【技术实现步骤摘要】
一种永磁利用率高的外转子磁通切换电机
本专利技术属于电机制造
,特指一种适合于电动汽车等需要高转矩密度以及高永磁利用率等特点的永磁电机。
技术介绍
磁通切换电机因其有转子结构简单、易于散热、转矩输出能力较高等优势在电动汽车、风力发电以及航空航天等领域显示出潜在的应用前景。但是传统的磁通切换电机由于其特殊的定子结构导致定子外圆漏磁较多从所引起的永磁利用率低等问题。因此,如何提高永磁利用率在磁通切换电机设计领域成为一个难题。中国专利号申请号为200910184947.1的文献中公开了一种多齿容错永磁磁通切换电机,该电机的定子齿为裂槽结构使得电机的电枢绕组自感增加,抑制短路电流能力增强,同时电机的定位力矩降低,但是定子上轮辐式放置的永磁磁钢导致了电机定子外圆存在无法避免的漏磁,使得电机的永磁利用率较低。中国专利申请号201020652579.7的文献中公开了一种外转子磁通切换双凸极电机,该电机转子外置,电机定子靠近轴部空间较小,在一定程度上减少了电机漏磁,从而达到提高永磁利用率的有益效果,然而,电机定子上交替切向磁化的永磁磁钢带来了不可避免的轴部漏磁。
技术实现思路
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【技术保护点】
1.一种永磁利用率高的外转子磁通切换电机,定子(2)同轴位于转子(1)内部,其特征是:定子(2)由一个导磁环(2.1)和Ns个V型定子凸极(2.2)组成,Ns=2*m,m为电机相数,Ns个V型定子凸极(2.2)在导磁环(2.1)的外壁沿圆周方向均匀分布,V型定子凸极(2.2)的V型开口朝外,每个V型开口形成一个定子槽,定子槽中是集中式绕组(4);相邻的两个V型定子凸极(2.2)之间固定镶嵌分段永磁磁钢(2.4),每个分段永磁磁钢(2.4)都沿定子的径向分为N段磁钢,1
【技术特征摘要】
1.一种永磁利用率高的外转子磁通切换电机,定子(2)同轴位于转子(1)内部,其特征是:定子(2)由一个导磁环(2.1)和Ns个V型定子凸极(2.2)组成,Ns=2*m,m为电机相数,Ns个V型定子凸极(2.2)在导磁环(2.1)的外壁沿圆周方向均匀分布,V型定子凸极(2.2)的V型开口朝外,每个V型开口形成一个定子槽,定子槽中是集中式绕组(4);相邻的两个V型定子凸极(2.2)之间固定镶嵌分段永磁磁钢(2.4),每个分段永磁磁钢(2.4)都沿定子的径向分为N段磁钢,1<N<4,N为整数,N段磁钢的相邻两段磁钢之间设有导磁桥(2.5),每段磁钢都是相同的Halbach阵列结构;每间隔一个V型定子凸极(2.2)的外端部设有朝向定子槽的靴部(2.3),在同一个V型定子凸极(2.2)的两个靴部(2.3)之间固定镶嵌有一个靴部永磁磁钢(2.6),靴部永磁磁钢(2.6)沿径向向内充磁;在未设靴部(2.3)的V型定子凸极(2.2)的内端设置有圆弧形的内端永磁磁钢(2.7),内端永磁磁钢(2.7)将相邻的两个分段永磁磁钢(2.4)内端连接在一起,内端永磁磁钢(2.7)沿径向向充磁。2.根据权利要求1所述的一种永磁利用率高的外转子磁通切换电机,其特征是:每个所述的Halbach阵列结构都由第一辅助永磁磁钢(2.4.1)、主励磁永磁磁钢(2.4.3)和第二辅助永磁磁钢(2.4.2)沿径向从外向内依次连接组成,第一辅助永磁磁钢(2.4.1)的充磁方向是沿径向内,外端为S极,内端为N极,第二辅助永磁磁钢(2.4.2)的充磁方向与第一辅助永磁磁钢(2.4.1)的充磁方向相反,主励磁永磁磁钢(2.4.3)是沿沿定子切向充磁,相邻两个主励磁永磁磁钢(2.4.3)的充磁方向相反。3.根据权利要求2所述的一种永磁利用率高的外转子...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱孝勇,蒋敏,项子旋,全力,陈文汝,
申请(专利权)人:江苏大学,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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