一种绕线槽内设置液冷管道的开关磁阻电机制造技术

技术编号:19661116 阅读:57 留言:0更新日期:2018-12-06 01:19
本实用新型专利技术公开了一种绕线槽内设置液冷管道的开关磁阻电机,属于开关磁阻电机领域。该电机包括定子铁芯、转子铁芯、绕组、液冷管道,所述定子铁芯包括m个凸极,定子铁芯相邻的凸极之间形成绕线槽,转子铁芯包括n个凸极;其中,m≤n,且n≥8,定子铁芯凸极弧角为a,84°/n≤a≤132°/n;绕组绕装在定子铁芯的凸极上并占据绕线槽一定的空间,定子铁芯相邻凸极上的绕组之间形成容置空间,液冷管道穿插在各容置空间内。在与传统方法设计的凸极弧角及绕组匝数相同的情况下,本实用新型专利技术通过减少定子凸极数,从而增加了绕线槽空间,使得在绕线槽内设置液冷管道成为可能,液冷管道直接在电机内部靠近绕组进行热交换,从而提高了液冷效果。

A switched reluctance motor with liquid-cooled pipes in winding groove

The utility model discloses a switched reluctance motor with a liquid-cooled pipe in a winding groove, which belongs to the field of switched reluctance motor. The motor includes stator core, rotor core, winding and liquid-cooled pipeline. The stator core includes m salient poles, winding grooves are formed between adjacent salient poles of stator core, and the rotor core includes N salient poles. Among them, m is less than n, and N is more than 8, the salient arc angle of stator core is a, 84 degree/n is less than a < 132 degree/n; the winding is installed in stator core. The salient pole of the stator occupies a certain space of the winding groove. The windings on the adjacent salient pole of the stator core form a space of accommodation, and the liquid-cooled pipe is inserted in the space of accommodation. With the same salient arc angle and winding turns designed by the traditional method, the utility model increases the winding slot space by reducing the salient poles of the stator, thus making it possible to install a liquid-cooled pipeline in the winding slot. The liquid-cooled pipeline directly exchanges heat within the motor near the winding, thereby improving the liquid-cooled effect.

【技术实现步骤摘要】
一种绕线槽内设置液冷管道的开关磁阻电机
本技术涉及开关磁阻电机领域,尤其涉及一种绕线槽内设置液冷管道的开关磁阻电机。
技术介绍
现有的液冷电机一般将液冷管道设置在电机壳上,目的是降低绕组温度,避免绕组过热破坏绕组绝缘层,但由于绕组位于电机内部而液冷管道位于电机外部,绕组热量需要通过定子铁芯、电机壳传输到液冷介质,传热速度和效率均不理想。为了进一步加强散热效果,目前已有将液冷管道设置在电机内部的设想。在电机内部设置液冷管道,位置只有两个选择,一是定子铁芯轭部,一是定子铁芯绕线槽。对于外径、内径取值一样的定子铁芯,在同一额定参数要求下,在定子铁芯轭部设置液冷管道时,液冷管道占用一定的空间,且使得轭部内部空间不连续,影响轭部的导磁效果。当在定子铁芯绕线槽设置液冷管道时,普通定子绕线槽的截面积仅能满足放置绕组,放置液冷管道需要减少绕组的匝数,使电机的电枢功率减少。因此,现有的电机设计理论很难调和上述技术上的矛盾,这也是市面上的电机普遍将液冷管道设置在电机壳中的原因。将液冷管道设置在电机壳中似乎是一种共识,甚至已变成一种习惯性设计思维。现有的液冷开关磁阻电机在此习惯性思维的指导下,也是本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种绕线槽内设置液冷管道的开关磁阻电机,其特征在于,包括定子铁芯、转子铁芯、绕组、液冷管道,所述定子铁芯包括绕周向间隔设置的m个凸极,定子铁芯相邻的凸极之间形成绕线槽,单个绕线槽的圆弧长在整个定子铁芯圆周上所占的角度为槽弧角,所述转子铁芯包括绕周向间隔设置的n个凸极;其中,m≤n,且n≥8,所述定子铁芯单个凸极的圆弧长在整个定子铁芯圆周上所占的角度即凸极弧角为a,84°/n≤a≤132°/n;所述绕组绕装在所述定子铁芯的凸极上并占据绕线槽一定的空间,定子铁芯相邻凸极上的绕组之间形成容置空间,所述液冷管道穿插在各容置空间内。

