×
31.07.2020
220.018.39a4

Результат интеллектуальной деятельности: Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано для изготовления роторов магнитоэлектрических машин. Технический результат - повышение энергоэффективности и снижение тепловыделений в роторе магнитоэлектрической машины. Ротор электрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов содержит магнитопровод ротора с закрепленными на нем постоянными магнитами. В области воздушного зазора установлен цилиндр, соединенный с валом посредством торцевых дисков, а между цилиндром и магнитами расположен слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью. Указанный цилиндр может быть выполнен из электропроводящего материала или из шихтованной электротехнической стали. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано для изготовления роторов магнитоэлектрических машин.

Известен ротор электрической машины [патент РФ №2273084 С2, Н02K 1/24, 27.03.2006], состоящий из магнитопровода, на поверхности которого размещены постоянные магниты, попарно одноименными полюсами, притом расстояние между магнитами пары меньше, чем между соседними магнитами разных пар, соседняя боковая поверхность каждого из магнитов одной пары составляет с плоскостью, проходящей через внешнее ребро соответствующего магнита и ось ротора, отличный от нуля угол, который находится в пределах от 0 до 30 геометрических градусов.

Недостатками аналога являются: во-первых, невозможность его применения на высоких частотах в силу отсутствия надежной фиксации постоянных магнитов на магнитопроводе ротора, во-вторых, высокие потери в постоянных магнитах при использовании данного ротора в электрических машинах с высоким уровнем гармонических искажений в токах статора (например, машины с зубцовой обмоткой, работающие на выпрямитель или инвертор). И, как следствие высоких потерь в магнитах, их нагрев и ухудшение энергетических характеристик.

Известен ротор электрической машины [патент РФ №2696852С2, Н02K 1/28, Н02K 1/27, 07.08.2019], содержащий вал из магнитомягкого материала, постоянные магниты, размещенные в продольных пазах, и кольцевой контур из диамагнитного материала, при этом кольцевой контур жестко закреплен на цилиндрической вставке из шихтованной электротехнической стали, неподвижно установленной на стальном валу.

Недостатком аналога являются высокие потери в постоянных магнитах при использовании данного ротора в электрических машинах с высоким уровнем гармонических искажений в токах статора (например, машины с зубцовой обмоткой, работающие на выпрямитель или инвертор). И, как следствие высоких потерь в магнитах, их нагрев и ухудшение энергетических характеристик.

Известен ротор магнитоэлектрической машины, преимущественно синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов [патент РФ №2308139С2, Н02K 21/12, Н02K 1/27, 10.10.2007], содержащий жестко скрепленную с опорным валом кольцевую обойму магнитопровода с упорным фланцем, на внутренней боковой стенке которой смонтирован кольцевой магнитный вкладыш, образованный постоянными магнитами возбуждения с чередующимися в окружном направлении магнитными полюсами, при этом внутренняя боковая стенка кольцевой обоймы магнитопровода выполнена с кольцевой проточкой, а указанный кольцевой магнитный вкладыш выполнен из группы одинаковых монолитных кольцевых магнитов с чередующимися в окружном направлении магнитными полюсами, размещенных в упомянутой кольцевой проточке на внутренней боковой стенке кольцевой обоймы магнитопровода и сопряженных между собой по своим торцам и с боковой стенкой указанной кольцевой проточки, при этом одноименные чередующиеся в окружном направлении магнитные полюсы в смежных монолитных кольцевых магнитах расположены конгруэнтно друг другу в одних радиальных плоскостях.

Недостатком аналога являются высокие потери в постоянных магнитах при использовании данного ротора в электрических машинах с высоким уровнем гармонических искажений в токах статора (например, машины с зубцовой обмоткой, работающие на выпрямитель или инвертор). И, как следствие высоких потерь в магнитах, их нагрев и ухудшение энергетических характеристик.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является ротор высокооборотной электрической машины [патент РФ №2270512 С2, Н02K 21/14, Н02K 1/27, 20.02.2006], содержащий вал, на котором установлен магнитопровод с размещенными на нем постоянными магнитами, наружная цилиндрическая поверхность которых охвачена удерживающим бандажом, выполненным из немагнитного материала, при этом магнитопровод состоит из трех выполненных заодно цилиндрических частей: первой, граничащей с валом, второй, имеющей наибольшую длину, и третьей, длина которой равна длине граничащих с нею постоянных магнитов, торцевые поверхности постоянных магнитов и третьей цилиндрической части магнитопровода также охвачены упомянутым удерживающим бандажом, который выполнен с боковыми фланцами, напрессованными на вторую цилиндрическую часть магнитопровода, а удерживающий бандаж разделен на две части плоскостью, перпендикулярной оси вращения ротора.

