Изобретение относится к области электрических машин, в частности к гистерезисным электродвигателям (ГД) и предназначено преимущественно для использования в электропроигрывающих устройствах (ЭПУ ), магнитефонах.
Известны ГД, выполненные по типу торцовых электродвигателей с дисковым ротором. Ротор такого ГД, вьшолнен из ленты магнитотвердого материала, намотанной в виде спирали на магнитную втулку.
Недостатком ГД с таким ротором явлается нестабильное магнитное состояние pi тора. При отсутсвии демпфирования, колебания напряжения нагрузки и особенно чао тоты вызывают изменение характеристик и теплового состояния ГД, что приводит к нарушеншо его нормальной работы.
Известны также роторы торцовых ГД
2, активная часть которых выполнена в виде спирали из магнитотвердого материала, между витками которой уложена демпфеная обмотка в виде спирали из электропроч водящего материала.
Такое техническое решение наиболее близко к предложенному по технической сущности.
Однако гистерезисные электродвигатели с таким ротором имеют малую стабильность частоты вращения при колебаниях напряжения, величины нагрева, несинусоидальности формы питающего напряжения. Это увеличивает детонацию при воспроизведении грак мзаписи на электропроигрывателях с гиотерезисными двигателями.
Целью изобретения является повыщение стабильности частоты вращения электродвигателя.
Это достигается тем, что в активной части ротора выполнены радиальные пазЫ; в которых уложены стержни из электропровдящего материала, соединенные с витками демпферной обмотки.
На фиг. 1 представлен ротор, попере-Зный разрез; на фиг. 2 - то же вид с торца.
Ротор содержит остов 1 из немагнитного материала, на котором укреплена активная часть 2 из магнитотвердого материала. Активная часть 2 выполнена в виде спирали, навитой из ленты 3, Между витками спирали проложена лента 4 из электропроводящего материала, служащая демпферной обмоткой. В акти ной части 2 ротора выполнены радиальные пазы 5, в которых уложены стержни 6 из электропроводящего материала. При работе электродвигателя с ротором могут возникать электромагнитные и механические силы, вызывающие колебания частоты вращения ротора. При этих колебаниях в стержнях 6 наводится ЭДС, вызывающая ток в них и в ленте 4. Эти токи при взаимодействии с выававщим их магнитным по лем создают асинхронный момент, демпфирующий колебания ротора. Совместное демпфирующее действие токов в стержнях 6 и спирали из ленты 4 существенно выще, чем в известном роторе гистарезиснсго двигателя. Формула изобретения Ротор торцового гистерезисного электродвигателя, активная часть которого вьшо№нена в виде спирали из магнитотвердого материала, между витками которой уложена демпферная обмотка в виде спирали электропроводящего материала, отличаю - щ и и с я тем, что, с целью повыщения стабильности частоты вращения электродвигателя, в активной части выполнены радиаль ные пазы, в которых уложены стержни из электропроводящего материала, соединенные с витками демпферной обмотки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Статор асинхронного электродвигателя | 1988 |
|
SU1709471A1 |
Ротор гистерезисного электродвигателя | 1978 |
|
SU743123A1 |
СВЕРХПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА | 1992 |
|
RU2023341C1 |
Гистерезисный электродвигатель | 1959 |
|
SU131405A1 |
АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2018 |
|
RU2759161C2 |
Мотор-колесо для летательного аппарата | 2022 |
|
RU2784743C1 |
РОТОР НЕЯВНОПОЛЮСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 1990 |
|
RU2054781C1 |
Гистерезисный электродвигатель | 1983 |
|
SU1120454A1 |
СИНХРОННО-АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2018 |
|
RU2752234C2 |
ГИСТЕРЕЗИСНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 1970 |
|
SU288124A1 |
Авторы
Даты
1977-03-25—Публикация
1976-04-05—Подача