【技术特征摘要】
1.一种绕线槽内设置液冷管道的开关磁阻电机,其特征在于,包括定子铁芯、转子铁芯、绕组、液冷管道,所述定子铁芯包括绕周向间隔设置的m个凸极,定子铁芯相邻的凸极之间形成绕线槽,单个绕线槽的圆弧长在整个定子铁芯圆周上所占的角度为槽弧角,所述转子铁芯包括绕周向间隔设置的n个凸极;其中,m≤n,且n≥8,所述定子铁芯单个凸极的圆弧长在整个定子铁芯圆周上所占的角度即凸极弧角为a,84°/n≤a≤132°/n;所述绕组绕装在所述定子铁芯的凸极上并占据绕线槽一定的空间,定子铁芯相邻凸极上的绕组之间形成容置空间,所述液冷管道穿插在各容置空间内。2.根据权利要求1所述的电机,其特征在于,所述电机为轴向布相等极结构开关磁阻电机,相数为q,q≥3并为自然数,其包含k个定子铁芯、k个转子铁芯、绕组、液冷管道,k=q,每个定子铁芯包括绕周向间隔设置的m个凸极,相邻的凸极之间形成绕线槽;每个转子铁芯凸极数为n,m=n≥8,m、n为偶数自然数,每个定子铁芯相邻凸极夹角为360°/n,k个定子铁芯和k个转子铁芯沿电机轴向成对分布,k个定子铁芯凸极对齐安装,k个转子铁芯凸极错位安装并形成相间机械角,相间机械角为360°/qn;每个定子铁芯凸极弧角为a,84°/n≤a≤132°/n;每个定子铁芯槽弧角为b,b=360°/m-a;所述绕组绕装在定子铁芯的凸极上并占据绕线槽一定的空间,相邻定子铁芯凸极上的绕组之间形成容置空间,k个定子铁芯上的容置空间正对,每k个正对的容置空间形成一个容置通道,所述液冷管道穿插在各容置通道内。3.根据权利要求1所述的电机,其特征在于,所述电机为各相凸极集中布置的开关磁阻电机,相数为q,q≥3并为自然数,其包含1个定子铁芯、1个转子铁芯、绕组、液冷管道,所述定子铁芯包括绕周向间隔设置的m个凸极,相邻的凸极之间形成绕线槽,转子铁芯的凸极数为n,m<n≥14,m、n为自然数;所述定子铁芯的凸极分j组集中布置,即组内凸极为同一相凸极,j≥2并为自然数,组内凸极数为z个,z≥2并为自然数,定子铁芯凸极数为m=jqz,转子铁芯凸极数n=j(qz+1),所述定子铁芯组内相邻凸极夹角为360°/n,相邻组夹角为360°/jq;所述定子铁芯凸极弧角为a,84°/n≤a≤132°/n;所述定子铁芯组内槽弧角为b1,b1=360°/n-a;所述定子铁芯相邻组之间槽弧角为b2,b2=720°/m-360°/n-a;所述绕组绕装在所述定子铁芯的凸极上并占据绕线槽一定的空间,定子铁芯的相邻组之间形成容置空间,所述液冷管道穿插在各容置空间内。4.根据权利要求1所述的电机,其特征在于,所述电机为各相凸极集中布置的开关磁阻永磁电机,相数为q,q≥2并为自然数,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾志强
申请(专利权)人:深圳华引动力科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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