Главным недостатком ближайшего аналога являются высокие потери в постоянных магнитах при использовании данного ротора в электрических машинах с высоким уровнем гармонических искажений в токах статора (например, машины с зубцовой обмоткой, работающие на выпрямитель или инвертор). И, как следствие высоких потерь в магнитах, их нагрев и ухудшение энергетических характеристик.

Задача изобретения - расширение функциональных возможностей за счет увеличения мощности машины при сохранении массогабаритных показателей.

Техническим результатом является повышение энергоэффективности магнитоэлектрической машины и снижение тепловыделений в ее роторе.

По первому варианту поставленная задача решается и технический результат достигается тем, ротор электрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов, содержащий магнитопровод ротора с закрепленными на нем постоянными магнитами, при этом согласно изобретению, в области воздушного зазора установлен электропроводящий цилиндр, соединенный с валом посредством торцевых дисков, при этом между электропроводящим цилиндром и магнитами расположен слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью.

По второму варианту поставленная задача решается и технический результат достигается тем, что ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов, содержащий магнитопровод ротора с закрепленными на нем постоянными магнитами, при этом, согласно изобретению, в области воздушного зазора установлен цилиндр из шихтованной электротехнической стали, соединенный с валом посредством торцевых дисков, при этом между цилиндром из шихтованной электротехнической стали и магнитами расположен слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 показан продольный разрез ротора магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по первому варианту, на фиг. 2 показан продольный разрез ротора электрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по первому варианту. На фиг. 3 показан продольный разрез ротора магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по второму варианту, на фиг. 4 показан продольный разрез ротора электрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по второму варианту.

Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по первому варианту (фиг. 1 и фиг. 2) содержит внешний ротор 1 (при этом предложенное устройство может также использоваться и с внутренним ротором), состоящий из полого цилиндрического вала 2, внутри которого установлен магнитопровод ротора 3, на внутренней поверхности магнитопровода ротора 3 уложены постоянные магниты 4, на внутреннем диаметре магнитов расположен теплоизоляционный слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью 5, а поверх него - электропроводящий цилиндр 6, который соединяется с валом при помощи торцевых дисков7, также для пояснения принципа работы на фиг. 1 и фиг. 2 показан магнитопровод внутреннего статора 8 с уложенной в нем обмоткой 9.

Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по второму варианту (фиг. 3 и фиг. 4) содержит внешний ротор 1 (при этом предложенное устройство может также использоваться и с внутренним ротором), состоящий из полого цилиндрического вала 2, внутри которого установлен магнитопровод ротора 3, на внутренней поверхности магнитопровода ротора 3 уложены постоянные магниты 4, на внутреннем диаметре магнитов расположен теплоизоляционный слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью 5, а поверх него - цилиндр из шихтованной электротехнической стали 10, который соединяется с валом при помощи торцевых дисков 7, также для пояснения принципа работы на фиг. 3 и фиг. 4 показан магнитопровод внутреннего статора 8 с уложенной в нем обмоткой 9.

Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по первому варианту работает следующим образом(фиг. 1 и фиг. 2): при вращении внешнего ротора 1 магнитный поток возбуждения, создаваемый постоянными магнитами 4, проходя через магнитопровод статора 8, пересекает обмотку статора 9 и создает в ней электродвижущую силу. Эта электродвижущая сила, при подключении к обмотке статора 9 нагрузки, создает ток, который в свою очередь создает магнитное поле реакции якоря. Магнитное поле реакции якоря от высших гармоник тока вращается несинхронно с внешним ротором 1, поэтому оно наводит в элементах внешнего ротора 1 (электропроводящий цилиндр 6, постоянные магниты 4, магнитопровод ротора 3, полый цилиндрический вал 2) вихревые токи, приводящие к их нагреву, сильнее всего нагреваются элементы внешнего ротора 1, находящиеся в непосредственной близости к воздушному зазору (электропроводящий цилиндр 6, постоянные магниты 4), нагрев постоянных магнитов 4 негативно сказывается на их энергетических характеристиках. Поэтому для защиты постоянных магнитов 4 от вихревых токов применяется электропроводящий цилиндр 6, закрепленный на валу при помощи торцевых дисков 7, которые также выполняют роль теплоотводов. При пересечении электропроводящего цилиндра 6 потоком реакции якоря, создаваемым высшими гармоникамитока, протекающего по обмотке 9, в нем наводятся вихревые токи, которые создают собственное магнитное поле, направленное в противоположную магнитному полю реакции якоря сторону. Таким образом магнитное поле, создаваемое токами электропроводящего цилиндра 6 ослабляет магнитное поле реакции якоря. Этим достигается уменьшение величины магнитного потока реакции якоря, пересекающего постоянные магниты 4, и, как следствие, снижение в них тепловыделений. Для теплоизоляции постоянных магнитов 4 от электропроводящего цилиндра между ними укладывается слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью (например, аэрогель) 5.

Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов по второму варианту работает следующим образом(фиг. 3 и фиг. 4): при вращении внешнего ротора 1 магнитный поток возбуждения, создаваемый постоянными магнитами 4, проходя через магнитопровод статора 8, пересекает обмотку статора 9 и создает в ней электродвижущую силу. Эта электродвижущая сила, при подключении к обмотке статора 9 нагрузки, создает ток, который в свою очередь создает магнитное поле реакции якоря. Магнитное поле реакции якоря от высших гармоник тока вращается несинхронно с внешним ротором 1, поэтому оно наводит в элементах внешнего ротора 1 (цилиндр из шихтованной электротехнической стали 10, постоянные магниты 4, магнитопровод ротора 3, полый цилиндрический вал 2) вихревые токи, приводящие к их нагреву, сильнее всего нагреваются элементы внешнего ротора 1, находящиеся в непосредственной близости к воздушному зазору (цилиндр из шихтованной электротехнической стали 10, постоянные магниты 4), нагрев постоянных магнитов 4 негативно сказывается на их энергетических характеристиках. Поэтому для защиты постоянных магнитов 4 от вихревых токов применяется цилиндр из шихтованной электротехнической стали 10, закрепленный на валу при помощи торцевых дисков 7, которые также выполняют роль теплоотводов. Цилиндр из шихтованной электротехнической стали 10 шунтирует магнитное поле реакции якоря, таким образом магнитное поле реакции якоря замыкается через цилиндр из шихтованной электротехнической стали 10, практически не пересекая постоянные магниты 4. Этим достигается снижение тепловыделений в постоянных магнитах 4. Для их теплоизоляции от электропроводящего цилиндра между ними укладывается слой неэлектропроводящего, неферромагнитного материала с низкой теплопроводностью (например, аэрогель) 5.

Итак, ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов позволит расширить функциональные возможности за счет увеличения мощности машины при сохранении массогабаритных показателей благодаря повышению энергетических характеристик постоянных магнитов.


Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)
Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)
Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 146 items.
26.09.2018
№218.016.8ba3

Способ лечения заболеваний пародонта и электрод для его реализации

Группа изобретений относится к медицине, в частности к стоматологии, и может быть использована для лечения заболеваний пародонта. Выполняют анестезию. Альвеолярный отросток челюсти пациента изолируют ватными валиками от слюны. Вводят электрод в пародонтальный карман. Размер электрода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667958
Дата охранного документа: 25.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d03

Способ измерения толщины покрытия в ходе процесса плазменно-электролитического оксидирования

Использование: для измерения толщины покрытия в ходе процесса плазменно-электролитического оксидирования вентильных металлов. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения толщины покрытия включает измерение напряжения в процессе получения покрытия, где измеряют среднее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668344
Дата охранного документа: 28.09.2018
09.11.2018
№218.016.9b58

Способ измерения толщины покрытия в ходе процесса плазменно-электролитического оксидирования и устройство для его реализации

Изобретение относится к области электрохимической обработки материалов и касается способа определения толщины покрытия. Способ включает в себя измерение через 5-300 с после начала обработки интенсивности излучения детали в диапазоне длин волн шириной 3-50 нм, включающем характеристическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672036
Дата охранного документа: 08.11.2018
17.11.2018
№218.016.9e4f

Многофазный синхронный генератор с однополупериодным выпрямителем

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к устройствам, использующимся в системах автономного электроснабжения. Технический результат: повышение надежности многофазного синхронного генератора с возможностью подключения в трехфазную сеть, а также повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672562
Дата охранного документа: 16.11.2018
16.01.2019
№219.016.afd0

Способ получения износостойкого покрытия на основе интерметаллида системы ti-al

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к получению износо-, ударо-, тепло-, трещино- и коррозионностойких покрытий, и может быть использовано для повышения надежности и долговечности широкого ассортимента деталей машин и инструмента. Способ получения износостойкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677043
Дата охранного документа: 15.01.2019
24.01.2019
№219.016.b2d7

Способ химико-термической обработки детали из легированной стали

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам химико-термической обработки деталей из легированных сталей, и может быть использовано в машиностроении для поверхностного упрочнения деталей машин, в том числе деталей, работающих в парах трения, режущего инструмента и штамповой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677908
Дата охранного документа: 22.01.2019
24.01.2019
№219.016.b388

Устройство для выведения малых космических аппаратов

Изобретение относится к системам разделения космических аппаратов (КА) и м.б. использовано для запуска на орбиту малых КА массой от 1 до 50 кг. Устройство для выведения КА (2) содержит основание (3), на котором КА удерживается гибкими токопроводящими пластинами (1). Пластины подключены к блоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677974
Дата охранного документа: 22.01.2019
14.02.2019
№219.016.ba48

