[发明专利]高速螺旋式电磁发射装置有效

专利信息
申请号: 201610005117.8 申请日: 2016-01-06
公开(公告)号: CN105605969B 公开(公告)日: 2017-07-07
发明(设计)人: 王立坤;寇宝泉;张鲁;戈宝军;吕艳玲;张赫;金银锡;郭庆波 申请(专利权)人: 哈尔滨理工大学
主分类号: F41B6/00 分类号: F41B6/00
代理公司: 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙)23209 代理人: 李晓敏
地址: 150080 黑龙江省哈尔滨市南岗*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 高速 螺旋式 电磁 发射 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种电磁发射装置,具体涉及一种高速螺旋式电磁发射装置,属于电气工程技术领域。

背景技术

电磁传动技术是一种绿色的动能传动技术,广泛应用于工业生产和交通领域中,电磁传动作为一项关键技术,起到举足轻重的作用。在工业交通领域,电磁传动技术可用于电磁抽油机和高速电磁列车。电磁传动技术基于电磁感应原理,将电磁能转化为动子等有效载荷的动能。与常规的化学或单纯的机械传动方式相比,电磁传动可以提供较大的动能,将动子等有效载荷加速到化学或纯机械传动方式难以达到的速度,且具有速度可调控,精度高等优点。此外,电磁传动过程不易受到干扰,无噪声,系统生存能力强。

现有的电磁传动装置型式较多,动子的运动方式决定着装置的应用场合,对于工业传输场合,提高装置工作时动子的运行速度,同时减小动子在传动时的运行阻力十分关键。此外,电磁感应过程会在电磁传动装置的各结构中聚集大量的热量,如何高效地对电磁传动装置进行有效地热量散发,提高电磁传动装置的使用寿命也十分关键。

发明内容

在下文中给出了关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念,以此作为稍后论述的更详细描述的前序。

鉴于此,根据本发明的一个方面,本发明需要解决的技术问题是提高单位体积内动子同时获得自旋和加速的能力,减小动子在传动后所受的介质阻力;以及,如何实现对电磁传动装置各结构的高效散热,提高电磁传动装置的使用寿命。本发明旨在提出一种高速螺旋式电磁发射装置来解决上述技术问题。

本发明提出的一种高速螺旋式电磁发射装置,包括定子铁心、动子、中心轴、连接杆和固定拖,定子铁心为周向分段结构,在定子铁心上同时嵌放两套绕组,其中一套绕组为沿圆周分布的轴向背绕绕组,另一套绕组为沿轴向分布的周向叠绕组,轴向背绕绕组采用普通三相交流电供电或两相交流电供电,周向叠绕组采用变频的两相交流电供电;所述动子的表面采用高电导率的金属壳制成,动子套在高光滑度的中心轴上,中心轴和定子铁心通过连接杆进行固定连接,中心轴上安装有固定拖,中心轴和定子铁心同步旋转。

进一步地:所述定子铁心沿周向可分为4-6段,每段定子铁心之间设置等间距的通风沟。如此设置,降低定子铁心、轴向背绕绕组和周向叠绕组中电磁损耗引起的温升,同时为高速运动的动子表面风摩损耗产生的热量提供疏散的通路。

进一步地:在定子铁心和连接杆之间置有缓冲圈,缓冲圈套装在中心轴底部,在休眠状态下动子与缓冲圈接触。防止电磁传动装置中动子自身重力引起的对相关连接结构的磨损。

进一步地:每段定子铁心之间的通风沟内通入惰性气体,惰性气体的流动方式为偏离径向方向的斜流式;通风沟内惰性气体斜流的倾向方向与动子旋转方向同向。如此设置,惰性气体斜流的方式既可以减少动子运动时的阻力,又起到对动子的助推作用。

进一步地:所述金属壳的电导率为10000000S/m-100000000S/m。如此设置,使得动子表面感应涡流,进一步产生电磁转矩。

进一步地:所述中心轴的表面粗糙度为0.008Ra/μm-0.025Ra/μm,如此设置,减小动子与中心轴之间的摩擦阻力。

本发明所达到的效果为:

高速螺旋式电磁发射装置有效提高装置的伺服效力,集成绕组嵌放在同一个定子铁心内,可实现在任意轴向位置同时建立两个动态磁场,提高装备单位体积利用率,电磁传动装置的定子集成绕组通电后可以使动子在任意轴向位置同时获得自旋和加速的效果,既适合小型动子传动,又适合大型动子传动,避免多套独立装置空间浪费及动子不同位置电磁转矩不均现象。定子叠绕组采用两相交流电供电方式,可以使气隙中的平移磁场在轴向方向的速度提升,使动子获得单位动能的时间缩短。此外,定子铁心采用周向分离的结构,通过向周向分离的定子之间的通风沟内注入斜流式的惰性冷却气体,一方面实现对定子和动子的一体化强迫冷却,加强定子和动子的有效冷却作用,避免因电磁损耗产生的热量在定子铁心和绕组内大量聚集所造成的结构件受热变性,定子铁心段之间的通风沟为高速运动的动子表面风摩损耗引起的热量提供了重要的疏散路径,防止动子过热造成的内部故障的发生,另一方面,由于斜流式的惰性冷却气体的倾向方向与动子旋转方向保持同向,可以减少动子运动时的阻力,同时,斜流的冷却气体起到对动子的助推作用,可提高装备的伺服稳定性及可靠性。

附图说明

图1为高速螺旋式电磁传动装置;

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