×
27.05.2016
216.015.42c2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА РОТОРА САМОТОРМОЗЯЩЕГОСЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии изготовления электрических машин и может быть использовано в электротехнической промышленности при изготовлении роторов самотормозящихся асинхронных электродвигателей. Технический результат заключается в возможности изменения и получения требуемой степени осевой анизотропии. При изготовления магнитопровода ротора самотормозящегося асинхронного электродвигателя ферромагнитный порошок смешивают с жидким связующим веществом, полученную смесь помещают в пресс-форму и спрессовывают в осевом направлении. Внутрь пресс-формы засыпают слой гомогенной массы, имеющей уменьшенную магнитную проницаемость и состоящей из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком. После сверху на него симметрично относительно продольной оси помещают вставку из электротехнической стали, изготовленную в форме полого тонкостенного усеченного конуса, диаметр основания которого равен внутреннему диаметру пресс-формы, с последующей засыпкой внутрь конуса этой же гомогенной массы. В полость между пресс-формой и вставкой, а также поверх верхнего края вставки засыпают гомогенную массу из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком, имеющую увеличенную магнитную проницаемость. 1 ил.
Основные результаты: Способ изготовления магнитопровода ротора самотормозящегося асинхронного электродвигателя, при котором ферромагнитный порошок смешивают с жидким связующим веществом, полученную смесь помещают в пресс-форму и спрессовывают в осевом направлении, отличающийся тем, что внутрь пресс-формы засыпают слой гомогенной массы, имеющей уменьшенную магнитную проницаемость и состоящей из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком, после сверху на него симметрично относительно продольной оси помещают вставку из электротехнической стали, изготовленную в форме полого тонкостенного усеченного конуса, диаметр основания которого равен внутреннему диаметру пресс-формы, с последующей засыпкой внутрь конуса этой же гомогенной массы, а в полость между пресс-формой и вставкой, а также поверх верхнего края вставки засыпают гомогенную массу из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком, имеющую увеличенную магнитную проницаемость, при этом слой под вставкой и слой над вставкой равны по высоте, а после прессования в осевом направлении длина готового магнитопровода ротора соответствует высоте вставки.

Изобретение относится к технологии изготовления электрических машин и может быть использовано в электротехнической промышленности при изготовлении роторов самотормозящихся асинхронных электродвигателей.

Известен способ изготовления ротора самотормозящегося асинхронного электродвигателя, включающий операции вырубки пластин различных диаметров и набора пакета пластин конической формы (Ряшенцев Н.П., Швец С.А. Самотормозящийся асинхронный двигатель с конусным ротором. - Новосибирск: «Наука», 1974. - 70 с.). Однако для изготовления ротора известным способом необходимо сложное оборудование и при компоновке электродвигателя требуется статор с внутренним коническим отверстием.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному изобретению является способ изготовления магнитопровода ротора самотормозящегося асинхронного электродвигателя, по которому ферромагнитный порошок смешивают с жидким связующим веществом, помещают смесь в пресс-форму, создают магнитное поле и в процессе затвердевания смеси ее спрессовывают по направлению, перпендикулярному к линиям поля, а опрессовку производят во вращающемся магнитном поле с переменной интенсивностью в осевом направлении, равномерно увеличивающейся от одного торца магнитопровода к другому (АС №640399, 1978 г.).

Данный способ изготовления позволяет получить осевую анизотропию магнитных свойств ротора, необходимую для создания осевого электромагнитного усилия в самотормозящемся асинхронном электродвигателе.

Недостатком данного способа является отсутствие возможности варьировать в широких пределах анизотропию магнитных свойств ротора, от которой зависит величина осевого электромагнитного усилия, что сужает область применения самотормозящихся асинхронных электродвигателей для разных приводных систем.

Кроме этого, при данном способе изготовления для создания осевой анизотропии необходимо дополнительное нестандартное оборудование, а именно устройство, создающее вращающееся магнитное поле с переменной интенсивностью в осевом направлении, равномерно увеличивающейся от одного торца магнитопровода к другому, что ведет к необходимости его изготовления (на каждую мощность электродвигателя требуется разный типоразмер изготавливаемого индуктора), к усложнению технологии изготовления и увеличению себестоимости. Дополнительное усложнение технологии и увеличение себестоимости связано с тем, что необходимо иметь источник переменного тока для подключения индуктора и дополнительно расходовать электроэнергию для создания вращающегося магнитного поля индуктора.

