隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法(发明专利)

专利号:CN201610311805.7

申请人:张学义

  • 公开号:CN105811686A
  • 申请日期:20160512
  • 公开日期:20160727
专利名称: 隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法
专利名称(英文): Invisible magnetic pole and the built-in combined magnetic pole drive motor rotor production method
专利号: CN201610311805.7 申请时间: 20160512
公开号: CN105811686A 公开时间: 20160727
申请人: 张学义
申请地址: 255049 山东省淄博市张店区张周路12号山东理工大学交通与车辆工程学院
发明人: 张学义; 马清芝; 田广东; 史立伟; 刘从臻
分类号: H02K15/03 主分类号: H02K15/03
代理机构: 代理人:
摘要: 本发明提供一种隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,属于电动汽车电机电器技术领域,矩形永磁钢分别内嵌在转子铁芯的第一长方形槽和第二长方形槽内,驱动电机转子磁场由永磁钢提供,该结构为转子磁旁路结构,能够有效防止永磁钢在冲击电流的电枢反应作用下产生不可逆退磁的问题,保证永磁钢不失磁,无电励磁绕组,电能消耗少,无碳刷滑环结构,故障率低,具有结构紧凑,工作可靠等特点。
摘要(英文): The present invention provides a hidden magnetic pole and the built-in combined magnetic pole drive motor rotor production method, which belongs to the technical field of electrical motor of the electric vehicle, a rectangular permanent magnet steel are respectively embedded in the rotor iron core of rectangular slots 1st and 2nd long square groove, the driving motor rotor magnetic field by the projecting body to provide, the structure is the pumping structure of the bypass, can effectively prevent the projecting body in the impulse current of the armature reaction effect the problem of irreversible demagnetization, does not lose the permanent magnet steel, no electric excitation winding, electric energy consumption is less, the structure of carbon-free brush slip ring, low failure rate, has the advantages of compact structure, reliable operation, and the like.
  • 商标交易流程
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一种隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,其特征在于:冲剪圆环形转子冲片,转子冲片上均布有偶数个贯穿转子冲片厚度的形状和大小完全相同的第一长方形槽,第一长方形槽为径向结构,第一长方形槽的外边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,第一长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,每隔两个第一长方形槽设有贯穿转子冲片厚度的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽且倒“八”字形槽在相邻的两个第一长方形槽外端的中间,形成倒“八”字形的两个第二长方形槽的内端不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,第二长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,第二长方形槽与第一长方形槽不连通,第二长方形槽外端的内外和内端的外边均为凸圆弧,凸圆弧的拱高均为1mm,每个第一长方形槽的内边为直线,在每个第一长方形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,第一长方形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,切向矩形槽的长度比第一长方形槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽宽度为1mm,在每个切向矩形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的外端与切向矩形槽的内端连通,扇环形槽的内端与圆环形转子冲片的内圆不连通,相邻的扇环形槽不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,扇环形槽作为隔磁气隙沿转子冲片直径方向的宽度在3mm~5mm之间,转子冲片外圆上开有W型坡口,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,采用氩弧焊的方式焊接叠压后转子冲片W型坡口的中间部分,形成转子铁芯;将完全相同的两片第一矩形永磁钢分别安放在转子铁芯上的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽两侧的两个第一长方形槽内且两片第一矩形永磁钢相对的侧面极性均为N极,然后将完全相同的两片第二矩形永磁钢分别安放在转子铁芯的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽内且两片第二矩形永磁钢的外侧均为N极,相邻的S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢的S极和第二矩形永磁钢的S极均通过转子铁芯引到S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢中间部分的转子铁芯上,形成隐形磁极的S极,转子铁芯压装在轴上,形成N极、S极间隔排列的隐形磁极转子,完成隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子的装配。

1.一种隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,其特征在于:冲剪圆环形转子冲片,转子冲片上均布有偶数个贯穿转子冲片厚度的形状和大小完全相同的第一长方形槽,第一长方形槽为径向结构,第一长方形槽的外边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,第一长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,每隔两个第一长方形槽设有贯穿转子冲片厚度的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽且倒“八”字形槽在相邻的两个第一长方形槽外端的中间,形成倒“八”字形的两个第二长方形槽的内端不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,第二长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,第二长方形槽与第一长方形槽不连通,第二长方形槽外端的内外和内端的外边均为凸圆弧,凸圆弧的拱高均为1mm,每个第一长方形槽的内边为直线,在每个第一长方形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,第一长方形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,切向矩形槽的长度比第一长方形槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽宽度为1mm,在每个切向矩形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的外端与切向矩形槽的内端连通,扇环形槽的内端与圆环形转子冲片的内圆不连通,相邻的扇环形槽不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,扇环形槽作为隔磁气隙沿转子冲片直径方向的宽度在3mm~5mm之间,转子冲片外圆上开有W型坡口,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,采用氩弧焊的方式焊接叠压后转子冲片W型坡口的中间部分,形成转子铁芯; 将完全相同的两片第一矩形永磁钢分别安放在转子铁芯上的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽两侧的两个第一长方形槽内且两片第一矩形永磁钢相对的侧面极性均为N极,然后将完全相同的两片第二矩形永磁钢分别安放在转子铁芯的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽内且两片第二矩形永磁钢的外侧均为N极,相邻的S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢的S极和第二矩形永磁钢的S极均通过转子铁芯引到S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢中间部分的转子铁芯上,形成隐形磁极的S极,转子铁芯压装在轴上,形成N极、S极间隔排列的隐形磁极转子,完成隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子的装配。

