Электродвигатель

 

Изобретение относится к электротехнике . Целью изобретения является расширение эксплуатационных возможностей путем увеличения диапазона частот и моментов вращения. Электродвигатель содержит статор 1 с обмоткой 2, на статоре 1 соосно с его расточкой размещена кольцевая катушка 3 униполярного подмагничивания, в расточке статора 1 размещен зубчатый ротор 4, промежутки между зубцами которого заполнены диэлектрическим материалом. Ротор 4 закреплен на валу 6 и соединен при помощи передачи 7 несоосного вращения с выходным валом 8. Другим концом вал 6 ротора опирается на подпятник 9. Передача несоосного вращения соединяется с выходным валом 8 при помощи полумуфты 10 передачи 7несоосного вращения. На выходном валу 8установлен упругий элемент 11 осевого действия. При подаче питания на обмотку 2 статора 1 ротор 4 вращается в расточке. При подключении к источнику питания катушки 3 униполярного подмагничивания ротор обкатывает расточку статора. Подключая и отключая от источника питания катушку 3, можно менять режим работы двигателя, расширяя тем самым диапазон частот и моментов вращения. 1 з.п. ф-лы, 7 ил. (Л С

1690113

Изобретение относится в электротехнике и может быть использовано в автоматизированном электроприводе.

Цель изобретения — расширение экс- 5 плуатационных воэможностей путем увеличения диапазона частоты и моментов вращения.

На фиг. 1 представлен электродвигатель, поперечный разрез; на фиг. 2 — то же, 10 продольный разрез; на фиг. 3 — то же, с центрирующим конусом; на фиг. 4 — подпятник для вала ротора двигателя; на фиг. 5 и 6 — подвижное соединение выходного вала двигателя с передачей несоосного враще- 15 ния, варианты; на фиг. 7 — двигатель с гистереэисным слоем на роторе, поперечный разрез.

Электродвигатель состоит из пакета статора 1, на котором размещена многофаз- 20 ная распределенная обмотка 2. На пакете статора 1 также размещена кольцевая катушка 3 униполярного подмагничивания, ось которой совпадает с осью расточки статора. В расточке пакета статора 1 установ- 25 лен ротор 4, который может быть выполнен реактивным и зубчатым, пазы 5 ротора 4 заполнены неферромагнитным материалом (фиг. 1). Ротор 4 может быть выполнен гистерезисным или содержать гистерезисную 30 втулку (фиг. 7). Ротор 4 насажен на жесткий вал 6, который через муфту 7, служащую для передачи несоосного вращения, соединен с выходным валом 8 двигателя. В качестве передачи несоосного вращения может ис- 35 пользоваться, например, муфта Ольдгема, Противоположный конец вала 6 ротора 4 опирается на подпятник 9 конической формы, выполненный в торцовом щите двигателя. Выходной вал 8 имеет с одной стороны 40 из полумуфт 10 муфты 7 подвижное вдоль оси соединение, например, шлицевое (фиг, 5и 6).

На выходном валу 8 установлен осевой упругий элемент 11, например пружина, ко- 45 торая одним своим торцом упирается в кольцевой выступ, выполненный на выходном валу 8, а другим — в торец полумуфты

10, находящейся в шлицевом зацеплении с валом 8. Под действием пружины 11 вал 6 50 ротора 4 занимает положение, соо".ное с расточкой статора 1, упираясь своим заостренным концом в конический подпятник 9, Электродвигатель работает следующим образом. 55

Возможны два режима работы. первый — режим вращения ротора в расточке статора, второй — режим обкатывания ротором расточки статора.

При работе электродвигателя по первому режиму питание подается только на многофазную обмотку 2 статора 1, а кольцевая катушка 3 остается незапитанной. Вал б ротора 4 остается соосным расточке статора 1 под действием пружины 11. Многофазная обмотка 2 создает в рабочем зазоре вращающееся двухполюсное магнитное поле, под действием которого электродвигатель работает как реактивный редукторный двигатель, обеспечивая относительно высокую частоту вращения и относительно низкий момент на выходном валу 8.

