CH363412A - Rotor pour moteur à induction à entrefer annulaire plat - Google Patents
Rotor pour moteur à induction à entrefer annulaire platInfo
- Publication number
- CH363412A CH363412A CH186661A CH186661A CH363412A CH 363412 A CH363412 A CH 363412A CH 186661 A CH186661 A CH 186661A CH 186661 A CH186661 A CH 186661A CH 363412 A CH363412 A CH 363412A
- Authority
- CH
- Switzerland
- Prior art keywords
- magnetic
- rotor
- rotor according
- conductive
- studs
- Prior art date
Links
- 230000006698 induction Effects 0.000 title claims description 5
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 claims description 11
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 230000001788 irregular Effects 0.000 claims description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 2
- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K17/00—Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
- H02K17/02—Asynchronous induction motors
- H02K17/16—Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K17/00—Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
- H02K17/02—Asynchronous induction motors
- H02K17/16—Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors
- H02K17/18—Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors having double-cage or multiple-cage rotors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Induction Machinery (AREA)
- Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
- Linear Motors (AREA)
Description
Rotor pour moteur<B>à</B> induction<B>à</B> entrefer annulaire plat La présente invention a pour objet un rotor pour moteur<B>à</B> induction<B>à</B> entrefer annulaire plat, qui n'introduit aucune modulation parasite du flux magnétique et qui est, de plus, d'une efficacité accrue au point de vue de l'induction dans l'entrefer, tout en étant d'une grande simplicité d'exécution.
Ce rotor est caractérisé en ce qu'il comprend une partie en matière conductrice non magnétique cons tituant des circuits en forme de boucles continues et jointives définissant une puralité de trajets conduc teurs d'orientation générale sensiblement radiale pour chacun d'eux, chaque boucle entourant un élément en matière magnétique, lesdits éléments en matière magnétique étant constitués par des plots noyés dans ladite matière conductrice non magnétique et dont les surfaces affleurent au moins l'une des faces de cette partie en matière conductrice non magnétique.
Un tel rotor peut être réalisé de diverses maniè res<B>:</B> soit par perçage d'un disque plein de matériau conducteur et non magnétique et remplissage des perçages par des plots de matériau magnétique (et conducteur de préférence), soit par usinage au con traire d'un disque plein ou en tôle spiralée en maté riau magnétique (et conducteur) pour<B>y</B> dégager les plots, et remplissage des creux entre plots par un matériau plus conducteur et non magnétique. La seconde modalité paraît préférable car elle assure, par le fait de la paroi arrière continue, une meilleure résistance mécanique que celle que présente un dis que<B>à</B> nombreuses perforations complètes.
Les formes géométriques des plots peuvent être variées<B>à</B> volonté, ainsi que leurs dimensions, même dans un se-al rotor, mais on a évidemment intérêt, sans inconvénient fonctionnel d'ailleur, <B>à</B> les établir de configurations simples, par exemple circulaire ou sectorale, pour faciliter la prédétermination des rap ports des surfaces et des volumes des deux matériaux utilisés dans le rotor.
Un rotor du genre considéré étant en forme de couronne, il est normal, bien que non impé ratif, de distribuer les plots selon plusieurs couronnes concentriques.<B>Il</B> suffira alors<B>de</B> prévoir les nombres de plots dans, ces couronnes, premiers entre, eux ou multiples de nombres premiers entre eux. Cette con dition établit une distribution irrégulière des plots magnétiques dans la surface conductrice non magné tique dans le sens radial. Il s'ensuit donc des trajets conducteurs tortueux, en boucles fermées continues dont les formes et espacements varient sur la surface d'entrefer du rotor. On pourrait aussi bien rendre encore plus irrégulière la distribution des plots afin d'accroître l'irrégularité de leur distribution sur la surface du rotor, donc l'irrégularité de ces trajets conducteurs.
Le dessi annexé représente schématiquement,<B>à</B> titre d'exemple, deux formes d'exécution du rotor objet de rinvention.
La fig. <B>1</B> est une vue partielle de face<B>de</B> l'une et de l'autre de ces formes d'exécution.
Les fig. 2 et<B>3</B> sont deux coupes selon la ligne a-a de la fig. <B>1</B> se rapportant respectivement<B>à</B> la première forme d'exécution, dans laquelle les plots magnétiques traversent entièrement le matériau non magnétique, et<B>à</B> la seconde forme d'exécution, dans laquelle ces plots font corps avec une paroi magnéti que arrière.