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一种隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,其特征在于:冲剪圆环形转子冲片,转子冲片上均布有偶数个贯穿转子冲片厚度的形状和大小完全相同的第一长方形槽,第一长方形槽为径向结构,第一长方形槽的外边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,第一长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,每隔两个第一长方形槽设有贯穿转子冲片厚度的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽且倒“八”字形槽在相邻的两个第一长方形槽外端的中间,形成倒“八”字形的两个第二长方形槽的内端不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,第二长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,第二长方形槽与第一长方形槽不连通,第二长方形槽外端的内外和内端的外边均为凸圆弧,凸圆弧的拱高均为1mm,每个第一长方形槽的内边为直线,在每个第一长方形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,第一长方形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,切向矩形槽的长度比第一长方形槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽宽度为1mm,在每个切向矩形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的外端与切向矩形槽的内端连通,扇环形槽的内端与圆环形转子冲片的内圆不连通,相邻的扇环形槽不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,扇环形槽作为隔磁气隙沿转子冲片直径方向的宽度在3mm~5mm之间,转子冲片外圆上开有W型坡口,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,采用氩弧焊的方式焊接叠压后转子冲片W型坡口的中间部分,形成转子铁芯;将完全相同的两片第一矩形永磁钢分别安放在转子铁芯上的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽两侧的两个第一长方形槽内且两片第一矩形永磁钢相对的侧面极性均为N极,然后将完全相同的两片第二矩形永磁钢分别安放在转子铁芯的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽内且两片第二矩形永磁钢的外侧均为N极,相邻的S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢的S极和第二矩形永磁钢的S极均通过转子铁芯引到S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢中间部分的转子铁芯上,形成隐形磁极的S极,转子铁芯压装在轴上,形成N极、S极间隔排列的隐形磁极转子,完成隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子的装配。
原文:

1.一种隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,其特征在于:冲剪圆环形转子冲片,转子冲片上均布有偶数个贯穿转子冲片厚度的形状和大小完全相同的第一长方形槽,第一长方形槽为径向结构,第一长方形槽的外边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,第一长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,每隔两个第一长方形槽设有贯穿转子冲片厚度的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽且倒“八”字形槽在相邻的两个第一长方形槽外端的中间,形成倒“八”字形的两个第二长方形槽的内端不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,第二长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,第二长方形槽与第一长方形槽不连通,第二长方形槽外端的内外和内端的外边均为凸圆弧,凸圆弧的拱高均为1mm,每个第一长方形槽的内边为直线,在每个第一长方形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,第一长方形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,切向矩形槽的长度比第一长方形槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽宽度为1mm,在每个切向矩形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的外端与切向矩形槽的内端连通,扇环形槽的内端与圆环形转子冲片的内圆不连通,相邻的扇环形槽不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,扇环形槽作为隔磁气隙沿转子冲片直径方向的宽度在3mm~5mm之间,转子冲片外圆上开有W型坡口,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,采用氩弧焊的方式焊接叠压后转子冲片W型坡口的中间部分,形成转子铁芯; 将完全相同的两片第一矩形永磁钢分别安放在转子铁芯上的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽两侧的两个第一长方形槽内且两片第一矩形永磁钢相对的侧面极性均为N极,然后将完全相同的两片第二矩形永磁钢分别安放在转子铁芯的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽内且两片第二矩形永磁钢的外侧均为N极,相邻的S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢的S极和第二矩形永磁钢的S极均通过转子铁芯引到S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢中间部分的转子铁芯上,形成隐形磁极的S极,转子铁芯压装在轴上,形成N极、S极间隔排列的隐形磁极转子,完成隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子的装配。

翻译:
隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法

技术领域

本发明提供一种隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,属于电动汽车电机电器技术领域。

背景技术

目前电动汽车上采用的永磁驱动电机转子的生产方法大多采用永磁体外嵌入式结构,如现有技术,专利名称:无刷直流电机转子,专利号:ZL200920116549.1,公开了如下技术方案,包括转子铁芯、转轴和永磁体,转子铁芯由冲片叠加组成并连成一体,转轴与转子铁芯固定连接,转子铁芯的外表面均匀分布有偶数个T形楔块,相邻T形楔块之间构成插槽,永磁体对应镶嵌在插槽内,该结构转子的永磁体直接面对气隙,在冲击电流的电枢反应作用下,可能产生不可逆退磁,永磁体一旦形成不可逆退磁,驱动电机效率降低、功率、扭矩迅速下降,其使用性能有待于进一步改进。

