System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种内置流动降温空腔的无刷电机制造技术_技高网

一种内置流动降温空腔的无刷电机制造技术

技术编号:39956000 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-08 23:40
本发明专利技术公开了一种内置流动降温空腔的无刷电机,包括电机轴,所述电机轴的另一端连接有转子铁芯,所述转子铁芯设置在机壳的内部,所述机壳的一侧设置有制冷壳体,所述制冷壳体的一侧贯穿连接有过滤机构,所述过滤机构对吸入的空气进行过滤处理,避免操作环境中的灰尘进入到机壳的内部,影响后期散热处理;机壳的另一侧螺纹连接有排气盖体外侧,所述排气盖体的外侧贯穿开设有排气孔,所述排气盖体的另一端设置有阻灰罩,所述机壳的内部呈环形分布有定子铁芯。利用双向电机带动鼓风扇叶进行转动过程中,不断将空气抽入并对空气中灰尘进行过滤处理,避免外界的空气灰尘辅助在设备内部,堵塞相应的散热孔,提升大功率的无刷电机运行效率及寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及无刷电机的,具体涉及一种内置流动降温空腔的无刷电机


技术介绍

1、无刷电机是一种高效率、高功率输出的电动机,广泛应用于各种机械设备中,如模型、飞行器、工业机器人等,但是,由于其高速旋转,产生的热量也较大,如果不能进行有效散热,会严重影响电机的寿命和性能。

2、无刷电机散热的方法有很多种,常见的方法包括空气散热、液体散热、散热片散热等,空气散热:这是一种比较简单的散热方法,只需要使用散热风扇将电机周围的空气进行流转,就可以将电机内部产生的热量迅速带走;

3、但空气会随季节变换导致温度增高,风扇吹风没有办法有效对无刷电机进行降温处理,同时无刷电机一般安装在工厂环境中,工厂中灰尘及油污会随空气四处漂浮,会导致灰尘反方向附着无刷电机壳表面,影响无刷电机的散热效果,而单一方式的散热方法较难有效对无刷电机进行散热,会影响大功率电机运行的效率。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种内置流动降温空腔的无刷电机,以解决现有技术中导致的上述缺陷。

2、一种内置流动降温空腔的无刷电机,包括电机轴,所述电机轴的另一端连接有转子铁芯,所述转子铁芯设置在机壳的内部,所述机壳的一侧设置有制冷壳体,所述制冷壳体的一侧贯穿连接有过滤机构,所述过滤机构对吸入的空气进行过滤处理,避免操作环境中的灰尘进入到机壳的内部,影响后期散热处理;

3、机壳的另一侧螺纹连接有排气盖体外侧,所述排气盖体的外侧贯穿开设有排气孔,所述排气盖体的另一端设置有阻灰罩,所述机壳的内部呈环形分布有定子铁芯;

4、机壳的内部开设有吸热腔体,所述吸热腔体的正上方贯穿连接有冷风管件一端,所述制冷壳体的内部设置有冷却机构,所述冷却机构同时对液体及空气进行降温处理,利用利用储液箱体与机壳的其中一侧接触,进而对机壳内部转子铁芯及定子铁芯运行产生的热量进行吸附降温。

5、优选的,所述过滤机构包括有进气罩体、滤网板、清理毛刷、双向电机和鼓风扇叶,所述进气罩体的外侧呈环形分布有滤网板,所述进气罩体的顶端贯穿连接有清理毛刷,所述清理毛刷的底端连接有双向电机其中一侧输出端,所述双向电机另一侧输出端连接有鼓风扇叶,所述鼓风扇叶设置在制冷壳体的内部,所述制冷壳体的一侧贯穿连接有进气罩体。

6、优选的,所述清理毛刷与滤网板表面连接有滤网板相互贴合。

7、优选的,所述机壳通过其外壳开设的紧固孔与排气盖体连接。

8、优选的,所述冷却机构包括有制冷壳体、储液箱体、硅胶导片、翅片板、半导体制冷组件和导温柱,所述制冷壳体的内部设置有储液箱体,所述储液箱体的一侧贴合设置有硅胶导片,所述储液箱体的左右两侧贯穿连接有翅片板,所述翅片板的外侧贴合设置有半导体制冷组件,所述翅片板的一侧连接有导温柱,所述导温柱对称设置在储液箱体的内部。

9、优选的,所述储液箱体通过外侧设置的硅胶导片与机壳的一侧相互贴合。

10、优选的,所述吸热腔体与机壳内部设置的定子铁芯相互平行。

11、优选的,所述冷风管件另一端连接有制冷壳体顶端,且冷风管件的材质为低温不锈钢。

12、与现有技术相比,本专利技术具有以下优点:

