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同步磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)子的制作方法

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同步磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)子的制造方法與工藝

本發(fā)明涉及一種轉(zhuǎn)子、特別是能直接在供電網(wǎng)上運(yùn)行的同步磁阻電機(jī),其中,轉(zhuǎn)子具有軸線并且該轉(zhuǎn)子設(shè)置有至少逐段軸向分層的疊片,其中,轉(zhuǎn)子構(gòu)造為磁阻電樞,其具有轉(zhuǎn)子的預(yù)設(shè)數(shù)量的極,這些極通過(guò)各個(gè)疊片的導(dǎo)磁部段和特別地非磁的阻磁部段形成,其中,轉(zhuǎn)子具有至少一個(gè)籠,其由基本上軸向延伸的電導(dǎo)體組成,這些電導(dǎo)體分別通過(guò)短路環(huán)連接在轉(zhuǎn)子的端側(cè)上。

本發(fā)明還涉及同步磁阻電機(jī)和用于制造同步磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)子的方法。



背景技術(shù):

旋轉(zhuǎn)式電動(dòng)磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)子構(gòu)造為疊片的且各向異性的。在各個(gè)疊片的輪廓中設(shè)計(jì)導(dǎo)磁部段和阻磁部段以用于磁通量。由此,在磁軸d和q中的磁通量是不同的。因此,轉(zhuǎn)子具有凸極。這些極現(xiàn)在由此獲得,即結(jié)構(gòu)性地設(shè)計(jì)在轉(zhuǎn)子的d和q軸中不同的電感。在此,轉(zhuǎn)子的表面例如配設(shè)有齒狀的結(jié)構(gòu),或者將阻磁體沖壓到轉(zhuǎn)子的疊片中。

因此,例如us4795936al示出了一種電樞,其中通過(guò)留空部改變電樞的電感。因此,d軸的中間配設(shè)有軟磁材料并且提供作為磁通路徑。該構(gòu)造在轉(zhuǎn)子的磁性的d和q軸中生成不同的磁阻,因此在那里形成轉(zhuǎn)子的凸極。d軸的電感大于q軸的電感。因此,在這些軸中的磁阻也不同地實(shí)施。電感的差對(duì)于磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)矩產(chǎn)出來(lái)說(shuō)是決定性的。為了使同步磁阻電機(jī)也能夠直接在供電網(wǎng)、例如400伏特50hz的供電網(wǎng)上啟動(dòng)并且能夠與電網(wǎng)頻率同步,在轉(zhuǎn)子中附加地設(shè)置用于直接啟動(dòng)的短路籠。

因此,例如us2006/0108888al示出了具有短路棒的轉(zhuǎn)子。在此,棒在轉(zhuǎn)子的疊片中通過(guò)接片與阻磁部分離。因此存在局部受限的導(dǎo)體棒。然而,該接片對(duì)于磁阻電樞的特性起不利作用,因?yàn)榇磐康囊徊糠衷谠搮^(qū)域中閉合并且不再能夠有助于轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生。由此降低了效率,例如降低了同步磁阻電機(jī)的功率密度。

同樣地,從wo2014/166555a2公開(kāi)了一種磁阻電樞,其阻磁部完全地澆鑄而成。提高的材料投入提高了轉(zhuǎn)子的慣性和成本。此外,在使用壓鑄方法時(shí)需要在澆鑄方法期間從外支撐疊片幾何形狀,因?yàn)橥ㄟ^(guò)將壓力施加在阻磁部中,在澆鑄期間疊片組的徑向外部的接片也許能夠在其抗拉強(qiáng)度方面過(guò)載。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

由此出發(fā),本發(fā)明的目的在于,提供一種同步磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)子,其以簡(jiǎn)單的方法和方式制造并且因此保障了同步磁阻電機(jī)在供電網(wǎng)上的直接啟動(dòng)。

