Указанная цель достигается за счет того, что известный привод сна жен дополнительным магнитопроводом с полостями из постоянных магнитов размещенных на крестовине, а магнитопровод аппарата имеет выступ для взаимодействия- с дополнительным маг нитоприводом. Магнитопровод неподвижного статора в рабочей зоне, BI пределах дво ного полюсного деления, выступает н высоту, равную .этих полюсов, расположенных на уровне выступа магнитопровода статора. На фиг. 1 изображена конструкци привода, вид спереди; на фиг. 2 то же, вид сверху. Привод хлопкоуборочной машины и ет неподвижный статор 1 и п-ое ко личество роторов 2 вокруг него. На статоре расположены трехфазные обм ки 3 и 4, по одной на каждой половине. Магнитопровод статора в ра бочей зоне имеет выступ 5 в пределах двойного полюсного деления с общей обмоткой в.этой зоне статора .т. е. обмотка 3 в этой зоне общая. На подвижной части привода - крестовине (к его верхнему щиту) прикреплен Магнитопровод с полюсами 6 из постоянных магнитов. Устройство работает следующим образом. При подаче напряжения к трехфазным обмоткам 3 и 4 неподвижного статора 1 на одной половине статор создается бегущее магнитное поле одного направления, на другой - пр тивоположного. Роторы вокруг своей оси на одной половине статора враща ся в одну сторону, на другой -.в противоположную. Направление бегущего магнитного поля в выступающей части 5 неподвижного статора совпадает с направлением магнитног поля в рабочей зоне уборочного апп рата. Соотношения мощностей обмоток 3 и 4 подбираются так, что одно бегущее магнитное поле, на одной .половине стато ра (в рабочей зоне), получается сильнее, чем на другой половине. в результате создается результирующий электромагнитный вращающий момзнт, который приводит во вращение подвижную часть барабана. При достижении частоты вращения барабана близкой к рабочей, в результате взаимодействия бегущего магнитного поля создаваемой обмоткой в выступающей части статора 5 с магнитным полем полюсов- 6 на подвижной части привода частота вращения барабана синхронизируется, т. е. барабан будет вращаться с постоянной частотой. При этом роторы, расположенные на подвижной части привода, будут выходить и входить в зону действия противоположно направленных бегущих магнитных полей и менять направление своего вращения, т. е. -за один оборот барабана роторы дважды меняют направление своего вращения, что и требуется по технологии уборки хлопка-сырца. Использование изобретения позволит применить устройство не только в качестве привода шпинделей, но одновременно и привода барабана уборочного аппарата, что приводит к исключению громоздких и дорогостоящих механизмов привода. Кроме того, предлагаемый привод позволит обеспечить легкость и простоту конструкции уборочного аппарата, что особенно важно при увеличении рядности хлопкоуборочных машин. Формула изобретения Привод хлопкоуборочной машины по авт. св. № 230276, о т л ич а ю щ и и с я тем, что, с целью расширения его технологических возможностей, он снабжен дополнительным магнитопроводом с полюсами из постоянных магнитов, размещенных на крестовине, Магнитопровод статора имеет выступ для взаимодействия с дополнительным магнитопрово дом. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 230276, кл. А 01 D 1965.,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многороторный асинхронный электродвигатель привода шпинделей хлопкоуборочной машины | 1982 |
|
SU1035737A1 |
Электропривод шпинделей хлопкоуборочной машины | 1978 |
|
SU746825A1 |
Привод шпинделей хлопкоуборочной машины | 1976 |
|
SU641909A1 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2020 |
|
RU2726627C1 |
МОТОР-КОЛЕСО | 2017 |
|
RU2673587C1 |
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕСКОНТАКТНАЯ МАШИНА С АКСИАЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ | 2010 |
|
RU2437202C1 |
Привод шпинделей хлопкоуборочной машины | 1987 |
|
SU1457099A2 |
БЕСКОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С АКСИАЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ | 2010 |
|
RU2437201C1 |
Вентильный электродвигатель и способ его настройки | 1989 |
|
SU1772875A1 |
Мотор-колесо для самолета | 2018 |
|
RU2703704C1 |
Авторы
Даты
1980-01-25—Публикация
1978-03-10—Подача