13、1、利用双向电机带动鼓风扇叶进行转动过程中,不断将空气抽入并对空气中灰尘进行过滤处理,避免外界的空气灰尘辅助在设备内部,堵塞相应的散热孔,提升大功率的无刷电机运行效率及寿命,同时利用半导体制冷组件对冷却用的油料或液体进行降温,通过水冷或者油冷的方式将电机内部产生的热量传导到散热介质中,从而将热量快速散去;

14、2、当需要对滤网板进行清理时,毛刷会对滤网板上的污染物进行清理,由于毛刷会跟随双向电机同步旋转,双向电机带动鼓风扇叶进行反方向转动,对空气的吸入端进行切换,通过向外吹风对清理掉的灰尘进行清理,避免清理掉的灰尘反方向抽入到机壳的内部,同时阻灰罩对排气孔进行阻隔过滤,避免清理过程中灰尘反方向从排气孔内部进入,影响机壳内部散热效果吗,使得毛刷对滤网上污染物清除力更强,毛刷在双向电机的作用下会与滤网紧贴,故毛刷上的刷毛会穿过滤网上的滤孔,从而保证滤网的通透性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:包括电机轴(1),所述电机轴(1)的另一端连接有转子铁芯(8),所述转子铁芯(8)设置在机壳(2)的内部,所述机壳(2)的一侧设置有制冷壳体(3),所述制冷壳体(3)的一侧贯穿连接有过滤机构(4),所述过滤机构(4)对吸入的空气进行过滤处理,避免操作环境中的灰尘进入到机壳(2)的内部,影响后期散热处理;

2.根据权利要求1所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述过滤机构(4)包括有进气罩体(41)、滤网板(42)、清理毛刷(43)、双向电机(44)和鼓风扇叶(45),所述进气罩体(41)的外侧呈环形分布有滤网板(42),所述进气罩体(41)的顶端贯穿连接有清理毛刷(43),所述清理毛刷(43)的底端连接有双向电机(44)其中一侧输出端,所述双向电机(44)另一侧输出端连接有鼓风扇叶(45),所述鼓风扇叶(45)设置在制冷壳体(3)的内部,所述制冷壳体(3)的一侧贯穿连接有进气罩体(41)。

3.根据权利要求2所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述清理毛刷(43)与滤网板(42)表面连接有滤网板(42)相互贴合。

4.根据权利要求1所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述机壳(2)通过其外壳开设的紧固孔与排气盖体(5)连接。

5.根据权利要求1所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述冷却机构(9)包括有制冷壳体(3)、储液箱体(31)、硅胶导片(32)、翅片板(33)、半导体制冷组件(34)和导温柱(35),所述制冷壳体(3)的内部设置有储液箱体(31),所述储液箱体(31)的一侧贴合设置有硅胶导片(32),所述储液箱体(31)的左右两侧贯穿连接有翅片板(33),所述翅片板(33)的外侧贴合设置有半导体制冷组件(34),所述翅片板(33)的一侧连接有导温柱(35),所述导温柱(35)对称设置在储液箱体(31)的内部。

6.根据权利要求5所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述储液箱体(31)通过外侧设置的硅胶导片(32)与机壳(2)的一侧相互贴合。

7.根据权利要求1所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述吸热腔体(6)与机壳(2)内部设置的定子铁芯(7)相互平行。

8.根据权利要求1所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述冷风管件(10)另一端连接有制冷壳体(3)顶端,且冷风管件(10)的材质为低温不锈钢。

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【技术特征摘要】

1.一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:包括电机轴(1),所述电机轴(1)的另一端连接有转子铁芯(8),所述转子铁芯(8)设置在机壳(2)的内部,所述机壳(2)的一侧设置有制冷壳体(3),所述制冷壳体(3)的一侧贯穿连接有过滤机构(4),所述过滤机构(4)对吸入的空气进行过滤处理,避免操作环境中的灰尘进入到机壳(2)的内部,影响后期散热处理;

2.根据权利要求1所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述过滤机构(4)包括有进气罩体(41)、滤网板(42)、清理毛刷(43)、双向电机(44)和鼓风扇叶(45),所述进气罩体(41)的外侧呈环形分布有滤网板(42),所述进气罩体(41)的顶端贯穿连接有清理毛刷(43),所述清理毛刷(43)的底端连接有双向电机(44)其中一侧输出端,所述双向电机(44)另一侧输出端连接有鼓风扇叶(45),所述鼓风扇叶(45)设置在制冷壳体(3)的内部,所述制冷壳体(3)的一侧贯穿连接有进气罩体(41)。

3.根据权利要求2所述的一种内置流动降温空腔的无刷电机,其特征在于:所述清理毛刷(43)与滤网板(42)表面连接有滤网板(42)相互贴合。

4.根据权利要求1所述的一种内置流动降温空腔的...

【专利技术属性】
技术研发人员:许月云胡云娟胡云鹏
申请(专利权)人:句容市宏泰新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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