本發(fā)明涉及磁阻電機(jī)領(lǐng)域,具體而言涉及一種高扭矩密度磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)。
背景技術(shù):
磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)是利用轉(zhuǎn)子磁阻不均勻而產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的小功率同步電動(dòng)機(jī),又稱反應(yīng)式同步電動(dòng)機(jī)。它不依靠定、轉(zhuǎn)子繞組電流所產(chǎn)生磁場(chǎng)的相互作用而產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,而是依靠“磁阻最小原理”產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,即:磁通總是沿著磁導(dǎo)最小的路徑閉合,從而產(chǎn)生磁拉力,進(jìn)而形成磁阻性質(zhì)的電磁轉(zhuǎn)矩。
在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),磁路的磁阻要有盡可能大的變化。所以,磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的定、轉(zhuǎn)子均采用雙凸極結(jié)構(gòu),并用硅鋼片疊制而成,轉(zhuǎn)子上無任何繞組。在每個(gè)定子磁極上都裝有簡(jiǎn)單的集中繞組,并把徑向相對(duì)的兩個(gè)定子磁極上的繞組以串聯(lián)或并聯(lián)的方式構(gòu)成一相。
磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)一般靠實(shí)心轉(zhuǎn)子的感應(yīng)渦流并借助于鋁或銅所起籠型繞組的作用起動(dòng)。當(dāng)轉(zhuǎn)子接近同步轉(zhuǎn)速時(shí),借助凸極效應(yīng)產(chǎn)生的磁阻轉(zhuǎn)矩,轉(zhuǎn)子會(huì)自動(dòng)拉入同步。磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的轉(zhuǎn)子上因?yàn)榧葲]有勵(lì)磁繞組也沒有集電環(huán),所以結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,在家用電器、電工工具、電動(dòng)汽車等場(chǎng)合具有廣泛的應(yīng)用。
圖1、圖2所示為現(xiàn)有磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的結(jié)構(gòu)示意,結(jié)合圖示,磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)基于磁阻最小原理,即線圈產(chǎn)生的磁通沿磁阻最小的路徑閉合,利用定子與轉(zhuǎn)子凸極間的吸引力拉動(dòng)轉(zhuǎn)子作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。如圖1、圖2所示的磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī),以內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)為例,定子與轉(zhuǎn)子之間的氣隙厚度沿徑向均勻分布,定子線圈通電后其產(chǎn)生的磁通經(jīng)過定子凸極、氣隙、轉(zhuǎn)子凸極及轉(zhuǎn)子鐵芯而閉合,產(chǎn)生的吸引力大小受氣隙中的磁感應(yīng)強(qiáng)度(或磁力線密度)及齒極間的相互作用面積影響較大。
隨著家用電器、電動(dòng)汽車領(lǐng)域?qū)﹄姍C(jī)驅(qū)動(dòng)能力和效率提升的迫切需求,現(xiàn)有磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)由于其扭矩密度問題的限制,影響電機(jī)的最大負(fù)載能力和扭矩密度,限制了磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)在這些場(chǎng)合的應(yīng)用。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明目的在于提供一種高扭矩密度磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī),通過電機(jī)轉(zhuǎn)子與定子之間氣隙優(yōu)化設(shè)計(jì),提高扭矩密度。
為達(dá)成上述目的,本發(fā)明提出一種磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī),包括:
定子組件,其具有定子本體,其限定一內(nèi)部空腔,所述定子本體內(nèi)壁上設(shè)置有定子凸極;所述定子凸極上配置有定子線圈,用于在外部導(dǎo)入電流時(shí)產(chǎn)生磁場(chǎng)并沿著縱向軸線隨限定空腔的內(nèi)表面延伸;
轉(zhuǎn)子組件,設(shè)置在所述空腔內(nèi)部,并被設(shè)置成圍繞所述縱向軸線而旋轉(zhuǎn),該轉(zhuǎn)子組件包括軸以及周向圍繞所述軸進(jìn)行定位的轉(zhuǎn)子本體;所述轉(zhuǎn)子本體上具有多個(gè)轉(zhuǎn)子凸極;