Задачей является разработка способа изготовления магнитопровода ротора самотормозящегося асинхронного электродвигателя, позволяющего получить необходимую величину осевого электромагнитного усилия при упрощении технологии и уменьшении себестоимости.

Технический результат заключается в возможности изменения и получения требуемой степени осевой анизотропии.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления магнитопровода ротора самотормозящегося асинхронного электродвигателя, при котором ферромагнитный порошок смешивают с жидким связующим веществом, полученную смесь помещают в пресс-форму и спрессовывают в осевом направлении, при этом во внутрь пресс-формы засыпают слой гомогенной массы, имеющей уменьшенную магнитную проницаемость и состоящей из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком, после сверху на него симметрично относительно продольной оси помещают вставку из электротехнической стали, изготовленную в форме полого тонкостенного усеченного конуса, диаметр основания которого равен внутреннему диаметру пресс-формы, с последующей засыпкой внутрь конуса этой же гомогенной массы, а в полость между пресс-формой и вставкой, а также поверх верхнего края вставки засыпают гомогенную массу из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком, имеющую увеличенную магнитную проницаемость, при этом слой под вставкой и слой над вставкой равны по высоте, а после прессования в осевом направлении длина готового магнитопровода ротора соответствует высоте вставки.

В данном способе изготовления возможность получения требуемой осевой анизотропии ротора реализуется за счет разделения и формирования необходимого монотонного изменения магнитного сопротивлении ротора в осевом направлении двух гомогенных смесей с разными магнитными свойствами (связующего вещества с ферромагнитным порошком с уменьшенными магнитными свойствами µ1 и связующего вещества с ферромагнитным порошком с увеличенными магнитными свойствами µ2) при помощи вставки из тонкостенной электротехнической стали в форме полого тонкостенного усеченного конуса, имеющей малое магнитное сопротивление. Монотонное изменение в осевом направлении магнитного сопротивления ротора происходит за счет того, что магнитный поток при работе электродвигателя пересекает области с разными магнитными сопротивлениями, которые монотонно изменяются с разной скоростью в осевом направлении согласно зависимости:

Rµi=Rµ1i+Rµвi+Rµ2i,

где Rμ1i - магнитное сопротивление на i-м участке магнитопровода ротора, состоящего из связующего вещества и магнитного материала с уменьшенной магнитной проницаемостью µ1; Rµвi - магнитное сопротивление материала вставки в форе пустотелого конуса на i-м участке (практически оно будет равно нулю, так как магнитная проницаемость материала, из которого изготовлена вставка, намного больше, чем магнитная проницаемость в областях с материалами µ1 и µ2); Rµ2i - магнитное сопротивление на i-м участке магнитопровода ротора, состоящего из связующего вещества и магнитного материала с увеличенной магнитной проницаемостью µ2.

При этом осевая анизотропия ротора пропорциональна углу α (углу, образованному между внутренней стенкой пресс-формы и стенкой вставки усеченного тонкостенного конуса) и зависит как от геометрического размера верхнего диаметра вставки Dв (так как диаметр основания Dо остается величиной постоянной и равен внутреннему диаметру пресс-формы) (фиг. 1), так и подбора магнитных свойств (µ1 и µ2) ферромагнитных порошков для приготовления гомогенных смесей. При расположении гомогенной массы с уменьшенной магнитной проницаемостью µ1 во внутренней полости вставки из тонкостенной электротехнической стали в форме полого тонкостенного усеченного конуса, а гомогенной массы с увеличенной магнитной проницаемостью µ1 в полости между стенками пресс-формы и вставкой из тонкостенной электротехнической стали в форме полого тонкостенного усеченного конуса энергетические характеристики электродвигателя будут наилучшие, так как падение магнитного напряжения в роторе будет минимально (из-за минимального магнитного сопротивления).

Данный способ изготовления роторов позволяет расширить область применения самотормозящихся асинхронных двигателей для разных приводных систем за счет возможности формирования требуемой степени осевой магнитной анизотропии ротора, а значит получения необходимой величины осевого электромагнитного усилия.

Упрощение технологии изготовления происходит за счет упрощения формирования осевой анизотропии ротора, а именно за счет отказа от использования нестандартного устройства для каждого типоразмера ротора, требующего источник питания, создающего вращающееся магнитное поле с переменной интенсивностью в осевом направлении. В качестве альтернативы предлагается использование ферромагнитных порошков с различными магнитными свойствами (µ1 и µ2) для создания смесей и их последующей компоновки и формирования вдоль длины магнитопровода ротора за счет наличия вставки из электротехнической стали в форме пустотелого усеченного конуса.