发明内容

本发明的目的是提供一种能克服上述缺陷,矩形永磁钢分别内嵌在转子铁芯的第一长方形槽和第二长方形槽内,该结构为转子磁旁路结构,能够有效防止永磁钢在冲击电流的电枢反应作用下产生不可逆退磁问题,保证永磁钢不失磁的隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,其技术内容为:

隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,其特征在于:冲剪圆环形转子冲片,转子冲片上均布有偶数个贯穿转子冲片厚度的形状和大小完全相同的第一长方形槽,第一长方形槽为径向结构,第一长方形槽的外边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,第一长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,每隔两个第一长方形槽设有贯穿转子冲片厚度的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽且倒“八”字形槽在相邻的两个第一长方形槽外端的中间,形成倒“八”字形的两个第二长方形槽的内端不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,第二长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,第二长方形槽与第一长方形槽不连通,第二长方形槽外端的内外和内端的外边均为凸圆弧,凸圆弧的拱高均为1mm,每个第一长方形槽的内边为直线,在每个第一长方形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,第一长方形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,切向矩形槽的长度比第一长方形槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽宽度为1mm,在每个切向矩形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的外端与切向矩形槽的内端连通,扇环形槽的内端与圆环形转子冲片的内圆不连通,相邻的扇环形槽不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,扇环形槽作为隔磁气隙沿转子冲片直径方向的宽度在3mm~5mm之间,转子冲片外圆上开有W型坡口,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,采用氩弧焊的方式焊接叠压后转子冲片W型坡口的中间部分,形成转子铁芯;

将完全相同的两片第一矩形永磁钢分别安放在转子铁芯上的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽两侧的两个第一长方形槽内且两片第一矩形永磁钢相对的侧面极性均为N极,然后将完全相同的两片第二矩形永磁钢分别安放在转子铁芯的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽内且两片第二矩形永磁钢的外侧均为N极,相邻的S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢的S极和第二矩形永磁钢的S极均通过转子铁芯引到S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢中间部分的转子铁芯上,形成隐形磁极的S极,转子铁芯压装在轴上,形成N极、S极间隔排列的隐形磁极转子,完成隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子的装配。

本发明与现有技术相比,矩形永磁钢分别内嵌在转子铁芯的第一长方形槽和第二长方形槽内,驱动电机转子磁场由永磁钢提供,该结构为转子磁旁路结构,能够有效防止永磁钢在冲击电流的电枢反应作用下产生不可逆退磁的问题,保证永磁钢不失磁,无电励磁绕组,电能消耗少,无碳刷滑环结构,故障率低,具有结构紧凑,工作可靠等特点。

附图说明

图1是本发明的生产工序流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步说明:

隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子生产方法,其特征在于:冲剪圆环形转子冲片,转子冲片上均布有偶数个贯穿转子冲片厚度的形状和大小完全相同的第一长方形槽,第一长方形槽为径向结构,第一长方形槽的外边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,第一长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,每隔两个第一长方形槽设有贯穿转子冲片厚度的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽且倒“八”字形槽在相邻的两个第一长方形槽外端的中间,形成倒“八”字形的两个第二长方形槽的内端不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,第二长方形槽的外端与转子冲片的外圆之间有1.5mm的不连通部分,第二长方形槽与第一长方形槽不连通,第二长方形槽外端的内外和内端的外边均为凸圆弧,凸圆弧的拱高均为1mm,每个第一长方形槽的内边为直线,在每个第一长方形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,第一长方形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,切向矩形槽的长度比第一长方形槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽宽度为1mm,在每个切向矩形槽的内端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的外端与切向矩形槽的内端连通,扇环形槽的内端与圆环形转子冲片的内圆不连通,相邻的扇环形槽不连通,不连通的最小尺寸为1.5mm,扇环形槽作为隔磁气隙沿转子冲片直径方向的宽度在3mm~5mm之间,转子冲片外圆上开有W型坡口,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,采用氩弧焊的方式焊接叠压后转子冲片W型坡口的中间部分,形成转子铁芯;

将完全相同的两片第一矩形永磁钢分别安放在转子铁芯上的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽两侧的两个第一长方形槽内且两片第一矩形永磁钢相对的侧面极性均为N极,然后将完全相同的两片第二矩形永磁钢分别安放在转子铁芯的由两个第二长方形槽形成的倒“八”字形槽内且两片第二矩形永磁钢的外侧均为N极,相邻的S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢的S极和第二矩形永磁钢的S极均通过转子铁芯引到S极与S极相对的两片第一矩形永磁钢中间部分的转子铁芯上,形成隐形磁极的S极,转子铁芯压装在轴上,形成N极、S极间隔排列的隐形磁极转子,完成隐形磁极与内置组合式磁极驱动电机转子的装配。

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