轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法技术

技术编号:13424523 阅读:52 留言:0更新日期:2016-07-29 10:27
本发明专利技术提供一种轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法,属于电动汽车电机电器技术领域,瓦片永磁钢固定在转子铁芯的内圆上、矩形永磁钢内嵌在转子铁芯的长方形径向槽内,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的问题,保证永磁钢不失磁,同时轮毂驱动电机转子磁场由径向磁场和切向磁场共同提供,磁场强度大,输出功率高,具有高效率、高功率密度、结构紧凑、工作可靠等特点。

【技术实现步骤摘要】


本专利技术提供一种轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法,属于电动汽车电机电器


技术介绍

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。

技术实现思路

本专利技术的目的是提供一种能克服上述缺陷,瓦片永磁钢固定在转子铁芯的内圆上、矩形永磁钢内嵌在转子铁芯的长方形径向槽内,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轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法,其
技术实现思路
为:
轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法,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长方形径向槽,长方形径向槽的内边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,长方形径向槽的底端与转子冲片的内圆之间有1.5mm的不连通部分,每个长方形径向槽的外边为直线,在每个长方形径向槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,切向矩形槽的内端与长方形径向槽的外端连通,切向矩形槽的长度比长方形径向槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽的宽度为1mm,切向矩形槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,扇环形槽的外端与转子冲片外圆之间有3mm的不连通部分,相邻的扇环形槽不连通,不连通部分的最小尺寸为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,在相邻的两个长方形径向槽的内端中间设有贯穿转子冲片厚度的圆孔,每一个圆孔的圆心均在同一圆周上,圆孔的内端与转子冲片的内圆之间不连通,不连通的最小尺寸为2mm,圆孔的直径大于螺钉的直径,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,转子冲片由穿过转子冲片上圆孔的铁铆钉铆接形成转子铁芯;
将矩形永磁钢按相邻的两片矩形永磁钢的N极与N极相对、S极与S极相对的方式依次安装在长方形径向槽内,再将瓦片永磁钢按内侧面的极性与两片相邻的矩形永磁钢形成的极性相同的方式且由螺钉通过极靴依次固定在转子铁芯上,转子铁芯固定在轮毂式机壳的内圆中,完成轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子的装配。
本专利技术与现有技术相比,瓦片永磁钢固定在转子铁芯的内圆上、矩形永磁钢内嵌在转子铁芯的长方形径向槽内,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的问题,保证永磁钢不失磁,同时轮毂驱动电机转子磁场由径向磁场和切向磁场共同提供,磁场强度大,输出功率高,具有高效率、高功率密度、结构紧凑、工作可靠等特点。
附图说明
图1是本专利技术的生产工序流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本专利技术作进一步说明:
轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法,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长方形径向槽,长方形径向槽的内边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,长方形径向槽的底端与转子冲片的内圆之间有1.5mm的不连通部分,每个长方形径向槽的外边为直线,在每个长方形径向槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,切向矩形槽的内端与长方形径向槽的外端连通,切向矩形槽的长度比长方形径向槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽的宽度为1mm,切向矩形槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,扇环形槽的外端与转子冲片外圆之间有3mm的不连通部分,相邻的扇环形槽不连通,不连通部分的最小尺寸为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,在相邻的两个长方形径向槽的内端中间设有贯穿转子冲片厚度的圆孔,每一个圆孔的圆心均在同一圆周上,圆孔的内端与转子冲片的内圆之间不连通,不连通的最小尺寸为2mm,圆孔的直径大于螺钉的直径,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,转子冲片由穿过转子冲片上圆孔的铁铆钉铆接形成转子铁芯;
将矩形永磁钢按相邻的两片矩形永磁钢的N极与N极相对、S极与S极相对的方式依次安装在长方形径向槽内,再将瓦片永磁钢按内侧面的极性与两片相邻的矩形永磁钢形成的极性相同的方式且由螺钉通过极靴依次固定在转子铁芯上,转子铁芯固定在轮毂式机壳的内圆中,完成轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子的装配。
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【技术保护点】
一种轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法,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长方形径向槽,长方形径向槽的内边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,长方形径向槽的底端与转子冲片的内圆之间有1.5mm的不连通部分,每个长方形径向槽的外边为直线,在每个长方形径向槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,切向矩形槽的内端与长方形径向槽的外端连通,切向矩形槽的长度比长方形径向槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽的宽度为1mm,切向矩形槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,扇环形槽的外端与转子冲片外圆之间有3mm的不连通部分,相邻的扇环形槽不连通,不连通部分的最小尺寸为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,在相邻的两个长方形径向槽的内端中间设有贯穿转子冲片厚度的圆孔,每一个圆孔的圆心均在同一圆周上,圆孔的内端与转子冲片的内圆之间不连通,不连通的最小尺寸为2mm,圆孔的直径大于螺钉的直径,将转子冲片按毛刺朝一个方向的方式叠压,转子冲片由穿过转子冲片上圆孔的铁铆钉铆接形成转子铁芯;将矩形永磁钢按相邻的两片矩形永磁钢的N极与N极相对、S极与S极相对的方式依次安装在长方形径向槽内,再将瓦片永磁钢按内侧面的极性与两片相邻的矩形永磁钢形成的极性相同的方式且由螺钉通过极靴依次固定在转子铁芯上,转子铁芯固定在轮毂式机壳的内圆中,完成轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子的装配。...

【技术特征摘要】
1.一种轮毂驱动电机表贴径向与内嵌切向永磁钢转子生产方法,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长方形径向槽,长方形径向槽的内边为凸圆弧,凸圆弧的拱高为1mm,长方形径向槽的底端与转子冲片的内圆之间有1.5mm的不连通部分,每个长方形径向槽的外边为直线,在每个长方形径向槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的切向矩形槽,切向矩形槽的内端与长方形径向槽的外端连通,切向矩形槽的长度比长方形径向槽的宽度小0.6mm,切向矩形槽的宽度为1mm,切向矩形槽的外端设有贯穿转子冲片厚度的扇环形槽,扇环形槽的内端与切向矩形槽的外端连通,扇环形槽的外端与转子冲片外圆之间有3mm的不连通部分,相邻的扇环形槽不连通,不连通部分的最小尺寸为...

【专利技术属性】
技术研发人员:张学义史立伟刚宪约李迪李波
申请(专利权)人:山东理工大学
类型:发明
国别省市:山东;37

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