которых смещены по отношению намагниченных секторов на треть зубцового деления. 8 ил.
Основные результаты: Шаговый электродвигатель, содержащий корпус, вал с подшипниками, пакет статора с зубцами и с многофазной обмоткой, чередующиеся диски ротора и статора, диски статора выполнены из ферромагнитных и немагнитных элементов в виде секторов, пакет статора, выполненный в виде двух колец из ленты электротехнической стали путем навивки, расположенных по торцам электродвигателя, накладные зубцы с катушками, установленными на торцевой поверхности магнитопровода статора, на поверхности и на другом магнитопроводе имеются клиновидные выступы, при этом выступы зубцов, магнитопровода и ферромагнитные элементы дисков статора имеют свои одинаковые угловые размеры и положения, отличающийся тем, что диски ротора выполнены с аксиально намагниченными секторами чередующейся полярности, равномерно расположенными по окружности, причем намагниченные сектора дисков ротора имеют свои одинаковые угловые размеры, совпадающие с размерами ферромагнитных элементов дисков статора, на соседних зубцах выступы сдвинуты по отношению друг к другу на 1/m полюсного деления ротора относительно равномерного распределения, где m - число фаз.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к электрическим машинам, а конкретно к шаговым электродвигателям с дискретным вращением, и может быть использовано в качестве исполнительного двигателя с большим вращающим моментом в механических системах с большим ресурсом работы при ударных нагрузках, например, в системах без датчика угла.

Известен шаговый электродвигатель, содержащий корпус, магнитопровод ротора с зубцами на валу, пакет статора с многофазной обмоткой и с полюсами, имеющими зубцы, причем зубцы на соседних полюсах сдвинуты относительно друг друга на 1/m зубцового деления, где m - число фаз, чередующиеся коаксиальные полые цилиндры ротора и статора, состоящие из ферромагнитных и немагнитных элементов, расположенных вдоль оси вращения, причем цилиндры ротора механически связаны с магнитопроводом ротора, а цилиндры статора - с корпусом, при этом зубцы полюсов и ферромагнитные элементы цилиндров статора, а также зубцы магнитопровода ротора и ферромагнитные элементы цилиндров ротора имеют свои одинаковые угловые положения (Афанасьев А.Ю., Давыдов Н.В. Шаговый электродвигатель. Патент РФ №2321144, МПК7 H02К 37/02, Опубл. 2008.03.27, Бюл. №9) - [1].

Его недостатком является наличие тонкостенных полых цилиндров с консольным креплением, что усложняет технологию изготовления, ограничивает скорость вращения и снижает надежность при работе на подвижном основании.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является шаговый электродвигатель, содержащий корпус, вал с подшипниками, пакет статора с зубцами и с многофазной обмоткой, чередующиеся диски статора и ротора выполнены из ферромагнитных и немагнитных элементов в виде секторов, пакет статора выполнен в виде двух колец из ленты электротехнической стали путем навивки, расположенных по торцам электродвигателя, накладные зубцы с катушками, установленными на торцевой поверхности магнитопровода статора, на поверхности зубцов и на другом магнитопроводе имеются клиновидные выступы, при этом выступы зубцов, магнитопровода и ферромагнитные элементы дисков статора имеют свои одинаковые угловые размеры и положения, на соседних зубцах выступы сдвинуты относительно друг друга на 1/m зубцового деления, где m - число фаз (Афанасьев А.Ю., Милосердое В.Ф., Завгороднев М.Ю. Заявка №2013139394/07 от 23.08.2013, решение о выдаче патента от 29.10.2014) - [2].

Его недостатком является наличие ферромагнитных и немагнитных элементов дисков ротора, что усложняет технологию изготовления и уменьшает энергетические показатели из-за реактивной природы момента.

Технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, заключается в улучшении технологичности конструкции и энергетических показателей.

Технический результат достигается тем, что в шаговом электродвигателе, содержащем корпус, вал с подшипниками, пакет статора с зубцами и с многофазной обмоткой, чередующиеся диски ротора и статора, диски статора выполнены из ферромагнитных и немагнитных элементов в виде секторов, пакет статора выполнен в виде двух колец из ленты электротехнической стали путем навивки, расположенных по торцам электродвигателя, накладные зубцы с катушками, установленными на торцевой поверхности магнитопровода статора, на поверхности зубцов и на другом магнитопроводе имеются клиновидные выступы, при этом выступы зубцов, магнитопровода и ферромагнитные элементы дисков статора имеют свои одинаковые угловые размеры и положения, новым является то, что диски ротора выполнены из магнитотвердого материала с аксиально намагниченными секторами чередующейся полярности, равномерно расположенными по окружности, причем намагниченные сектора дисков ротора имеют свои одинаковые угловые размеры, совпадающие с размерами ферромагнитных элементов дисков статора, на соседних зубцах выступы сдвинуты по отношению друг к другу на 1/m полюсного деления ротора относительно равномерного распределения, где m - число фаз.