При работе электродвигателя по второму режиму — режиму двигателя с катящимся ротором (ДКР), ротор 4 обкатывает расточку статора 1. В этом случае питание подается как на многофазную обмотку 2, так и на кольцевую катушку 3, Под действием магнитного потока катушки 3 (фиг. 2) создается усилие в торцовом воздушном зазоре между торцом ротора 4 и торцом магнитопровода пакета статора 1, которое в свою очередь преодолевает сопротивление пружины 11 и смещает ротор 4 вдоль оси двигателя. Одновременно в рабочем воздушном зазоре в результате сложения униполярного магнитного потока кольцевой катушки 3 и двухполюсного магнитного потока многофазной обмотки 2 создается сила одностороннего магнитного притяжения ротора 4 к расточке статора 1, которая с синхронной скоростью перемещается вдоль расточки статора и под действием которой ротор 4 будет обкатывать расточку статора 1. Вследствие разности диаметров расточки статора 1 и внешнего диаметра ротора 4 последний имеет медленное вращение вокруг собственной оси, которое с помощью передачи несоосного вращения передается на выходной вал 8. В режиме ДКР электродвигатель имеет относительно низкую частоту вращения выходного вала и относительно высокий момент, Для более эффективной работы двигателя в режиме ДКР узел соединения-муфты

7 с выходным валом 8 должен обеспечить гарантированный торцовый эазср между торцом ротора 4 и торцом пакета статора 1, Работа двигателя в режиме ДКР также будет эффективнее при правильном согласовании длин окружностей расточки с"атора 1 и внешнего диаметра ротора 4 с соотношением чисел зубцов на статоре и роторе.

При снятии питания с кольцевой обмотки 3 ротор 4 двигателя перемещается в центр расточки статора 1 под действием пружины 11, вал 6 ротора 4 упирается своим заостренным концом в центр подпятника 9

16901 t3 (фиг. 4) и ротор 4 переходит в режим соосного вращения.

Таким образом, подавая и снимая питаwe с кольцевой катушки 3, можно изменять режим работы двигателя.

Для улучшения центрирования ротора 4 в расточке статора 1 в пакете статора может быть выполнено коническое направляющее отверстие 12 (фиг, 3), а на валу 6 ротора 4— конический выступ, сопрягающийся с упомянутым отверстием.

В конструкции двигателя могут быть использованы роторы не только реактивных редукторных двигателей, но также и роторы других известных электродвигателей, например гистерезисных, (гистерезисный слой 13, фиг. 7), асинхронных и т.д.

Формула изобретения

1. Электродвигатель, содержащий корпус, на котором размещен статор с многофазной распределенной обмоткой и ротор, установленный на выходном валу в расточке статора в подшипниковых щитах, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью расширения аксплуатационных возможностей путем увеличения диапазона частоты и моментов вращения, он снабжен передачей несоосноlo вращения, катушкой униполярного подмагничивания. расположенной соосно с расточкой статора, и упругим элементом осевого действия, выходной вал установлен

5 в подшипниковом щите в подшипниках, при этом передача несоосного вращения установлена между выходным валом и обращенным к нему концом вала ротора. упругий элемент расположен на выходном валу и

10 одним своим концом упирается в выступ, выполненный на выходном валу, а другим— в торец подвижной части передачи несоосного вращения, которая соединена с выходным валом при помощи подвижного только

15 в осевом направлении соединения, причем конец вала ротора, противоположный выходному валу, выполнен заостренным и опирается на подпятник конической формы, выполненный в подшипниковом щите, 20 2. Электродвигатель no n. 1. о т л и ч а юшийся тем, что. с целью улучшения центрирования ротора, на внутренней поверхности статора выполнен кольцевой выступ с конической внутренней поверхностью, а на

25 валу ротора выполнен конический выступ соответствующей упомянутому отверстию конической формы.

1690113

1690113

Составитель С.Пахомов

Редактор H.Tóïèöà Техред М.Моргентал Корректор M.Øàðîèè

Заказ 3822 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гэгя; ° э. 101

Электродвигатель Электродвигатель Электродвигатель Электродвигатель Электродвигатель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при создании герметичных малогабаритных механизмов для преобразования вращательного движения в поступательное

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автоматизированном электроприводе

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в прецизионном дискретном приводе с волновым двигателем

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автоматизированном электроприводе

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в качестве управляемого по частоте вращения исполнительного тихоходного двигателя автоматических систем

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автоматизированном электроприводе

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автоматизированном электроприводе

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в тихоходном малоинерционном электроприводе

Изобретение относится к электротехнике , может быть использовано в условиях, где не допускается применение щеточных электрических контактов

Изобретение относится к электромаши-

Изобретение относится к электрическим машинам, а именно к синхронным реактивным электродвигателям, и может быть использовано в электроприводах переменного тока

Изобретение относится к электротехнике , а именно к электрическим машинам, и может быть использовано в однофазных синхронных генераторах

Изобретение относится к электротехнике , в частности к синхронным машинам с коммутацией потока, и может быть использовано в качестве бесконтактного генератора переменного тока

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электрическим машинам, а именно к синхронным реактивным электродвигателям цилиндрического , торцового и конусного исполнения, Целью изобретения является улучшение использования активных материалов

Изобретение относится к электрическим машинам, а именно к реактивным электродвигателям

Изобретение относится к электрическим машинам переменного тока и может быть использовано, например, в высокомоментных электроприводах
Наверх