該目的的解決方案通過(guò)一種轉(zhuǎn)子、特別是能直接在供電網(wǎng)上運(yùn)行的同步磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)子實(shí)現(xiàn),其中,轉(zhuǎn)子具有軸線并且該轉(zhuǎn)子設(shè)置有至少逐段軸向分層的疊片,其中,轉(zhuǎn)子構(gòu)造為磁阻電樞,其具有轉(zhuǎn)子的預(yù)設(shè)數(shù)量的極,這些極通過(guò)各個(gè)疊片的導(dǎo)磁部段和特別地非磁的阻磁部段形成,其中,轉(zhuǎn)子具有至少一個(gè)籠,其由基本上軸向延伸的電導(dǎo)體組成,這些電導(dǎo)體分別通過(guò)短路環(huán)連接在轉(zhuǎn)子的端側(cè)上,其特征在于,軸向延伸的導(dǎo)體位于至少一些基本上軸向依次布置的阻磁部段的徑向外部區(qū)域中。

同樣地,該目的的解決方案通過(guò)一種用于制造轉(zhuǎn)子、特別是能直接在供電網(wǎng)上運(yùn)行的同步磁阻電機(jī)的方法實(shí)現(xiàn),其中,轉(zhuǎn)子具有軸線并且該轉(zhuǎn)子設(shè)置有至少逐段軸向分層的疊片,其中,轉(zhuǎn)子構(gòu)造為磁阻電樞,其具有預(yù)設(shè)數(shù)量的極,這些極通過(guò)各個(gè)疊片的導(dǎo)磁部段和特別地非磁的阻磁部段形成,其中,轉(zhuǎn)子具有至少一個(gè)籠,其由基本上軸向延伸的電導(dǎo)體組成,這些電導(dǎo)體分別通過(guò)短路環(huán)連接在轉(zhuǎn)子的端側(cè)上,其特征在于,

-以預(yù)設(shè)的疊片幾何形狀沖壓疊片,

-將疊片軸向地打包為至少一個(gè)疊片組,

-在轉(zhuǎn)子在輔助裝置中轉(zhuǎn)動(dòng)和/或擺動(dòng)運(yùn)動(dòng)(taumelbewegung)同時(shí)將預(yù)設(shè)數(shù)量的導(dǎo)電的非磁材料澆鑄到預(yù)設(shè)數(shù)量的阻磁部段中。

轉(zhuǎn)子的現(xiàn)在存在的短路籠的電導(dǎo)體位于轉(zhuǎn)子的疊片組的至少一些阻磁部的徑向外端部上。此外,因此也在沒(méi)有中間電連接有變流器的情況下保障了磁阻電機(jī)直接在供電網(wǎng)上的高效加速起動(dòng)。

在此,作為導(dǎo)體設(shè)置的導(dǎo)電的非磁材料是純鋁(鋁99.7)、鋁合金、銅、銅合金、結(jié)合到塑料或樹(shù)脂中的導(dǎo)電材料、塑料或樹(shù)脂中的粉末狀的有色金屬、以及塑料或樹(shù)脂中的碳納米管,其優(yōu)選地設(shè)計(jì)有細(xì)短的纖維。

優(yōu)選地,該導(dǎo)體的材料是金屬和/或金屬合金。根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施方式,導(dǎo)體在至少一個(gè)區(qū)域中分別包括至少一個(gè)下列材料:銅、鋁、鎂、合金,在此優(yōu)選為鋁合金、特別是鋁硅明。

導(dǎo)磁部段以已知的方式相互通過(guò)非磁性的阻磁區(qū)域分開(kāi)。在此,阻磁部段是非磁性的,即特別地在于其不是鐵磁的材料、即例如是具有空氣的沖孔。在根據(jù)本發(fā)明的轉(zhuǎn)子中,在該阻磁部段的徑向外部區(qū)域中的多個(gè)或所有的阻磁區(qū)域中布置導(dǎo)電的非鐵磁的填充材料。導(dǎo)電在此理解為,填充材料具有高的導(dǎo)電率,特別是大于105s/m(西門(mén)子每米),優(yōu)選大于106s/m的導(dǎo)電率。