Уменьшение себестоимости изготовления осуществляется за счет того, что при изготовлении отпадает необходимость использования разных индукторов (на каждую мощность электродвигателя со своим типоразмером), а также дополнительных расходов электроэнергии для создания вращающегося магнитного поля индуктора. При этом материал применяемой вставки в форме тонкостенного усеченного конуса из электротехнической стали широко распространен, а сама вставка проста в изготовлении и имеет низкую себестоимость.

Сущность устройства поясняется чертежом.

На фиг. 1 показано взаимное расположение вставки из электротехнической стали в форме полого тонкостенного усеченного конуса и гомогенных смесей с разными магнитными свойствами в роторе самотормозящегося асинхронного электродвигателя до прессования в разрезе.

Способ изготовления осуществляется в следующей последовательности.

Ферромагнитный порошок, имеющий уменьшенную магнитную проницаемость µ1, смешивают с жидким связующим веществом (например, эпоксидной смолой) в соотношении. Полученную гомогенную массу засыпают равномерным слоем Δ1 во внутреннюю полость пресс-формы 1. Сверху на слой Δ1 симметрично относительно продольной оси помещают вставку 2 из электротехнической стали, изготовленную в форме полого тонкостенного усеченного конуса, чей диаметр основания Dо равен внутреннему диаметру пресс-формы 1. Затем во внутреннюю полость 3 вставки 2 из электротехнической стали, изготовленной в форме полого тонкостенного усеченного конуса, до ее верхнего края засыпают вышеуказанную гомогенную массу с уменьшенной магнитной проницаемостью µ1.

После этого ферромагнитный порошок, имеющий увеличенную магнитную проницаемость µ2, смешивают с жидким связующим веществом (например, эпоксидной смолой). Полученную гомогенную массу засыпают в полость 4 между пресс-формой 1 и вставкой 2 из электротехнической стали, изготовленной в форме полого тонкостенного усеченного конуса, до верхнего края вставки 2. Затем эту же гомогенную массу засыпают равномерным слоем Δ2 во внутреннюю полость 5 пресс-формы 1. При этом высота засыпаемого слоя под вставкой Δ1 равна высоте слоя над вставкой Δ2. После этого производят двухстороннее прессование ротора в осевом направлении. Величину засыпаемого слоя Δ1 и Δ2 выбирают с учетом того, чтобы после прессования длина готового магнитопровода ротора равнялась высоте вставки 2 усеченного конуса l.

Способ изготовления магнитопровода ротора самотормозящегося асинхронного электродвигателя, при котором ферромагнитный порошок смешивают с жидким связующим веществом, полученную смесь помещают в пресс-форму и спрессовывают в осевом направлении, отличающийся тем, что внутрь пресс-формы засыпают слой гомогенной массы, имеющей уменьшенную магнитную проницаемость и состоящей из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком, после сверху на него симметрично относительно продольной оси помещают вставку из электротехнической стали, изготовленную в форме полого тонкостенного усеченного конуса, диаметр основания которого равен внутреннему диаметру пресс-формы, с последующей засыпкой внутрь конуса этой же гомогенной массы, а в полость между пресс-формой и вставкой, а также поверх верхнего края вставки засыпают гомогенную массу из жидкого связующего вещества с ферромагнитным порошком, имеющую увеличенную магнитную проницаемость, при этом слой под вставкой и слой над вставкой равны по высоте, а после прессования в осевом направлении длина готового магнитопровода ротора соответствует высоте вставки.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА РОТОРА САМОТОРМОЗЯЩЕГОСЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА РОТОРА САМОТОРМОЗЯЩЕГОСЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-215 из 215.
20.01.2018
№218.016.1030

Способ обнаружения слаботочной электрической дуги в радиоэлектронной аппаратуре

Изобретение относится к методам обнаружения аварийной электрической дуги радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), работающей в условиях вакуума и может быть использовано в бортовой аппаратуре космических аппаратов. Техническим результатом является высокая чувствительность обнаружения слаботочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633651
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.15bd

Способ предупреждения образования и ликвидации гидратов в углеводородах

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам предупреждения образования гидратов в углеводородах, и может быть использовано при их добыче, транспортировке и переработке. Способ включает ввод в углеводороды антигидратного реагента. Дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635308
Дата охранного документа: 10.11.2017
13.02.2018
№218.016.2501