位于定子組件與轉(zhuǎn)子組件之間的氣隙;
其中,位于定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間的氣隙至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上,至少部分地呈凹凸交錯(cuò)的齒狀分布。
進(jìn)一步的實(shí)施例中,所述定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上部分交叉。
進(jìn)一步的實(shí)施例中,所述轉(zhuǎn)子凸極的自由端面上設(shè)置有多個(gè)齒槽,與所述定子凸極的自由端面上設(shè)置有多個(gè)齒槽相適配。
進(jìn)一步的實(shí)施例中,所述定子組件的定子本體為分割式構(gòu)造,具有至少兩個(gè)大致呈扇環(huán)狀的可組合的分體。
根據(jù)本發(fā)明的改進(jìn),還提出一種磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī),包括:
定子組件,其具有定子本體,所述定子本體外壁上設(shè)置有定子凸極;所述定子凸極上配置有定子線圈,用于在外部導(dǎo)入電流時(shí)產(chǎn)生磁場(chǎng);
轉(zhuǎn)子組件,圍繞定子本體,并被設(shè)置成可繞其縱向軸線而旋轉(zhuǎn),該轉(zhuǎn)子組 件具有轉(zhuǎn)子本體,所述轉(zhuǎn)子本體上具有多個(gè)轉(zhuǎn)子凸極;
位于定子組件與轉(zhuǎn)子組件之間的氣隙;
其中,位于定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間的氣隙至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上,至少部分地呈凹凸交錯(cuò)的齒狀分布。
進(jìn)一步的實(shí)施例中,所述定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上部分交叉。
進(jìn)一步的實(shí)施例中,所述轉(zhuǎn)子組件的轉(zhuǎn)子本體為分割式構(gòu)造,具有至少兩個(gè)大致呈扇環(huán)狀的可組合的分體。
由以上技術(shù)方案可知,本發(fā)明在傳統(tǒng)磁阻電機(jī)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,將定子與轉(zhuǎn)子的凸極設(shè)計(jì)為多齒結(jié)構(gòu),使得定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間的氣隙至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子或定子的軸截面上,至少部分地呈凹凸交錯(cuò)的齒狀分布,其具有如下優(yōu)點(diǎn):
1)有效增加了定子與轉(zhuǎn)子凸極間的相互作用面積,磁力線通過齒頂、齒根和齒面分別閉合;
2)由于磁力線閉合路徑的分散,有效降低了氣隙的磁通密度,在保證磁通不飽和的情況下,允許通入更大的電流,從而產(chǎn)生較大的吸引力,提高磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的扭矩密度。
應(yīng)當(dāng)理解,前述構(gòu)思以及在下面更加詳細(xì)地描述的額外構(gòu)思的所有組合只要在這樣的構(gòu)思不相互矛盾的情況下都可以被視為本公開的發(fā)明主題的一部分。另外,所要求保護(hù)的主題的所有組合都被視為本公開的發(fā)明主題的一部分。
結(jié)合附圖從下面的描述中可以更加全面地理解本發(fā)明教導(dǎo)的前述和其他方面、實(shí)施例和特征。本發(fā)明的其他附加方面例如示例性實(shí)施方式的特征和/或有益效果將在下面的描述中顯見,或通過根據(jù)本發(fā)明教導(dǎo)的具體實(shí)施方式的實(shí)踐中得知。
附圖說明
附圖不意在按比例繪制。在附圖中,在各個(gè)圖中示出的每個(gè)相同或近似相同的組成部分可以用相同的標(biāo)號(hào)表示。為了清晰起見,在每個(gè)圖中,并非每個(gè) 組成部分均被標(biāo)記。現(xiàn)在,將通過例子并參考附圖來描述本發(fā)明的各個(gè)方面的實(shí)施例,其中:
圖1是現(xiàn)有技術(shù)中磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的軸截面的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是現(xiàn)有技術(shù)中磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是根據(jù)本發(fā)明某些實(shí)施例的磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4是根據(jù)本發(fā)明某些實(shí)施例的磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的定子組件的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖5是根據(jù)本發(fā)明某些實(shí)施例的磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的某一轉(zhuǎn)子或定子的軸截面的截面結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