結(jié)合本發(fā)明,非鐵磁的材料例如是完全無(wú)磁的材料,例如具有碳納米管的陶瓷或具有碳納米管的聚合體,或者順磁或抗磁的材料。

為了影響同步磁阻電機(jī)的轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)矩波動(dòng)、即紋波平整,優(yōu)選地在軸向長(zhǎng)度觀察,傾斜、彎曲(windschief)或交錯(cuò)地實(shí)施轉(zhuǎn)子的極。在此明顯要注意的是,通過(guò)傾斜或交錯(cuò)(staffelung)保障軸向延伸的導(dǎo)體的制造過(guò)程,如隨后所述,并且能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)子內(nèi)部的籠。在此重要的是,也在傾斜或交錯(cuò)時(shí)存在軸向連續(xù)的導(dǎo)體。

根據(jù)本發(fā)明的轉(zhuǎn)子特別地由此制造,即轉(zhuǎn)子的軸向打包的疊片組放置在輔助裝置中,在端側(cè)上安裝短路環(huán)殼并且利用液體形式的導(dǎo)電的非磁材料填充短路環(huán)殼,直到預(yù)設(shè)的填充狀態(tài)為止。

同樣地,也能夠在疊片組的兩個(gè)端側(cè)上安裝短路環(huán)殼,其以液體形式的導(dǎo)電的非磁材料來(lái)填充直到預(yù)設(shè)的填充狀態(tài)為止。

隨后,通過(guò)將該導(dǎo)電材料澆鑄到阻磁部中和隨后和/或接下來(lái)的離心澆鑄方法將預(yù)設(shè)的阻磁部之中的該材料約束到該阻磁部的徑向外部區(qū)域中,其在那里凝固并且因此在阻磁部的徑向外邊緣上形成至少一個(gè)短路棒-即電導(dǎo)體。

為了阻止導(dǎo)電材料在阻磁部中的提前硬化,預(yù)熱和/或在該過(guò)程期間加熱轉(zhuǎn)子的疊片組。因此導(dǎo)電材料更長(zhǎng)地以其液態(tài)的狀態(tài)保持,并且能夠在制造過(guò)程的范疇中、特別是通過(guò)相應(yīng)的阻磁部之中的離心力更好地定位。

現(xiàn)在,根據(jù)本發(fā)明的轉(zhuǎn)子相對(duì)于類似制造的轉(zhuǎn)子具有減小的質(zhì)量以及因而減小的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。這也節(jié)省了資源。此外,疊片部段的制造-即提供合適的沖壓工具-也是相對(duì)簡(jiǎn)單的,因?yàn)樵趯?dǎo)體的槽與疊片中的導(dǎo)磁部段和阻磁部段之間不需要隔離或者接片。導(dǎo)體的橫截面、即籠的棒橫截面僅僅通過(guò)所采用的能澆鑄的導(dǎo)電材料來(lái)調(diào)節(jié)和/或通過(guò)短路環(huán)殼的內(nèi)直徑來(lái)調(diào)整。

根據(jù)本發(fā)明,磁通、以及磁阻電機(jī)的效率由于在疊片組之中存在支撐接片而不被不利地影響。

用于制造根據(jù)本發(fā)明的轉(zhuǎn)子的方法適用于不同的棒截面和極數(shù)。因此根據(jù)本發(fā)明能夠利用單獨(dú)的轉(zhuǎn)子疊片部段制造具有或沒(méi)有籠的同步磁阻電動(dòng)機(jī)。

通過(guò)根據(jù)本發(fā)明的轉(zhuǎn)子得到以下優(yōu)點(diǎn),阻磁區(qū)域或者說(shuō)阻磁部段利用布置在其中的填充材料形成電樞籠的籠棒并且因此集成在根據(jù)本發(fā)明的磁阻轉(zhuǎn)子中。與短路環(huán)和籠棒、即轉(zhuǎn)子籠一起地,現(xiàn)在能夠異步地啟動(dòng)同步磁阻電動(dòng)機(jī),或者以簡(jiǎn)單的方式和方法補(bǔ)償負(fù)載波動(dòng),該負(fù)載波動(dòng)在同步運(yùn)行時(shí)妨礙轉(zhuǎn)子。因此,轉(zhuǎn)子在異步啟動(dòng)、加速起動(dòng)或負(fù)載波動(dòng)之后獨(dú)立地以同步運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。由此,轉(zhuǎn)子是同步磁阻電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子,其具有明顯比類似的異步電動(dòng)機(jī)更高的效率或更高的功率密度,因?yàn)樵陔姌兄袔缀醪划a(chǎn)生損失。在同步轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)行中、即當(dāng)轉(zhuǎn)子以磁性的定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的轉(zhuǎn)動(dòng)頻率旋轉(zhuǎn)的時(shí)候,不存在定子磁場(chǎng)相對(duì)于轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)的相對(duì)運(yùn)動(dòng)/滑動(dòng),在轉(zhuǎn)子籠的轉(zhuǎn)子棒中相應(yīng)地不存在電感。

