(54) РОТОР БЕСКОНТАКТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
БЕСКОНТАКТНЫЙ КОГТЕОБРАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2001 |
|
RU2194350C1 |
Синхронный электродвигатель | 1976 |
|
SU758407A1 |
Ротор бесконтактной синхронной машины | 1987 |
|
SU1457072A1 |
Торцовая бесконтактная электрическая машина комбинированного возбуждения | 1983 |
|
SU1193752A1 |
Электрическая машина | 1980 |
|
SU907707A1 |
РОТОР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 1994 |
|
RU2074478C1 |
БЕСКОНТАКТНАЯ СИНХРОННАЯ МАШИНА ТОРЦОВОГО ТИПА | 1971 |
|
SU289793A1 |
Бесконтактная электрическая машина | 1985 |
|
SU1336168A1 |
Ротор магнитоэлектрической машины и способы его изготовления (варианты) | 2022 |
|
RU2793195C1 |
ЭЛЕКТРОПРИВОД (ВАРИАНТЫ) | 1999 |
|
RU2219642C2 |
I
Изобретение относится к электротехнике в частности к конструкции когтеобразных роторов бесконтактных электрических машин.
Известны роторы бесконтактных электрических машин, содержащие когтеобразные полюсные системы, пространство между которыми заполнено немагнитным материалом, служащим для скрепления полюсов между собой 1 .
Однако изготовление таких роторов сложно, массо-габаритные показатели мащйн с такими роторами ухудшены из-за значительной массы немагнитного материала. Кроме того, поскольку чэсть немагнитного материала образует под внутренней поверхностью когтеобразных полюсов кольцо для увеличения жесткости ротора, снижается объем под обмотку возбуждения, что в свою очередь ведет также к ухудшению массо-габаритных показателей.
Наиболее близок к предлагаемому по технической сущности ротор бесконтактной электрической машины, содержащий коггеобразные полюсные системы с шайбами, скрепленные между собой с помощью вставок уголкового типа 2.
Крепление вставки с помощью винтов в торец когтя приводит к увеличению поперечного сечения конечной части когтя, хотя по условиям работы этого не требуется, тик как в конечной части когтя магнитный поток наименьший, г ледовательно, сечение в. конечной части когтя требуется минимальное.
Вставка уголкового типа и ее крепление в торец когтя заставляет раздвигать полюсные системы в осевом направлении, что приводит к тому, что не весь коготь по длине находится под сердечником статора. Следовательно, в этом устройстве не вся активная длина когтя участвует в создании рабо10чего магнитного потока. Это увеличивает рассеяние ротора и его массу.
Цель изобретения - уменьшение массы и габаритов ротора.
15
Указанная цель достигается тем, что в роторе бесконтактной электрической машины, содержащем когтеобразные полюсные системы сшайбами, скрепленные между собой с помощью немагнитных элементов, последние выполнены в виде пластин, которые
30 одним торцом прикреплены к наружной поверхности шайб одной полярности, а другим торцом - к внутренней поверхности полюсов противоположной полярности.
На наружных поверхностях шайб могут быть выполнены выступы, на которых установлены пластины.
На фиг. 1 представлен ротор бесконтактной электрической машины, продольный разрез; на фиг. 2 - ротор, вид слева.
Ротор содержит вал 1, на котором закреплена когтеобразная полюсная система 2. С полюсной системой 2 с помощью немагнитных пластин 3 скреплена полюсная система 4 другой полярности. На наружных поверхностях шайб полюсных систем 2 и 4 выполнены выступы 5, на которые установлены пластины 3, закрепленные с помощью сварки с шайбами полюсных систем 2 и 4. Противоположные торцовые поверхности пластин 3 закреплены сваркой с внутренними поверхностями когтеобразных полюсов полюсных систем 2 и 4.
Для снижения отходов материала при изготовлении пластин 3, их торцовые поверхности, прилегающие к поверхностям шайб и полюсов, очерчены равными радиусами.
В предлагаемом роторе крепление пластин в конечной части когтя осуществляется по его внутренней поверхности. Такое крепление не требует увеличения сечения когтя и по сравнению с известным приводит к снижению массы ротора и к снижению рассеяния магнитного потока ротора, а также позволяет полностью использовать коготь по длине, т.е. вся длина когтя может находиться под сердечником статора и участвовать в создании рабочего магнитного потока.
Формула изобретения
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
Авторы
Даты
1981-07-30—Публикация
1979-06-25—Подача