用于直线电机的高效冷却机构制造技术

技术编号:35859460 阅读:20 留言:0更新日期:2022-12-07 10:48
本发明专利技术属于电机冷却技术领域,具体涉及用于直线电机的高效冷却机构。用于直线电机的高效冷却机构包括水冷板和水冷管;所述水冷板内设有水冷通道;所述水冷管至少包括一个法向延伸段和一个轴向延伸段;所述水冷管通过法向延伸段与水冷板连通;所述水冷管和水冷板一体成型或通过焊接连接;所述水冷通道呈螺旋跑道型,且转向角度为90

【技术实现步骤摘要】
用于直线电机的高效冷却机构


[0001]本专利技术属于电机冷却
,具体涉及用于直线电机的高效冷却机构。

技术介绍

[0002]直线电机是一种能够产生直线运动的机电装置,在平动场合具有明显优势,相比旋转电机加丝杠的组合方案,其省去了丝杠该将回转运动转化为直线运动的传动装置,因此有效提升了整体传动效率,此外还提升了系统整体可靠性。当前市面上的直线运动方案中,虽然旋转电机加丝杠为主流,但是应用直驱式的直线电机情形相对较为有限,其中一个主要原因在于直线电机提供功率密度过小。在相同的运动速度下,其更加本质的缺陷为推力密度过小,要产生满足一些特定需求的力,则需要很大的电机体积。
[0003]提升磁场利用率是提升直线电机推力密度/功率密度的有效方式,此外也可以通过改善电机的散热效果来实现更大的电流阈值,进而在持续工作条件下提升推力密度/功率密度。水套冷是电机中较为常用的冷却型式,在旋转电机的外侧布置沿周向延伸的水冷通道,从而有效带走电机定子或转子上产生的热量。对于旋转电机而言,螺旋式的水冷通道是一种较为合理的方案,具有与电机外径相近曲率的水冷通道可以令冷却液的流动方向逐渐改变,从而有效控制流动阻力。然而,对于直线电机来说,由于直线电机的定子或动子中的任意一者,展向两端并不相连,因此不能形成类似于旋转电机周向循环式的水冷通道。为了提升冷却效果,通常将直线电机水冷板中的水冷通道设计成多个U型系列,然而U型水冷通道的180
°
转向处通常曲率很小,所以流动阻力很大,局部压力分布不均,对U型处的结构强度要求也较高。流动阻力大带来的直接结果是,选用相同水泵的情形下冷却流量下降,或需要选取更高型号的水泵来实现相同流量,因此水冷系统及水冷通道对于直线电机的冷却性能和推力密度/功率密度影响显著,需要通过合理设计实现更加高效的冷却设计。
[0004]因此,设计一种能够降低流动阻力,实现更高的冷却流量,从而使得电机可以通以更大的电流,进而获得更高的推力密度/功率密度的用于直线电机的高效冷却机构,就显得十分必要。
[0005]例如,申请号为CN201120440755.5的中国专利文献描述的扁平型永磁直线水冷电机冷却结构,电机的初级为动子,次级为定子,次级为多块拼接,次级为永磁体斜极方式,即永磁体与电机运动轴线倾斜一个角度,电机的初级整体用环氧导热胶灌封,初级铁芯采用宽槽窄齿方式,即铁芯槽宽和齿宽的比值大于,在绕组槽槽底和槽边处分布开口槽,在绕组槽槽底和槽边处分布开口槽,开口槽中涂放高导热材料并嵌入冷却管,初级铁芯轭部均布圆底直口槽,圆底直口槽槽中涂放高导热材料,圆底直口槽与冷却管过盈配合,冷却管压入圆底直口槽后保证与圆底直口槽紧密接触。该方案虽然在某种程度上具有可观的散热面积,但在实际应用时受制于管径尺寸和多折返管路,流动阻力很大,这将使得冷却流量低,因此并不能实现很好的冷却效果。此外,该冷却结构对于电机铁芯、冷却管的加工装配带来了很大挑战,冷却管需要被制造成与槽距、圆底直口槽、定子端部等结构精确配合,使得其通用性和经济性较差。