通過(guò)選擇導(dǎo)體的填充材料-即選擇由此能被調(diào)整的電阻-因此也實(shí)現(xiàn)了與其同步轉(zhuǎn)動(dòng)特性無(wú)關(guān)地優(yōu)化轉(zhuǎn)子的啟動(dòng)特性的可行性。填充材料在冷卻狀態(tài)中優(yōu)選地是剛硬的,從而其抵抗離心力地使轉(zhuǎn)子穩(wěn)定,從而轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)用于在高于3000u/min(轉(zhuǎn)每分鐘)、特別地高于7000u/min的轉(zhuǎn)速時(shí)的運(yùn)行。

根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)改進(jìn)方案,在疊片組的相對(duì)置的軸向組端部處分別布置導(dǎo)電且非鐵磁的盤(pán),通過(guò)其使籠棒電連接并且由此使盤(pán)形成籠電樞的短路環(huán)。盤(pán)能夠以有利的方式通過(guò)壓鑄方法或注塑方法以較小的耗費(fèi)來(lái)提供。盤(pán)能夠由導(dǎo)體的相應(yīng)所應(yīng)用的填充材料形成。

根據(jù)一個(gè)實(shí)施方式,其中,在兩個(gè)導(dǎo)體、即籠棒之間的盤(pán)的相應(yīng)的有效的引導(dǎo)橫截面小到使得盤(pán)在引導(dǎo)橫截面中分別具有比導(dǎo)體或籠棒更大的電阻,得出另一個(gè)以較小耗費(fèi)實(shí)現(xiàn)的調(diào)整轉(zhuǎn)子籠的電阻的可行性方案。例如,盤(pán)厚度能夠在軸向方向上具有小的尺寸,使得電流路徑在從盤(pán)中的一個(gè)籠棒到下一個(gè)的過(guò)渡部中具有比在籠棒中更大的電阻。盤(pán)也能夠設(shè)計(jì)為短路環(huán),即具有留空部,由此同樣能夠確定引導(dǎo)橫截面。

根據(jù)一個(gè)實(shí)施方式,也軸向地在疊片組內(nèi)部設(shè)置至少一個(gè)中間盤(pán),其同樣能夠由導(dǎo)體棒的材料或位于疊片組的端側(cè)處的兩個(gè)盤(pán)的材料形成。由此得到以下優(yōu)點(diǎn),增大了轉(zhuǎn)子的機(jī)械剛性并且因此實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)子的更高轉(zhuǎn)速。此外,能夠因此以簡(jiǎn)單的方式和方法獲得在轉(zhuǎn)子的兩個(gè)軸向依次布置的子疊片組之間的能預(yù)設(shè)的交錯(cuò)。因此,在轉(zhuǎn)子的軸向相鄰的極之間能夠設(shè)定一個(gè)直到一個(gè)極距為止的錯(cuò)位。

導(dǎo)體的材料和該導(dǎo)體的在疊片組端部的端側(cè)上的短路環(huán)通過(guò)導(dǎo)電材料澆鑄為牢固的連接,這實(shí)現(xiàn)了在機(jī)電機(jī)器中的特別簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)。