Сущность заявленного изобретения поясняется на Фиг. 1 - Фиг. 8, где:

Фиг.1 - продольное сечение шагового электродвигателя с одной обмоткой статора;

Фиг. 2 - продольное сечение шагового электродвигателя с двумя обмотками статора;

Фиг. 3 - зубцы с катушками; Фиг. 4 - диск статора; Фиг. 5 - диск ротора;

Фиг. 6 - развертка сечения цилиндрической поверхностью; Фиг. 7 - графики фазных напряжений;

Фиг. 8 - форма листов шихтованного ферромагнитного элемента.

Шаговый электродвигатель по фиг. 1 имеет: 1 - корпус; 2, 3 - подшипниковые щиты; 4, 5 - магнитопроводы статора; 6 - зубец; 7 - катушка; 8 - диски статора; 9 - втулка статора; 10 - диски ротора; 11 - втулка ротора; 12 - вал; 13, 14 - подшипники.

Корпус 1 жестко связан с подшипниковыми щитами 2, 3. На них установлены кольцевые магнитопроводы 4, 5 статора. На магнитопроводе 4 имеются шесть зубцов 6 с катушками 7.

Диски 8 статора закреплены на втулке 9 статора, установленной на корпусе 1. Диски 10 ротора установлены на втулке 11 ротора. Вал 12 опирается на подшипники 13, 14, установленные в подшипниковых щитах 2, 3.

Магнитопроводы 4, 5 и зубцы 6 выполнены лентой из электротехнической стали путем навивки. Диски 8 статора выполнены из чередующихся элементов из магнитомягкого (на фиг. 4 показаны светлым цветом) и немагнитного материалов (на фиг. 4 показаны темным цветом), образующие шесть групп по числу зубцов статора. Магнитные элементы имеют форму секторов и выполнены из шихтованной электротехнической стали, причем ферромагнитные элементы соседних групп сдвинуты относительно друг друга на 1/3 угла намагниченного сектора ротора.

Диски 10 ротора выполнены из магнитотвердого материала с аксиально намагниченными секторами чередующийся полярности, расположенные равномерно по окружности, имеющие с одной стороны северные полюса (на фиг. 5 показаны светлыми) и южные полюса (на фиг. 5 темными).

Числа элементов дисков статора и намагниченных секторов ротора на полюс отличаются на единицу. На фиг. 4, 5 показан случай, когда р=1, число секторов диска статора zc=36, диска ротора zp=52.

Зубцы 6 имеют вид секторов из электротехнической стали и содержат коронки (показаны на фиг. 3 слева). Они установлены на магнитопроводе 4 статора. На поверхности зубцов и на другом магнитопроводе имеются клиновидные выступы, на соседних зубцах выступы сдвинуты по отношению к друг другу на 1/m полюсного деления ротора относительно равномерного распределения, где m - число фаз. Катушки, расположенные диаметрально, соединены последовательно согласно и образуют три фазы обмотки статора: А, В и С. На фиг. 3 буквами Χ, Υ, Ζ обозначены зубцы с катушками, создающими магнитные потоки, направленные противоположно потокам зубцов А, В, С. Число пар полюсов здесь p=1. Например, если зубец А создает полюс Ν, то зубец Х - полюс S.

Все ферромагнитные элементы и выступы зубцов, а также намагниченные сектора имеют свои одинаковые угловые размеры и положения.

Шаговый электродвигатель работает следующим образом. При подаче на фазу А статора импульса напряжения (см. фиг. 7) ротор поворачивается в положение, при котором соответствующие намагниченные сектора ротора располагаются напротив выступов на зубцах фазы А и соответствующих ферромагнитных элементов дисков статора.

При подаче на фазу В статора импульса напряжения ротор поворачивается на треть зубцового деления в положение, при котором соответствующие намагниченные сектора на каждом диске ротора располагаются напротив выступов на зубцах фазы В и соответствующих ферромагнитных элементов дисков статора и т.д. В данном случае каждый импульс вызывает поворот ротора на угол 2π/3zp=π/39. Если импульсы имеют частоту f, то ротор вращается с угловой скоростью ωp=2πf/3zp.

У шагового электродвигателя по фиг. 2 имеются две обмотки, расположенные на двух кольцах 4, 5 пакета статора, что облегчает охлаждение и делает симметричным магнитное поле в рабочей зоне.

Наличие нескольких дисков статора и ротора вызывает многократную деформацию магнитного поля в зоне дисков, что увеличивает развиваемый момент и позволяет улучшить массогабаритные показатели.

