CH363412A - Rotor pour moteur à induction à entrefer annulaire plat - Google Patents

Rotor pour moteur à induction à entrefer annulaire plat

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CH363412A
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Henry-Baudot Jacques
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S E A Societe D Electronique E
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/16Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors
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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)

  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.
CH186661A 1960-02-25 1961-02-16 Rotor pour moteur à induction à entrefer annulaire plat CH363412A (fr)

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US3221196A (en) 1965-11-30

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