為了更了解本發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容,特舉具體實(shí)施例并配合所附圖式說明如下。
在本公開中參照附圖來描述本發(fā)明的各方面,附圖中示出了許多說明的實(shí)施例。本公開的實(shí)施例不必定意在包括本發(fā)明的所有方面。應(yīng)當(dāng)理解,上面介紹的多種構(gòu)思和實(shí)施例,以及下面更加詳細(xì)地描述的那些構(gòu)思和實(shí)施方式可以以很多方式中任意一種來實(shí)施,這是因?yàn)楸景l(fā)明所公開的構(gòu)思和實(shí)施例并不限于任何實(shí)施方式。另外,本發(fā)明公開的一些方面可以單獨(dú)使用,或者與本發(fā)明公開的其他方面的任何適當(dāng)組合來使用。
結(jié)合圖3、4所示,根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,一種磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)100,包括定子組件110、轉(zhuǎn)子組件120以及位于定子組件與轉(zhuǎn)子組件之間的氣隙。
定子組件110,其包圍了轉(zhuǎn)子組件120,并進(jìn)一步包圍了電機(jī)的旋轉(zhuǎn)軸。如圖3所示,轉(zhuǎn)子組件120設(shè)置在由周圍的定子組件110所限定的空腔內(nèi)部。轉(zhuǎn)子組件120可圍繞其縱向軸線旋轉(zhuǎn),從而在旋轉(zhuǎn)軸上提供旋轉(zhuǎn)能量輸出。
本發(fā)明實(shí)施例的磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)100,可用于各種應(yīng)用,包括但不局限于車輛的牽引驅(qū)動(dòng)用電動(dòng)機(jī),車輛包括電動(dòng)汽車、混動(dòng)汽車、越野車等。
如圖3、圖5,定子組件110具有定子本體111。
定子本體111內(nèi)壁上設(shè)置有定子凸極112。
定子凸極112上配置有定子線圈113,定子線圈113用于在外部導(dǎo)入電流時(shí) 產(chǎn)生磁場(chǎng)并沿著縱向軸線隨限定空腔的內(nèi)表面延伸。
定子凸極112在周向上規(guī)則地分布。
轉(zhuǎn)子組件120,如圖3、圖5,設(shè)置在定子組件110所限定空腔內(nèi)部,并被設(shè)置成圍繞所述縱向軸線而旋轉(zhuǎn)。該轉(zhuǎn)子組件120包括軸以及周向圍繞所述軸進(jìn)行定位的轉(zhuǎn)子本體121。如圖3、圖5所示的例子中并未表示出軸的具體構(gòu)造,應(yīng)當(dāng)理解,圖3和圖5中的轉(zhuǎn)子本體121中心縱向方向的圓孔為軸(即電機(jī)旋轉(zhuǎn)軸)的安裝位置。
轉(zhuǎn)子本體121上具有多個(gè)轉(zhuǎn)子凸極122,如圖5所示。這些轉(zhuǎn)子凸極122在周向上規(guī)則地分布。
結(jié)合圖3、4以及5所示,位于定子凸極112和轉(zhuǎn)子凸極122之間的氣隙至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上,至少部分地呈凹凸交錯(cuò)的齒狀分布。
結(jié)合圖3、圖5,本實(shí)施例的磁阻電機(jī)內(nèi)部氣隙設(shè)計(jì)上,通過定子凸極112和轉(zhuǎn)子凸極122之間的交叉設(shè)置,使得氣隙在平行于軸(即電機(jī)旋轉(zhuǎn)軸)方向的一橫截面上具有延伸,而不是現(xiàn)有技術(shù)中的環(huán)形平滑設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)(如圖2),從而有效增加了定子凸極與轉(zhuǎn)子凸極間的相互作用面積,磁力線通過齒頂、齒根和齒面分別閉合;由于磁力線閉合路徑的分散,有效降低了氣隙的磁通密度,在保證磁通不飽和的情況下,允許通入更大的電流,從而產(chǎn)生較大的吸引力,提高磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的扭矩密度。
通過前述實(shí)施例的定子組件、轉(zhuǎn)子組件與氣隙的設(shè)計(jì),增大氣隙的長(zhǎng)度,提高了定子組件和轉(zhuǎn)子組件之間的耦合面積,有利于增加推力,提高電機(jī)的推力密度。
結(jié)合圖3、圖5所示,定子凸極112和轉(zhuǎn)子凸極122之間至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上部分交叉。
轉(zhuǎn)子凸極112的自由端面上設(shè)置有多個(gè)齒112a,在齒與齒之間形成槽,并且在定子凸極122的自由端面上設(shè)置有與所述齒、槽相適配的齒槽結(jié)構(gòu),如圖3所示,定子凸極122上設(shè)置了齒122a,并且在齒122a之間形成槽,如此以使所 述定子凸極112和轉(zhuǎn)子凸極122之間至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上至少部分地交叉,從而有效增加了定子凸極與轉(zhuǎn)子凸極間的相互作用面積,有利于提高電機(jī)的扭矩密度,提升負(fù)載能力。
優(yōu)選地,定子凸極112上設(shè)置的齒和/槽在定子凸極的自由端面上規(guī)則地分布。
轉(zhuǎn)子凸極122上設(shè)置的齒和/槽在轉(zhuǎn)子凸極的自由端面上規(guī)則地分布。
