Известны асинхронные электродвигатели с полым немагнитным ротором, размещенным между статором и внутренним сердечником.
Вследствие оптимальной толщины стенки ротора (долИ миллиметра) электродвигатель такого типа обладает малым моментом инерции, что является существенным для быстродействия схемы, iB которой он используется.
В таких электродвигателях имеет место большое магнитное сопротивление на пути магнитного потока, вследствие чего использование материалов в них значительно меньше, чем у электродвигателей с ротором обычного типа. Это часто приводит к нежелательному увеличению габаритных размеров установки, в которой иопользуется электродвигатель.
В предлагаемом асин.хронном управляемом электродвигателе, с целью улучшения использования материалов двигателя, внутренний сердечник выполнен вращающимся и на его торце укреплен вентилятор, обеспечивающий отвод тепла во всех режимах работы электродвигателя.
На чертеже изображен предлагаемый электродвигатель.
Статор } и полый немагнитный ротор 2 конструктивно не отличаются от статора и ротора электродвигателя с полым немагнитны.м ротором обычного типа. Внутренний сердечник 3 выполнен в виде точеного из магнитной стали
полого цилиндра (толщина стенки 2-3 мм), на торце которого укреплен вентилятор 4.
При подключении к источнику питания магнитный поток, создаваемый обмоткой статора /, наводит В полом немагнитном роторе 2 и полом магнитном внутреннем сердечнике 3 вихревые токи, взаимодействие которых с полем статора вызывает вращающие моменты. Вращающий момент, действующий на сердечник 3, представляющий собой магнитный ротор, приводит сердечник и укрепленный на нем вентилятор 4 во вращение.
При всех режимах работы электродвигателя, включая тормозной режим, отвод тепла в электродвигателе происходит с одипаковой интенсивностью, определяемой постоянной скоростью вращения электродвигателя.
Использование вращения внутреннего сердечника для вентиляции электродвигагеля с полым немагнитным ротором позволяет получить в одпих габаритных размерах более чем в два раза большую полезную мощность на валу, а также некоторое уменьшение электромеханической постоянной времени.
Предмет изобретения а с целью улучшения использования материалов ДБИгателя, сердечник выполнен вращающимся и на его торце укреплен вентилятор для отво4да тепла во всех режимах работы электродвигателя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2007822C1 |
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2018 |
|
RU2716489C2 |
КОММУТАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2008 |
|
RU2467451C2 |
РОТОР СИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ И СИНХРОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА, СОДЕРЖАЩАЯ ТАКОЙ РОТОР | 2009 |
|
RU2444106C2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ | 2017 |
|
RU2656866C1 |
СИНХРОННО-АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2018 |
|
RU2752234C2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА | 2008 |
|
RU2360352C1 |
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ГЕРМЕТИЧНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ | 2014 |
|
RU2570171C1 |
АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2018 |
|
RU2759161C2 |
ЭЛЕКТРОМАШИНА | 2015 |
|
RU2579432C1 |
Даты
1970-01-01—Публикация