最后,通過(guò)本發(fā)明也提供了電驅(qū)動(dòng)裝置,其具有帶有根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施方式的轉(zhuǎn)子的機(jī)電機(jī)器。在此,機(jī)電機(jī)器設(shè)計(jì)用于作為同步磁阻電動(dòng)機(jī)運(yùn)行或作為異步電動(dòng)機(jī)運(yùn)行。機(jī)電機(jī)器的優(yōu)點(diǎn)在于,其能夠在異步運(yùn)行中啟動(dòng)并且能夠在同步運(yùn)行中以高效率運(yùn)行。在異步電動(dòng)機(jī)的情況中,優(yōu)點(diǎn)在于,在負(fù)載很低時(shí)轉(zhuǎn)子也能夠與定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)步調(diào)一致并且由此得到同步磁阻運(yùn)行,通過(guò)該同步磁阻運(yùn)行使得轉(zhuǎn)子中的電損失最小化。

在最簡(jiǎn)單的情況中,電驅(qū)動(dòng)裝置是單獨(dú)的機(jī)電機(jī)器。然而,根據(jù)本發(fā)明的驅(qū)動(dòng)裝置也能夠包括多個(gè)機(jī)電機(jī)器,即除了所描述的機(jī)電機(jī)器還能夠提供至少另一個(gè)具有相應(yīng)轉(zhuǎn)子的機(jī)電機(jī)器,該轉(zhuǎn)子代表了根據(jù)本發(fā)明的轉(zhuǎn)子的一個(gè)實(shí)施方式。在該實(shí)施方式中,所有的機(jī)器都連接到共同的逆變器上。在這樣的成組驅(qū)動(dòng)器中通常存在的問(wèn)題是,利用該共同的逆變器確保在所有的機(jī)電機(jī)器中的同步運(yùn)行。在根據(jù)本發(fā)明的驅(qū)動(dòng)裝置中則沒(méi)有該問(wèn)題,因?yàn)椤安煌降霓D(zhuǎn)子”獨(dú)立地借助于其電樞籠再次加速到同步的轉(zhuǎn)速。

在驅(qū)動(dòng)裝置中也能夠提出,機(jī)電機(jī)器中的一個(gè)具有轉(zhuǎn)子,該轉(zhuǎn)子不是根據(jù)本發(fā)明來(lái)設(shè)計(jì)的。逆變器隨后能夠設(shè)計(jì)用于對(duì)于這一個(gè)電機(jī)的同步運(yùn)行。所有其余的電機(jī)隨后通過(guò)其也能夠異步啟動(dòng)的能力同樣能由該逆變器運(yùn)行。

附圖說(shuō)明

根據(jù)一些實(shí)施例詳細(xì)描述本發(fā)明以及本發(fā)明的另外的有利的設(shè)計(jì)方案;在此示出:

圖1是同步磁阻電機(jī)的部分縱剖面,

圖2是轉(zhuǎn)子的橫截面,

圖3是轉(zhuǎn)子的縱剖面的立體圖,

圖4是轉(zhuǎn)子的立體圖,

圖5是轉(zhuǎn)子的橫截面,并且

圖6是制造轉(zhuǎn)子時(shí)的原理性的方法步驟。

具體實(shí)施方式

圖1示出了同步磁阻電機(jī)的部分縱剖面,其具有定子2,定子在軸向方向上實(shí)施成疊片式的,其中在定子2的端側(cè)中布置有繞組頭3,其是未詳細(xì)示出的繞組系統(tǒng)的一部分,該繞組系統(tǒng)布置在定子2的槽4中。通過(guò)氣隙分開(kāi)地存在轉(zhuǎn)子10。如接下來(lái)詳細(xì)描述的,轉(zhuǎn)子10是在轉(zhuǎn)子10的每個(gè)端側(cè)上具有短路環(huán)14的磁阻電樞。該短路環(huán)14是該視圖未示出的導(dǎo)體棒的一部分,導(dǎo)體棒位于轉(zhuǎn)子10的相應(yīng)的凹槽中。在定子2和轉(zhuǎn)子10之間存在有電磁交互作用,其導(dǎo)致了轉(zhuǎn)子10的轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)而導(dǎo)致軸8繞著軸線7的轉(zhuǎn)動(dòng)。

定子2位于殼體6中,其又借助于軸承9支撐在軸8上。為了保障足夠的冷卻,原則上示出通風(fēng)裝置12,其經(jīng)由虛線示出的轉(zhuǎn)子10中的軸向的冷卻通道11和定子2中的冷卻通道5實(shí)現(xiàn)空氣交換進(jìn)而實(shí)現(xiàn)磁阻電機(jī)1的熱交換。