技术实现思路

[0006]本专利技术是为了克服现有技术中,现有的直线电机冷却机构存在流动阻力大,冷却流量小的问题,提供了一种能够降低流动阻力,实现更高的冷却流量,从而使得电机可以通以更大的电流,进而获得更高的推力密度/功率密度的用于直线电机的高效冷却机构。
[0007]为了达到上述专利技术目的,本专利技术采用以下技术方案:
[0008]用于直线电机的高效冷却机构,包括水冷板和水冷管;所述水冷板内设有水冷通道;所述水冷管包括至少一个法向延伸段和至少一个轴向延伸段;所述水冷管通过法向延伸段与水冷板连通;所述水冷管和水冷板一体成型或通过焊接连接;所述水冷通道呈螺旋跑道型,且转向角度为90。
[0009]作为优选,所述水冷通道的进出口位于水冷板的角落上。
[0010]作为优选,所述水冷通道的转向处呈圆弧状。
[0011]作为优选,设有直线电机;所述直线电机包括用于容纳水冷管的定子铁芯;所述定子铁芯包括定子铁芯齿与定子铁芯轭;相邻两个定子铁芯齿之间形成定子槽,用于容纳定子绕组;位于中部的定子槽底部设有开槽和通孔,用于容纳所述水冷管;所述水冷管穿过所述通孔与水冷板连通;所述水冷板位于定子铁芯背部。
[0012]作为优选,所述水冷管还包括至少一个展向延伸段;所述展向延伸段固定于定子铁芯轭上。
[0013]作为优选,所述开槽沿轴向双侧延伸或沿轴向单侧延伸。
[0014]作为优选,所述开槽的顶部与所述定子槽的底部齐平。
[0015]作为优选,所述直线电机为三相电机;所述定子绕组包括集中式双层绕组;所述开槽位于用于承载A相线圈和B相线圈的定子槽内;所述A相和B相分别对应展向两端电枢线圈所属的相位。
[0016]作为优选,所述水冷板和水冷管均采用非导磁、高导热材料制成。
[0017]作为优选,所述定子铁芯由至少两种不同形状的硅钢片叠装形成;所述硅钢片至少包括用于形成开槽的第一硅钢片和用于形成通孔的第二硅钢片。
[0018]本专利技术与现有技术相比,有益效果是:(1)本专利技术的水冷通道呈螺旋跑道型设计,能够显著降低水冷管转向处的流动阻力,从而使得水冷机构具有更高的冷却流量和更好的冷却效果,进而提升直线电机推力密度/功率密度;(2)本专利技术进一步限定了开槽的具体位置,从而降低可能产生的三相不平衡等负面作用;(3)本专利技术还设计了与水冷管和水冷板相匹配的定子铁芯及其叠装工艺,能够有效保证定子铁芯叠装的可行性以及装配的牢固性,同时确保水冷管与定子铁芯、部分定子绕组能够紧密贴合与充分接触,从而保证冷却系统的有效性和可靠性。
附图说明
[0019]图1为现有技术中直线电机的一种结构示意图;
[0020]图2为现有技术中水冷通道的一种结构示意图;
[0021]图3为现有技术中水冷通道的另一种结构示意图;
[0022]图4为本专利技术中水冷通道的一种结构示意图;
[0023]图5为本专利技术实施例1中定子铁芯的一种结构示意图;
[0024]图6为本专利技术实施例2中定子铁芯的一种结构示意图;
[0025]图7为本专利技术中第一硅钢片的一种侧视图;
[0026]图8为本专利技术中第二硅钢片的一种侧视图;
[0027]图9为本专利技术中第三硅钢片的一种侧视图;
[0028]图10为本专利技术中定子铁芯的开槽所处的具体位置的一种示意图;
[0029]图11为本专利技术中水冷板、水冷管与定子铁芯的相互位置关系的一种示意图;
[0030]图12为本专利技术中水冷板和水冷管连接的一种示意图;
[0031]图13为本专利技术中定子铁芯装配的一种示意图。
[0032]图中:动子铁芯1、定子铁芯2、永磁体3、定子铁芯轭4、定子铁芯齿5、辅助齿6、定子绕组7、定子槽8、水冷板9、进出口10、水冷通道11、转向部12、开槽13、通孔14、法向延伸段15、轴向延伸段16、第一硅钢片17、第二硅钢片18、第三硅本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.用于直线电机的高效冷却机构,其特征在于,包括水冷板和水冷管;所述水冷板内设有水冷通道;所述水冷管包括至少一个法向延伸段和至少一个轴向延伸段;所述水冷管通过法向延伸段与水冷板连通;所述水冷管和水冷板一体成型或通过焊接连接;所述水冷通道呈螺旋跑道型,且转向角度为90
°
。2.根据权利要求1所述的用于直线电机的高效冷却机构,其特征在于,所述水冷通道的进出口位于水冷板的角落上。3.根据权利要求1所述的用于直线电机的高效冷却机构,其特征在于,所述水冷通道的转向处呈圆弧状。4.根据权利要求1所述的用于直线电机的高效冷却机构,其特征在于,设有直线电机;所述直线电机包括用于容纳水冷管的定子铁芯;所述定子铁芯包括定子铁芯齿与定子铁芯轭;相邻两个定子铁芯齿之间形成定子槽,用于容纳定子绕组;位于中部的定子槽底部设有开槽和通孔,用于容纳所述水冷管;所述水冷管穿过所述通孔与水冷板连通;所述水冷板位于定子铁芯背部。5.根据权利要求4所述的用于直线电机的高效冷却机构,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈奕菡瞿晓凯尔文
申请(专利权)人:浙江科技学院
类型:发明
国别省市:

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