[实用新型]永磁力矩电机的定子以及具有高转矩密度的永磁力矩电机有效
| 申请号: | 201621134045.9 | 申请日: | 2016-10-18 |
| 公开(公告)号: | CN206164227U | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
| 发明(设计)人: | 陈进华;杨桂林;张驰;孙贤备;张杰;李振 | 申请(专利权)人: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 主分类号: | H02K1/12 | 分类号: | H02K1/12;H02K1/27 |
| 代理公司: | 北京鸿元知识产权代理有限公司11327 | 代理人: | 单英 |
| 地址: | 315201 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 永磁 力矩电机 定子 以及 具有 转矩 密度 | ||
技术领域
本实用新型涉及电机领域,尤其涉及一种高效高转矩密度永磁力矩电机。
背景技术
永磁力矩电机包括定子和转子,定子包括定子铁心和电枢绕组,定子铁心包括定子轭部和定子齿部,定子齿部由数个定子齿构成,电枢绕组绕行在各定子齿上,各相邻定子齿之间为槽。目前,定子轭部和定子齿部为一体结构,在定子的装配工艺中,一般是将各电枢绕组装配在相应的定子齿上。为了防止绕组漏出槽外,目前一般采用密封材料将各槽口密封,从而起到槽楔的功能。但是,由于一般槽楔为不导磁材料,使得电机存在齿槽转矩,将影响电机的性能。另外,密封槽口的工艺成本高、效率低,尤其是当槽数增加时,工艺繁琐,增加了定子的制作成本,降低了制作效率,不适应大规模生产。
另外,永磁力矩电机的损耗是需要科技工作者考虑的问题之一。永磁力矩电机的损耗主要来源于绕组的电阻损耗和定子铁心材料的磁滞和涡流损耗。目前,永磁电机定子铁心主要采用传统硅钢片,这种材料的铁心损耗较大,尤其在高频电机中,铁心损耗尤为严重,制约了电机在高频高速场合的应用。
应用于机器人、工业驱动、计算机外围、轮毂驱动等场合的电机要求转矩密度大,因此在设计中通常取多极数磁极以降低每极磁通,进而可以减少相应定子轭部尺寸,从而使同样功率的电机可以减小体积,提高电机的转矩密度(极数为10-30之间)。但是同时,相同转速下(如3000rpm),极数增加使得频率增大,单位体积的铁心损耗(与供电频率的1.3次方成正比)随之增大。若取10对极,供电频率将达到500Hz,如果采用相同材料和磁通密度的话,该电机定子铁心单位体积的损耗将为普通工频电机的20倍,如果不采取降低铁心损耗或冷却措施,电机将无法使用。
实用新型内容
鉴于上述永磁力矩电机的技术现状,本实用新型提供了一种永磁力矩电机的定子结构,该结构有利于提高定子的装配工艺,成本低,效率高。
本实用新型的技术方案如下:
一种永磁力矩电机的定子,包括定子铁心和电枢绕组,定子铁心包括定子轭部和定子齿部,定子齿部由数个定子齿构成,电枢绕组绕行在各定子齿上,各相邻定子齿之间为槽;其特征是:
所述定子轭部与定子齿部可分离;
所述的各槽口由密封材料密封,使所述各定子齿与槽口的密封材料形成环形结构;
所述定子轭部与定子齿部可通过卡槽插合式连接在一起,即,在各定子齿的端部以及定子轭部的相对应位置制有成对相匹配的凸形卡条与凹形卡槽,沿所述环形结构的轴向,各成对相匹配的凸形卡条与凹形卡槽可插合在一起;
或者,所述定子轭部与定子齿部可通过扣合式连接在一起,即,在定位片所述各定子齿的端部以及定子轭部的相对应位置制有成对相匹配的凸起与凹陷,沿所述环形结构的轴向,各成对相匹配的凸起与凹陷可卡合在一起。
这种结构的定子中,通过密封材料将各定子齿间的槽口密封,使定子齿部呈环形整体结构,定子轭部呈另一整体结构,二者彼此可分离,因此在定子装配工艺中,将各电枢绕组装配在相应的定子齿上后可通过卡槽插合或者扣合直接将二者连接在一起,工艺简单,成本低、效率高,省却了单独密封槽口的繁琐工艺,便于模块化生产;另一方面,由于为闭口槽,也可以减少电机的齿槽转矩和转矩脉动,提高永磁力矩电机的转矩密度。
考虑到永磁力矩电机的损耗,作为优选,本实用新型中所述定子铁心采用纳米晶合金材料或高牌号硅钢材料,这种材料的铁心损耗较小,可以实现高频运行条件下的低损耗、高转矩密度运行,并且电机的效率有所提高。进一步优选,所述定子铁心由冲片叠压而成。
作为优选,所述的密封材料采用纳米晶合金材料。
利用本实用新型的定子构成的永磁力矩电机包括定子和转子,在所述定子和转子之间为工作气隙。目前,永磁力矩电机的转子大多采用传统的永磁体结构,相比感应力矩电机转矩密度有所提高,但应用于要求更高的航空航天、机器人等场合转矩密度仍显不足,因此有文献介绍采用halbach永磁体阵列结构提高电机转矩密度,提高电机效率。但是,传统halbach永磁阵列结构制加工上存在永磁体充磁复杂的问题,安装不方便等问题。
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