圖2示出了轉(zhuǎn)子10的側(cè)視圖,其在該實(shí)施方案中實(shí)施為四極的,其中,四極通過(guò)導(dǎo)磁部段15和阻磁部16的布置形成。阻磁部16在該實(shí)施方式中具有中間支撐接片17,以便能夠吸收在磁阻電機(jī)1的運(yùn)行中的徑向力、特別是離心力。經(jīng)由軸孔18使得軸8與轉(zhuǎn)子10抗扭地連接。短路環(huán)14位于轉(zhuǎn)子10的徑向外部的端部中,直接與轉(zhuǎn)子10的端側(cè)接觸。

然而,短路環(huán)14也能夠通過(guò)以下方式與轉(zhuǎn)子10的端側(cè)間隔開(kāi)地布置,即設(shè)置中間元件,其軸向地布置在短路環(huán)14和疊片組13的端側(cè)之間。該不導(dǎo)電的中間元件在制造之后移除或保留在轉(zhuǎn)子10上。

圖3示出了切開(kāi)轉(zhuǎn)子10的轉(zhuǎn)子10的縱剖面透視圖,其中,在此與圖2的上述視圖相反的是,短路環(huán)14如何軸向地越過(guò)轉(zhuǎn)子10的端側(cè)伸出,而不直接抵靠在轉(zhuǎn)子的端側(cè)上。在此,現(xiàn)在也示出的是,如何從短路環(huán)14出發(fā),導(dǎo)體棒19延伸經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)子10的疊片組13的共同的軸向長(zhǎng)度。

圖4作為前述附圖的補(bǔ)充現(xiàn)在示出的是,在疊片組13的區(qū)域中導(dǎo)體棒19位于徑向的支撐接片20之中,并且現(xiàn)在僅短路環(huán)14軸向地在轉(zhuǎn)子10的疊片組13之外。

圖5在轉(zhuǎn)子10的橫截面中示出了四極的轉(zhuǎn)子10的另一個(gè)疊片截面,其示出了沒(méi)有中間支撐接片17的阻磁部16。否則,疊片截面對(duì)應(yīng)之前的附圖的疊片截面。在此現(xiàn)在注意的是,根據(jù)本發(fā)明僅在阻磁部段16的徑向外部的端部中存在導(dǎo)電材料。導(dǎo)電材料現(xiàn)在經(jīng)由在圖6中原理性地示出的方法到達(dá)這個(gè)或這些阻磁部段16的這些外部的位置上。也就是說(shuō),通過(guò)在短路環(huán)14的區(qū)域中布置有短路環(huán)殼23,短路環(huán)殼與轉(zhuǎn)子10的端側(cè)齊平地封閉并且因此能夠以液體導(dǎo)電材料填充,該液體導(dǎo)電材料分布在相應(yīng)的阻磁部段16的轉(zhuǎn)子10的疊片組13的軸向長(zhǎng)度上。

通過(guò)裝置的以及轉(zhuǎn)子10的疊片組13的轉(zhuǎn)動(dòng)22和/或擺動(dòng)運(yùn)動(dòng),現(xiàn)在將液體導(dǎo)電材料分布在阻磁部段16的外部徑向邊緣上。因此獲得的導(dǎo)體棒的截面分別通過(guò)所采用的導(dǎo)電材料的量來(lái)預(yù)設(shè),所采用的導(dǎo)電材料又形成導(dǎo)體棒的內(nèi)直徑21。

附加地,在對(duì)阻磁部段16中的導(dǎo)體材料進(jìn)行冷卻之后能夠?qū)⑵渌?相同或類似的-填充材料給入到短路環(huán)殼23中,以便實(shí)現(xiàn)短路環(huán)14的所期望的截面和/或?qū)щ娦浴?/p>

這樣的同步磁阻電機(jī)1特別地用于通風(fēng)裝置或壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)器、然而也在不同的應(yīng)用方案的成組驅(qū)動(dòng)器中使用。

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