Самотормозящийся сдвоенный аксиальный асинхронный электродвигатель

Изобретение относится к электротехнике, к самотормозящимся сдвоенным аксиальным асинхронным электродвигателям с двухдисковым статором и двухдисковым ротором. Технический результат – повышение времени непрерывной работы, эксплуатационной надежности и долговечности работы электрической машины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642435
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2e0d

Гибридный ветро-солнечный генератор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве электромеханического преобразователя механической энергии, подаваемой на один (механический) вход машины, и электрической энергии постоянного тока, подаваемой на другой ее вход (электрический), в суммарную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643522
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2eed

Способ испытания радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов на стойкость к вторичному дугообразованию

Изобретение относится к технике испытаний и может быть использовано при наземной экспериментальной отработке и при приемочных испытаниях радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов на стойкость к инициированию вторичной дуги при работе аппаратуры на напряжениях, превышающих падение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644455
Дата охранного документа: 12.02.2018
Показаны записи 251-260 из 289.
12.01.2017
№217.015.5fcc

Состав для приготовления жировой начинки

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для приготовления жировой начинки, предназначенной для производства мучных и сахарных кондитерских изделий. Состав для приготовления жировой начинки, включающий сахарную пудру в качестве подслащивающего компонента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590944
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.60fc

Композиция жировой начинки функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для приготовления жировой начинки, предназначенной для производства мучных и сахарных кондитерских изделий. Композиция жировой начинки функционального назначения включает сахарную пудру в качестве подслащивающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590838
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6189

Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа

Изобретение относится к получению высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа. Готовят шихту на основе распыленного порошка хромомолибденовой стали с добавкой углерода. Компоненты шихты смешивают в аттриторе в течение 1-2 ч, затем проводят статическое холодное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588979
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7ff6

Композиция для производства спортивных батончиков

Изобретение относится к области пищевой промышленности, в частности к кондитерской, и может быть использовано для производства сахаристых кондитерских изделий для людей, занимающихся фитнесом, испытывающих невысокие силовые нагрузки. Композиция для производства спортивных батончиков имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599821
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.80a1

Способ отделения оболочки от семян сои

Изобретение относится к масложировой и перерабатывающей промышленности, в частности к способам производства продуктов из семян сои, и может быть использовано для отделения оболочки от семян сои перед переработкой для получения соевых продуктов. Способ включает очистку от примесей поступающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602191
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.80f6

Установка для газификации рисовой лузги

Изобретение относится к области получения синтез-газа. В силосе 4 рисовую лузгу подвергают подсушиванию путем активного вентилирования посредством подачи теплого воздуха из калорифера 2, нагнетаемого вентилятором 3. Далее рисовую лузгу по транспортеру 5 подают на норию 6 и в оперативную емкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602107
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.80fd

Самотормозящийся асинхронный электродвигатель со сдвоенным короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроприводам с автоматическим остановом. Самотормозящийся асинхронный электродвигатель содержит статор и цилиндрический сдвоенный ротор, сопряженный с валом посредством шлицевых соединений, с возможностью аксиального перемещения в воздушном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602242
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.81ba

Самотормозящийся винтовой домкрат с аксиальным электродвигателем

Изобретение относится к винтовым домкратам и служит для поднятия и опускания грузов с автоматической остановкой и фиксацией положения после отключения питающего напряжения. Самотормозящийся винтовой домкрат содержит электродвигатель, корпус которого соединен с полой цилиндрической стойкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601996
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.b25b

Способ контроля сплошности диэлектрического покрытия на элементах радиоэлектронной аппаратуры

Использование: для тестирования в финальной стадии изготовления радиоэлектронной аппаратуры, элементы которой покрыты защитным диэлектриком. Сущность изобретения заключается в том, что способ содержит сканирование элементов радиоэлектронной аппаратуры контролируемого объекта плазменной струей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613571
Дата охранного документа: 17.03.2017
26.08.2017
№217.015.db54

Интеллектуальная микропроцессорная система для определения величины технических потерь электроэнергии

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – непрерывный контроль и регистрация уровня потерь электроэнергии в сети, повышение точности определения потерь. Согласно изобретению система содержит датчик тока, датчик температуры окружающей среды, датчик температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624001
Дата охранного документа: 30.06.2017
+ добавить свой РИД