На торцевой поверхности магнитопровода 5 статора, обращенной к активной зоне, имеются клиновидные выступы в виде секторов, повторяющие по форме и количеству ферромагнитные элементы дисков статора, что увеличивает развиваемый момент.

На фиг. 6 показана цилиндрическая развертка сечения шагового электродвигателя при нулевом моменте нагрузки и подаче импульса на фазу В.

Ферромагнитные элементы статора выполнены из электротехнической стали шихтованными для уменьшения потерь в стали на вихревые токи, поскольку в процессе работы магнитная индукция в секторах изменяется. На фиг. 8 показана форма листов шихтованного ферромагнитного элемента, выполняемого из электротехнической стали. А сектора ротора представляют собой аксиально намагниченные сектора чередующейся полярности, расположенные равномерно по окружности.

Передача момента редуктора является упругой. При увеличении момента нагрузки на валу медленного вращения он отстает на некоторый угол от положения, соответствующего холостому ходу.

Благодаря выполнению дисков ротора из магнитотвердого материала он имеет однородную структуру и более технологичен в изготовлении. Диски ротора имеют свое магнитное поле, взаимодействующее с токами обмотки статора и создающее активный электромагнитный момент. За счет этого электродвигатель имеет повышенные энергетические показатели.

Шаговый электродвигатель, содержащий корпус, вал с подшипниками, пакет статора с зубцами и с многофазной обмоткой, чередующиеся диски ротора и статора, диски статора выполнены из ферромагнитных и немагнитных элементов в виде секторов, пакет статора, выполненный в виде двух колец из ленты электротехнической стали путем навивки, расположенных по торцам электродвигателя, накладные зубцы с катушками, установленными на торцевой поверхности магнитопровода статора, на поверхности и на другом магнитопроводе имеются клиновидные выступы, при этом выступы зубцов, магнитопровода и ферромагнитные элементы дисков статора имеют свои одинаковые угловые размеры и положения, отличающийся тем, что диски ротора выполнены с аксиально намагниченными секторами чередующейся полярности, равномерно расположенными по окружности, причем намагниченные сектора дисков ротора имеют свои одинаковые угловые размеры, совпадающие с размерами ферромагнитных элементов дисков статора, на соседних зубцах выступы сдвинуты по отношению друг к другу на 1/m полюсного деления ротора относительно равномерного распределения, где m - число фаз.
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 142 items.
20.01.2018
№218.016.10b0

Резцовая головка для удаления внутреннего грата в электросварных трубах

Резцовая головка содержит корпус 1 с опорным роликом 5, резцедержатель 2 с резцом 3, упругий элемент с прижимным роликом 4 и упор 7, выполненный в виде цилиндра, соединенного с трубопроводом. Резцовая головка снабжена жиклером 12 и предохранительным клапаном 11, упругий элемент выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633857
Дата охранного документа: 18.10.2017
20.01.2018
№218.016.12e8

Управляемый выпрямитель

Изобретение относится к силовой электронике, а конкретно к выпрямителям трехфазной системы напряжений, и может быть использовано в качестве вторичного источника питания электроприводов, устройств информационной и силовой электроники. Технический результат, на достижение которого направлено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634348
Дата охранного документа: 26.10.2017
20.01.2018
№218.016.1394

Способ экспериментального определения коэффициента теплоотдачи поверхности и устройство для его реализации

Изобретение относится к технологии измерения тепловых потоков между твердой поверхностью и текучей средой и может быть использовано в теплофизическом эксперименте при исследовании теплоотдачи. Способ заключается в том, что для экспериментального определения коэффициента теплоотдачи на границе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634508
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.157f

Заглушенная камера для акустических и газодинамических измерений шумов элементов конструкции авиационных гтд

Изобретение относится к измерительной технике, а в частности для проведения оптико-акустических и газодинамических измерений в помещении, для создания свободного звукового поля в помещении, при продувке моделей элементов авиационных ГТД и позволяет повысить надежность и достоверность получаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634979
Дата охранного документа: 08.11.2017
20.01.2018
№218.016.15b4

Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при электрохимической обработке лопаток газотурбинных двигателей. В способе заготовку, выполненную в форме параллелепипеда, устанавливают непосредственно в камере станка и закрепляют по своим боковым поверхностям....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635209
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.1ca1

Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки

Изобретение относится к способу лазерного упрочнения полой металлической заготовки. Посредством локального переплава, механической и химической обработкой подготавливают заготовку необходимых размеров в диапазоне (длина×радиус×толщина) от 100×10×2 мм до 1000×1000×12 мм из перлитных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640516
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dc0