結(jié)合圖3、圖5所示,為了方便地完成整個(gè)磁阻電機(jī)的構(gòu)造,在優(yōu)選的例子中,定子組件110的定子本體111為分割式構(gòu)造,具有至少兩個(gè)大致呈扇環(huán)狀的可組合的分體。
定子組件110至少是兩個(gè)以上分體的組件構(gòu)成的分割式定子組件。
如此,在組裝前述實(shí)施例的磁阻電機(jī)時(shí),可將帶齒122a的轉(zhuǎn)子組件120(安裝旋轉(zhuǎn)軸)先組裝到一部分轉(zhuǎn)子本體的分體中,使得轉(zhuǎn)子組件120的轉(zhuǎn)子凸極122與定子凸極112之間相互交叉地裝配好,然后再將剩下的轉(zhuǎn)子本體的分體組裝到定子組件110上并與定子凸極112相互交叉地裝配好,最后再將轉(zhuǎn)子本體的各個(gè)分體固定安裝好,完成整個(gè)定子組件與轉(zhuǎn)子組件的組裝。
如圖3、4、5所示的電機(jī)為內(nèi)轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的示例,在以上公開內(nèi)容中加以說明。根據(jù)本發(fā)明的改進(jìn),還提出一種外轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)。由于外轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)與內(nèi)轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)相比,其轉(zhuǎn)子組件包圍在定子組件的外部,定子組件的定子繞組在外部導(dǎo)入電流時(shí)產(chǎn)生磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子組件圍繞定子組件旋轉(zhuǎn)。
應(yīng)當(dāng)理解,本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)前述內(nèi)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)磁阻電機(jī)的構(gòu)造和原理應(yīng)當(dāng)可以結(jié)合下述結(jié)構(gòu)說明得知采用本發(fā)明實(shí)質(zhì)性構(gòu)思的外轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的意想不到的效果與優(yōu)點(diǎn),故在本實(shí)施例中不再結(jié)合附圖描述外轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的具體構(gòu)造與實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,外轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)同樣包括定子組件、轉(zhuǎn)子組件以及位于定子組件與轉(zhuǎn)子組件之間的氣隙。
其中的定子組件具有定子本體,所述定子本體外壁上設(shè)置有定子凸極;所述定子凸極上配置有定子線圈,用于在外部導(dǎo)入電流時(shí)產(chǎn)生磁場(chǎng)。
轉(zhuǎn)子組件,圍繞定子本體,并被設(shè)置成可繞其縱向軸線而旋轉(zhuǎn),該轉(zhuǎn)子組件具有轉(zhuǎn)子本體,所述轉(zhuǎn)子本體上具有多個(gè)轉(zhuǎn)子凸極。
位于定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間的氣隙至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子或定子的軸截面上,至少部分地呈凹凸交錯(cuò)的齒狀分布。
本例中,定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上部分交叉。
本例中,所述轉(zhuǎn)子組件的轉(zhuǎn)子本體為分割式構(gòu)造,具有至少兩個(gè)大致呈扇環(huán)狀的可組合的分體。
同樣地,在外轉(zhuǎn)子磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的示例中,將定子與轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)為多齒結(jié)構(gòu),使得定子凸極和轉(zhuǎn)子凸極之間的氣隙至少在一個(gè)轉(zhuǎn)子本體或定子本體的軸截面上,至少部分地呈凹凸交錯(cuò)的齒狀分布,以有效增加定子凸極與轉(zhuǎn)子凸極間的相互作用面積,磁力線通過齒頂、齒根和齒面分別閉合;由于磁力線閉合路徑的分散,有效降低氣隙的磁飽和程度,在保證磁通不飽和的情況下,允許通入更大的電流,從而產(chǎn)生較大的吸引力,提高磁阻旋轉(zhuǎn)電機(jī)的扭矩密度。
雖然本發(fā)明已以較佳實(shí)施例揭露如上,然其并非用以限定本發(fā)明。本發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識(shí)者,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當(dāng)可作各種的更動(dòng)與潤飾。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍當(dāng)視權(quán)利要求書所界定者為準(zhǔn)。