Способ автоматизированной очистки солнечных панелей

Изобретение относится к области электроэнергетики, энергосбережения и может быть использовано для очистки солнечных панелей от снега и льда в зимнее время. Технический результат: повышение эффективности работы солнечных панелей и увеличение их кпд, а также возможность постоянного использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679771
Дата охранного документа: 12.02.2019
26.02.2019
№219.016.c815

Способ ионно-имплантационной обработки моноколеса компрессора с лопатками из титановых сплавов

Изобретение относится к способу упрочнения рабочих лопаток моноколеса компрессора ГТД из титановых сплавов и может быть использовано в авиационном двигателестроении и энергетическом турбостроении. Способ включает установку моноколеса на валу держателя, помещение его внутрь вакуумной установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680630
Дата охранного документа: 25.02.2019
14.03.2019
№219.016.df01

Система автоматического управления углом курса и ограничения угла крена летательного аппарата

Система автоматического управления углом курса и ограничения угла крена летательного аппарата содержит задатчик угла курса, четыре элемента сравнения, вычислитель заданного угла крена, алгебраический селектор минимального сигнала, вычислитель автопилота угла крена, сервопривод элеронов, датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681817
Дата охранного документа: 12.03.2019
Showing 51-60 of 109 items.
24.08.2017
№217.015.95aa

Способ и устройство извлечения ротора магнитоэлектрической машины

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способу и устройству разборки электрических машин с постоянными магнитами для ремонта и обслуживания. Устройство для извлечения ротора с постоянными магнитами содержит лапы, первую рукоятку с возможностью вращения, резьбовую втулку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608561
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.ae97

Электромагнитная машина ударного действия

Изобретение относится к электромагнитной машине ударного действия. Электромагнитная машина ударного действия содержит корпус, на котором закреплен электромагнит с магнитопроводом, рейку, выполненную с возможностью вращения на оси, закрепленной в боковой стенке корпуса, и шток, выполненный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612865
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.c868

Электромагнитная машина вибрационного действия для ручного инструмента

Изобретение относится к электротехнике, к ручным инструментам, предназначенным для чеканки при изготовлении картин на металле и ювелирных изделий. Технический результат состоит в повышении точности позиционирования ручного инструмента. В электромагнитной машине вибрационного действия для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619075
Дата охранного документа: 11.05.2017
26.08.2017
№217.015.d54c

Электродинамический тормоз

Использование: относится к электрическим машинам и может быть использовано в стыковочных узлах авиакосмической техники. Технический результат состоит в повышении надежности системы измерения и управления и силовой системы, а также снижении массогабаритных показателей элементов за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623103
Дата охранного документа: 22.06.2017
26.08.2017
№217.015.d600

Тепловой генератор электрической энергии для космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике и может применяться для создания генераторов на космических аппаратах, в которых солнечная тепловая энергия преобразуется в электрическую. Технический результат заключается в снижении удельной массы теплового генератора, обеспечении выработки электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622907
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d641

Осадительный электрод электрофильтра (варианты)

Группа изобретений относится к электрической очистке газов от взвешенных частиц в различных отраслях промышленности. Устройство по первому варианту содержит отдельные элементы, выполненные в виде полых барабанов, закрепленных на изоляторах и оси, имеющей на обоих концах резьбу, для стыковки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622953
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.e409

Магнитотепловой генератор для космического аппарата

Изобретение относится к области энергетики, может применяться для создания генераторов на космических аппаратах, в которых солнечная тепловая энергия преобразуется в электрическую. Технический результат заключается в снижении удельной массы, обеспечении выработки электрической энергии из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626412
Дата охранного документа: 27.07.2017
26.08.2017
№217.015.e547

Система на магнитных подшипниках

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве подвеса ротора электрических машин. Технический результат заключается в повышении надежности. Левый пассивный магнитный подшипник выполнен в виде комбинированного радиально-аксиального магнитного подшипника, состоящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626461
Дата охранного документа: 28.07.2017
29.12.2017
№217.015.f376

Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах автономных систем электроснабжения. Техническим результатом является повышение КПД и повышение точности регулирования напряжения за счет саморегулирования напряжения магнитоэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637767
Дата охранного документа: 07.12.2017
19.01.2018
№218.016.02c3

Способ управления стартер-генератором, интегрированным в газотурбинный двигатель, при коротком замыкании

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано в авиационных стартер-генераторах, интегрированных в авиационный газотурбинный двигатель. Технический результат: стабильная работа системы защиты от короткого замыкания в стартер-генераторе при высокой температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630285
Дата охранного документа: 06.09.2017
+ добавить свой РИД