Способ отверждения термореактивных полимерных порошковых покрытий

Изобретение относится к способам получения покрытий из полимерных порошковых композиций, нанесенных в электростатическом поле, и предназначено для контроля и управления технологическим процессом формирования покрытия. Способ включает измерение, регистрацию и контроль значений параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640771
Дата охранного документа: 11.01.2018
20.01.2018
№218.016.1de1

Сферический тренажер вестибулярного аппарата

Изобретение относится к области авиации, космонавтики и может быть использовано в устройствах для тренировок, имитирующих состояния, близкие к перегрузкам в полете для пилотов и космонавтов, а также для тренировок спортсменов и выступающих в различных аттракционах со сложным комбинированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640990
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e52

Устройство для сжигания дробленых древесных отходов

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для термического обезвреживания дробленых древесных отходов 3 класса опасности, например старых железнодорожных шпал, пропитанных антисептическими средствами (каменноугольным креозотовым пропиточным маслом), древесно-стружечных плит (ДСП),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640852
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1f64

Лазерная оптическая головка

Изобретение относится к области обработки материалов лазерным лучом, а именно к лазерной оптической головке. Лазерная оптическая головка содержит наружный неподвижный корпус (1) и внутренний подвижный корпус (3) с соплом (4). Перемещение корпуса (3) осуществляется посредством зубчатой рейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641213
Дата охранного документа: 16.01.2018
Showing 51-60 of 81 items.
20.01.2018
№218.016.15b4

Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при электрохимической обработке лопаток газотурбинных двигателей. В способе заготовку, выполненную в форме параллелепипеда, устанавливают непосредственно в камере станка и закрепляют по своим боковым поверхностям....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635209
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.1ca1

Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки

Изобретение относится к способу лазерного упрочнения полой металлической заготовки. Посредством локального переплава, механической и химической обработкой подготавливают заготовку необходимых размеров в диапазоне (длина×радиус×толщина) от 100×10×2 мм до 1000×1000×12 мм из перлитных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640516
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dc0

Способ отверждения термореактивных полимерных порошковых покрытий

Изобретение относится к способам получения покрытий из полимерных порошковых композиций, нанесенных в электростатическом поле, и предназначено для контроля и управления технологическим процессом формирования покрытия. Способ включает измерение, регистрацию и контроль значений параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640771
Дата охранного документа: 11.01.2018
20.01.2018
№218.016.1de1

Сферический тренажер вестибулярного аппарата

Изобретение относится к области авиации, космонавтики и может быть использовано в устройствах для тренировок, имитирующих состояния, близкие к перегрузкам в полете для пилотов и космонавтов, а также для тренировок спортсменов и выступающих в различных аттракционах со сложным комбинированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640990
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e52

Устройство для сжигания дробленых древесных отходов

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для термического обезвреживания дробленых древесных отходов 3 класса опасности, например старых железнодорожных шпал, пропитанных антисептическими средствами (каменноугольным креозотовым пропиточным маслом), древесно-стружечных плит (ДСП),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640852
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1f64

Лазерная оптическая головка

Изобретение относится к области обработки материалов лазерным лучом, а именно к лазерной оптической головке. Лазерная оптическая головка содержит наружный неподвижный корпус (1) и внутренний подвижный корпус (3) с соплом (4). Перемещение корпуса (3) осуществляется посредством зубчатой рейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641213
Дата охранного документа: 16.01.2018
04.04.2018
№218.016.3370

Способ нанесения покрытия на образец (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к способам и устройствам для нанесения износостойкого покрытия. Введение частиц порошкового материала в распылительное сопло. Частицы порошкового материала покрытия ускоряют в распылительном сопле с газом в направлении к поверхности образца. Сцепление частиц порошкового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645631
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.33a6

Тренажер для развития мышц верхних конечностей

Изобретение относится к спортивным устройствам. Тренажер содержит два гидроцилиндра двустороннего действия, заполненные рабочей жидкостью, штоки которых жестко связаны друг с другом ползуном и с перемещающимися возвратно-поступательно в них поршнями посредством рычага, оборудованного сменной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645663
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.3608

Способ локальной защиты изделия из жаропрочного сплава от газового алитирования

Изобретение относится к химико-термической обработке жаропрочных сплавов и может быть использовано в машиностроении. Способ локальной защиты изделия из жаропрочного сплава от газового алитирования включает экранирование участков изделия путем нанесения на его поверхность 5-10 слоев защитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646304
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.366a

Универсальная лазерная оптическая головка

Изобретение относится к области обработки материалов лазерным лучом, а именно к лазерной оптической головке, которая может быть использована для лазерной сварки, резки и сверления отверстий. Оптическая головка содержит наружный неподвижный корпус (1). Внутри корпуса (1) расположен внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646515
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД