×
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 61-70 of 146 items.
20.03.2019
№219.016.e2e7

Способ упрочнения лопаток моноколеса из титанового сплава

Изобретение относится к способу упрочнения лопаток моноколеса из титанового сплава. Способ включает ионно-имплантационную обработку материала поверхностного слоя лопаток энергией от 20 кэВ до 35 кэВ и дозой от 1,6⋅10 см до 2,0⋅10 см с последующим нанесением ионно-плазменного многослойного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682265
Дата охранного документа: 18.03.2019
20.04.2019
№219.017.357f

Магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии автономных объектов. Техническим результатом является повышение надежности, энергоэффективности и минимизация тепловыделений, повышение к.п.д. на 1-2%. Магнитопровод статора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685420
Дата охранного документа: 18.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b08

Способ изготовления электроконтактного провода для высокоскоростного железнодорожного транспорта

Изобретение относится к способам изготовления электроконтактного провода из термоупрочняемого сплава на основе меди. Способ включает подачу сплава в кристаллизатор, кристаллизацию сплава в виде непрерывнолитой заготовки, деформацию упомянутой заготовки на катанку, закалку, старение при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685842
Дата охранного документа: 23.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b0d

Радио-шариковый первичный преобразователь расхода жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и радиоэлектронному приборостроению и может использоваться в расходометрии любых электропроводных и неэлектропроводных, прозрачных и непрозрачных жидкостей, в химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической промышленности, в энергетике и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685798
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3ba6

Способ нанесения защитного многослойного покрытия на лопатки моноколеса из титанового сплава

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в авиационном двигателестроении и энергетическом турбостроении для защиты пера рабочих лопаток моноколеса компрессора ГТД из титановых сплавов от эрозионного разрушения. Способ включает упрочняющую обработку материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685896
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bad

Способ упрочняющей обработки лопаток моноколеса из титановых сплавов

Изобретение относится к способу упрочняющей обработки лопаток моноколеса из титановых сплавов и может быть использовано в авиационном двигателестроении и энергетическом турбостроении. Осуществляют полирование, ионную очистку и ионно-имплантационную обработку лопаток. Ионно-имплантационную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685892
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3baf

Способ получения многослойного защитного покрытия на лопатках моноколеса из титанового сплава от пылеобразной эрозии

Изобретение относится к способу получения многослойного защитного покрытия на лопатках моноколеса из титанового сплава от пылеабразивной эрозии и может быть использовано в авиационном двигателестроении и энергетическом турбостроению. Осуществляют упрочняющую и ионно-имплантационную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685919
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bcb

Способ упрочняющей обработки лопаток блиска из легированных сталей

Изобретение относится к способу упрочняющей обработки лопаток блиска из легированных сталей и может быть использовано в авиационном двигателестроении и энергетическом турбостроении. Способ включает полирование, ионную очистку и ионно-имплантационную обработку лопаток. Ионно-имплантационную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685890
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bd5

Способ упрочнения лопаток блиска из легированных сталей

Изобретение относится к способу упрочнения лопаток блиска из легированных сталей. Осуществляют упрочняющую обработку микрошариками, полирование, ионную очистку и ионно-имплантационную обработку лопаток. Ионно-имплантационную обработку поверхностного слоя проводят ионами азота при энергии от 0,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685893
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3be6

Способ упрочнения лопаток моноколеса из титановых сплавов

Изобретение относится к способу упрочнения лопаток моноколеса из титановых сплавов и может быть использовано в авиационном двигателестроении и энергетическом турбостроении. Способ включает упрочняющую обработку микрошариками, полирование, ионную очистку и ионно-имплантационную обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685888
Дата охранного документа: 23.04.2019
Showing 61-70 of 109 items.
19.01.2018
№218.016.05f3

Электропривод летательного аппарата (варианты)

Группа изобретений относится к авиакосмическим летательным аппаратам. Электропривод для летательного аппарата содержит корпус, шарико-винтовую пару, состоящую из гайки и винта, аксиальный подшипник, электродвигатель, зубчатую передачу, датчик положения ротора, демпфер и систему управления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630966
Дата охранного документа: 15.09.2017
20.01.2018
№218.016.153d

Устройство защиты от короткого замыкания высокотемпературного стартер-генератора обращённой конструкции

Использование: в области электротехники. Технический результат: защита от короткого замыкания стартер-генератора обращенной конструкции в составе газотурбинного двигателя в температурном режиме до 450°С за счет механического расцепления статора с неподвижным стержнем, сопровождающегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634836
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b7e

Гибридный магнитный подшипник с использованием сил лоренца (варианты)

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано для обеспечения бесконтактного вращения ротора электрических машин. Отличие по первому варианту гибридного магнитного подшипника с использованием сил Лоренца состоит в том, что введены две управляющие m-фазные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636629
Дата охранного документа: 24.11.2017
04.04.2018
№218.016.2f3d

Способ управления системой защиты магнитоэлектрического генератора от короткого замыкания

Использование: в области электротехники. Технический результат: повышение надежности системы управления, системы защиты и пожаробезопасности магнитоэлектрического генератора. Согласно способу после обнаружения короткого замыкания на фазной обмотке генератора, данную обмотку последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644586
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f5d

Гибридный магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии автономных объектов. Техническим результатом является повышение надежности, механической прочности, энергоэффективности и минимизация тепловыделений электромеханических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644577
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.330e

Устройство и способ автоматизированной очистки солнечной панели

Изобретение относится к системам автоматической очистки солнечных панелей. Устройство очистки солнечной панели, содержащее источник питания, соединенный с солнечной панелью, датчики контроля загрязнения и провода, расположенные на поверхности солнечной панели, отличающееся тем, что провода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645444
Дата охранного документа: 21.02.2018
09.05.2018
№218.016.37e9

Магнитная система ротора с постоянными магнитами и способ ее изготовления

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству роторов электрических машин с возбуждением от постоянных магнитов. Технический результат – повышение энергетических характеристик. Магнитная система ротора с постоянными магнитами содержит кольцевой цилиндр, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646543
Дата охранного документа: 06.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ad3

Беспазовый синхронный генератор с интегрированным магнитным подвесом

Изобретение: относится к электротехнике и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах автономных систем электроснабжения. Технический результат состоит в повышении надежности и энергоэффективности системы измерения и управления, а также снижении массогабаритных показателей за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647490
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.4e02

Адаптивное крыло

Адаптивное крыло содержит кессон, стрингеры, носовую и хвостовую части, электромеханические силовые приводы для деформации этих частей, каждая из которых включает каркас, состыкованный с центральным кессоном. Аэродинамическая поверхность крыла образована армированными эластомерными панелями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652536
Дата охранного документа: 26.04.2018
18.05.2018
№218.016.50dd

Амортизатор безрезонансный

Изобретение относится к области машиностроения. Амортизатор содержит расположенные в корпусе амортизатора на его оси эластомерные элементы. Эластомерные элементы выполнены в виде сборной комбинации из двух элементов, расположенных по одной с каждой стороны оси амортизатора. Внешняя поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653321
Дата охранного документа: 07.05.2018
+ добавить свой РИД