Sur la demi-vue de la fig. <B>1,</B> qui montre la face côté entrefer du rotor, on a indiqué trois séries de plots magnétiques<B>29, 30</B> et<B>31</B> dont les extrémités affleurent la surface d'un disque en matériau con- ducteur <B>32.</B> Les plots sont dans cet exemple circulai res et d'aires individuelles sensiblement égales, ce qui,<U>comme</U> dit, n'est pas impératif<B>;
</B> ils pourraient être de plus en plus grande surface individuelle quand on va du centre au pourtour de rélément annulaire, afin que, par exemple, dans des bandes en forme de couronne de même largeur de l!élément, les rapports des surfaces du cuivre<B>(32)</B> et du fer (les plots<B>29,</B> <B>30, 31)</B> soient sensiblement les mêmes. La distribu tion des plots est telle que la couronne extérieure comprend<B>27</B> plots<B>(3</B> fois neuf plots), la couronne intermédiaire 21<B>(3</B> fois sept plots) et la couronne intérieure<B>15 (3</B> fois cinq plots), les nombre<B>9, 7</B> et<B>5</B> étant premiers entre eux. La configuration des plots pourrait être différente, en forme de secteur annulaire par exemple ou oblongue.
Sur la fig. 2, on voit un disque plein<B>32,</B> en un matériau tel que le cuivre, traversé par des barres formant les plots magnétiques, en fer ou en acier doux par exemple. La réalisation du rotor consiste<B>à</B> percer le disque et<B>à</B> mettre en place,<B>à</B> force, des <B> </B> clous<B>></B> magnétiques (ou des rivets pour améliorer leur fixation dans le cuivre).
Sur la fig. <B>3</B> on voit un disque magnétique<B>33</B> qui a été usiné, par toute voie mécanique et (ou) chimique appropriée,<B>de</B> manière<B>à</B> présenter des pitons constituant les plots susdits, autour desquels et jusquà affleurement de leurs faces avant a été déposé, par voie électrochimique par exemple, un matériau conducteur non magnétique<B>32,</B> ou sur les quels a été enfilé<B>à</B> force, par les trous correspon dants aux pitons, un disque en un matériau non magnétique. Le disque<B>33</B> pourrait (Tailleurs porter des pitons sur ses deux faces et supporter évidem ment le matériau non magnétique également sur ses deux faces.
Ce disque peut être plein ou peut être feuilleté<B>;</B> dans ce dernier cas, ses pitons peuvent être formés par usinage<B>à</B> partir (Tune tôle spiralée.
Les rapports des surfaces et des volumes des matériaux magnétique et non magnétique peuvent être différents pour chaque cas particulier de réali sation<B>;</B> par exemple les rapports de ces volumes et de ces surfaces peuvent être égaux.
Claims (1)
- <B>REVENDICATION</B> Rotor pour moteur<B>à</B> induction<B>à</B> entrefer annu laire plat, caractérisé en ce qu'il comprend une partie en matière conductrice non magnétique constituant des circuits en forme de boucles continues et jointives définissant une pluralité de trajets conducteurs d'orientation générale sensiblement radiale pour cha cun d'eux, chaque boucle entourant un élément en matière magnétique, lesdits éléments en matière ma gnétique étant constitués par des plots noyés dans ladite matiùrc conductrice non magnétique et dont les surfaces affleurent au moins l'une des faces de cet-te partie en matière conductrice non magnétique.SOUS-REVENDICATIONS <B>1.</B> Rotor selon la revendication, caractérisé en ce que lesdits plots sont indépendants les uns des autres et leurs surfaces affleurent les deux faces de ladite partie conductrice. 2. Rotor selon la sous-revendication <B>1,</B> caractérisé en ce que lesdits plots sont rivés dans des perfora tions d'un disque constituant ladite partie conduc trice. <B>3.</B> Rotor selon la revendication, caractérisé en ce que lesdits plots sont emmanchés dans des trous d'un disque constituant ladite partie conductrice, la profondeur de ces trous étant inférieure<B>à</B> l'épaisseur du disque. 4. Rotor selon la revendication, caractérisé en ce que lesdits plots font corps avec un disque magnéti que avec lequel ils constituent une seule pièce magné tique.<B>5.</B> Rotor selon la sous-revendication 4, caracté risé en ce qu'une des faces du disque magnétique constitue l'une des faces du rotor. <B>6.</B> Rotor selon la sous-revendication 4, caracté risé en ce que ledit disque magnétique est pourvu de plots sur ses deux faces et est noyé dans ladite partie conductrice. <B>7.</B> Rotor selon la revendication, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur plusieurs cercles con centriques. <B>8.</B> Rotor selon la sous-revendication <B>7,</B> caracté risé en ce que le nombre des plots disposés sur cha cun desdits cercles est divisible par au moins un nombre entier par lequel aucun des nombres des plots disposés sur les autres cercles n'est divisible.<B>9.</B> Rotor selon la revendication, caractérisé en ce que les plots magnétiques sont distribués dans la matière conductrice pour<B>y</B> définir des trajets con ducteurs irréguliers en forme et espacements relatifs dans le sens perpendiculaire<B>à</B> l'axe du rotor tout au moins.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR819799 | 1960-02-25 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH363412A true CH363412A (fr) | 1962-07-31 |
Family
ID=8725946
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH186661A CH363412A (fr) | 1960-02-25 | 1961-02-16 | Rotor pour moteur à induction à entrefer annulaire plat |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US3221196A (fr) |
| CH (1) | CH363412A (fr) |
| GB (1) | GB974084A (fr) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3700942A (en) * | 1971-02-03 | 1972-10-24 | Max Alth | Self-starting synchronous motors |
| GB2141290B (en) * | 1983-03-10 | 1987-05-20 | James Millington | Improvements in and relating to induction motors |
| JPS61196509A (ja) * | 1985-02-27 | 1986-08-30 | Hitachi Ltd | 電磁部材の製造方法 |
| US4757224A (en) * | 1985-04-26 | 1988-07-12 | Magnetics Research International Corp. | Full flux reversal variable reluctance machine |
| US4639626A (en) * | 1985-04-26 | 1987-01-27 | Magnetics Research International Corporation | Permanent magnet variable reluctance generator |
| US4822032A (en) * | 1987-04-23 | 1989-04-18 | Whitmore Henry B | Exercise machine |
| US5818141A (en) * | 1996-09-05 | 1998-10-06 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Squirrel cage type electric motor rotor assembly |
| KR100421384B1 (ko) * | 2001-09-22 | 2004-03-09 | 엘지전자 주식회사 | 유도 전동기의 회전자 |
| DE102022128250B3 (de) | 2022-10-25 | 2024-03-21 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Herstellvorrichtung und Herstellverfahren für eine Induktionseinrichtung |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1748753A (en) * | 1925-07-30 | 1930-02-25 | Bowie Augustus Jesse | Electromagnetic power-transmission mechanism |
| US2617052A (en) * | 1949-10-22 | 1952-11-04 | Electro Mecanique De Laveyron | Electric brake |
| US2929946A (en) * | 1956-08-27 | 1960-03-22 | Honeywell Regulator Co | Motor element and method of manufacture therefor |
-
1960
- 1960-08-12 US US49246A patent/US3221196A/en not_active Expired - Lifetime
-
1961
- 1961-02-13 GB GB5302/61A patent/GB974084A/en not_active Expired
- 1961-02-16 CH CH186661A patent/CH363412A/fr unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB974084A (en) | 1964-11-04 |
| US3221196A (en) | 1965-11-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CH363412A (fr) | Rotor pour moteur à induction à entrefer annulaire plat | |
| FR2575232A1 (fr) | Procede de fabrication d'un rotor pour pompes rotatives a fluides | |
| FR2617327A1 (fr) | Transformateur torique a dispositif d'auto-induction integre | |
| WO1998035422A9 (fr) | Arbre de rotor d'une machine electrique synchrone | |
| CA2363201C (fr) | Virole interne de stator | |
| FR2501807A1 (fr) | Connecteurs pour pieces de bois ou analogues et leurs applications | |
| FR2574024A1 (fr) | Roue de vehicule permettant un reglage manuel de la voie | |
| FR2596824A1 (fr) | Dispositif d'assemblage a tenon et a mortaise de deux elements structuraux identiques | |
| US3762012A (en) | Wheel manufacture | |
| FR2876169A1 (fr) | Element de cage de roulement | |
| FR2576342A1 (fr) | Noeud pour l'assemblage radial de barres d'une charpente metallique reticulee | |
| EP3937734B1 (fr) | Objet decoratif de type trophee personnalisable | |
| CH339660A (fr) | Machine à courants de Foucault | |
| CH322758A (fr) | Bâche spirale de machine hydraulique | |
| FR2477755A1 (fr) | Piece d'ecartement pour un element combustible, en particulier d'un reacteur surregenerateur ou d'un reacteur surconvertisseur | |
| FR2509896A1 (fr) | Caisson de gainage avec pieces d'espacement pour surregenerateurs rapides | |
| BE643413A (fr) | ||
| FR3162067A1 (fr) | Ensemble palier de butée à rangées multiples doté d’une cage en sigma | |
| FR2846482A1 (fr) | Rotor pour machine electrique tournante a double excitation equipe de plots magnetiques formes chacun d'un element independant et machine electrique tournante a double excitation equipee de ce rotor | |
| FR2748669A1 (fr) | Boule pour jeu de boules, notamment pour la petanque | |
| FR2567501A1 (fr) | Perfectionnements dans la fabrication des tourets | |
| FR2713056A1 (fr) | Bague composée de plusieurs anneaux concentriques. | |
| JP2009273195A (ja) | レゾルバステータ構造 | |
| FR2809756A1 (fr) | Caillebotis | |
| CH449204A (fr) | Charpente métallique démontable en plusieurs éléments, notamment pour grue à tour |