MAQUINA DE FLUJO TRANSVERSAL CON ESTATOR HECHO DE LAMINAS CON FORMA DE E.

Una máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal para transformar al menos una energía mecánica a energía eléctrica y la energía eléctrica a energía mecánica,

comprendiendo la máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal un estátor y un rotor (22), comprendiendo dicho estátor un sistema magnético para generar un flujo magnético, comprendiendo dicho sistema magnético una pluralidad de segmentos de núcleo en forma de E (21) individuales, teniendo cada uno de dichos segmentos de núcleo en forma de E (21) un cuerpo y tres ramas que son dos ramas externas y una rama intermedia, en la que el cuerpo de dichos segmentos de núcleo en forma de E (21) se dispone sustancialmente paralelo a un eje del rotor, en la que dichas tres ramas se disponen sustancialmente perpendiculares al, y en la extensión del, cuerpo, y en el que dichas tres ramas están separadas las unas de las otras por entrehierros, siendo generado dicho flujo magnético por devanados (24) dispuestos alrededor de cada una de las ramas intermedias, en la que el rotor incluye polos (22) de material magnéticamente blando dispuestos para conducir un flujo magnético generado por el sistema magnético del estátor

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/DK2002/000300.

Solicitante: AALBORG UNIVERSITET.

Nacionalidad solicitante: Dinamarca.

Dirección: FREDERIK BAJERS VEJ 5 9220 AALBORG Ø DINAMARCA.

Inventor/es: RASMUSSEN,PETER,OMAND.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 8 de Mayo de 2002.

Fecha Concesión Europea: 7 de Julio de 2010.

Clasificación PCT:

  • H02K1/14 ELECTRICIDAD.H02 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.H02K MAQUINAS DINAMOELECTRICAS (relés dinamoeléctricos H01H 53/00; transformación de una potencia de entrada en DC o AC en una potencia de salida de choque H02M 9/00). › H02K 1/00 Detalles del circuito magnético (circuitos magnéticos para relés H01H 50/16). › Núcleos estatóricos de polos salientes.

Clasificación antigua:

  • H02K1/14 H02K 1/00 […] › Núcleos estatóricos de polos salientes.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

MAQUINA DE FLUJO TRANSVERSAL CON ESTATOR HECHO DE LAMINAS CON FORMA DE E.

Fragmento de la descripción:

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a una máquina rotativa eléctrica que comprende un estátor que tiene un sistema magnético que comprende una pluralidad de segmentos de núcleo individuales. En particular, la presente invención se refiere a tal máquina donde el flujo magnético en el sistema magnético es generado por devanados dispuestos dentro de las ramas externas de los segmentos de núcleo.ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Un objetivo en el área de las máquinas eléctricas en general es hacerlas más eficaces, de tal manera que produzcan más par con menos peso y un coste inferior. Dos tipos de máquinas eléctricas han estado en el centro de atención para cumplir esta meta. Estas máquinas son la máquina de flujo transversal de imanes permanentes (PMTFM), y la máquina de reluctancia conmutada (SRM). La PMTFM es bien conocida por su relación de elevado par por peso, pero es bastante cara y muy difícil de fabricar puesto que se requieren muchas piezas. La SRM es una de las máquinas más baratas de fabricar y también tiene un par por densidad de peso razonablemente bueno. Aunque la SRM tiene algunas características buenas, no se usa mucho debido principalmente a la elevada inversión requerida para desarrollar máquinas para una aplicación y el gran volumen de producción y ventas necesario para disminuir el coste por unidad de este desarrollo.

Las máquinas eléctricas se han construido tradicionalmente realizando una sección transversal bidimensional en el plano X-Y y después extrudiéndola en la dimensión axial (eje z) con un número dado de láminas de acero no orientadas. Tal sección transversal bidimensional se muestra en la figura 1. La máquina mostrada en la figura 1 es una SRM trifásica con seis polos de estátor 11 y cuatro polos de rotor 13. Esta máquina tiene la desventaja de contar con largas trayectorias de flujo en el yugo 15 del estátor de

polo de estátor a polo de estátor y por el yugo 12 del rotor. Las bobinas devanadas en carrete/aguja 14 alrededor de los polos de estátor también representan una desventaja por extenderse más allá de la pila de acero haciendo de ese modo que la máquina sea más larga. Además, dichas bobinas están expuestas y desprotegidas. Con una elevada saturación magnética, que a menudo es el caso para una SRM, los acoplamientos mutuos entre las fases aumentan lo cual hace que el control exacto y el diseño de la máquina sean muy difíciles.

Una alternativa a la SRM clásica de la figura 1 se describe en el documento US-5.543.674. Esta máquina está hecha con núcleos en U/C y bobinas anulares y como desventaja requiere que 3 pilas constituyan una máquina trifásica. La máquina está caracterizada por el principio de flujo transversal donde el flujo se desplaza de polo a polo en la dirección axial y no una dirección radial (en el plano X-Y) como la máquina clásica de la figura 1. Las máquinas eléctricas que usan el principio de flujo transversal son conocidas principalmente por un elevado par por densidad de volumen donde el par en el mejor de los casos aumenta linealmente con el número de polos. Debido al hecho de que se necesitan 3 pilas, esta máquina requiere muchas piezas y es de ese modo muy complicada de fabricar.

El documento US-5.015.903 describe una máquina de reluctancia conmutada con núcleos en C/U en el plano X-Y. La máquina puede ser considerada como un tipo de alternativa a la SRM clásica donde se usan núcleos en C/U. Esta máquina tiene cortas trayectorias de flujo donde sólo se imanta en una menor parte del yugo del estátor durante esta operación. La máquina usa dos bobinas por C/U lo cual requiere muchas piezas. Además, el cobre fuera del C/U no participa activamente en la producción de par. De ese modo, la máquina tiene las mismas desventajas con muchas pilas y piezas como la PMTFM, y la máquina es por lo tanto difícil de fabricar.

En el documento US-4.748.362 se presenta una SRM con dientes bifurcados. Esta máquina puede ser considerada como

una SRM clásica con núcleos en C/U en el extremo de los polos. Esta máquina no tiene una corta trayectoria de flujo, pero es conocida por las propiedades similares a las de las máquinas de flujo transversal donde el par se duplica debido a los dientes bifurcados (dientes/polos duales). La máquina tiene las desventajas de contar con largas trayectorias de flujo, espacio pequeño para las bobinas y bobinas que son difíciles de instalar.

Es un objeto de la presente invención diseñar una máquina eléctrica, que solucione el problema anteriormente mencionado.

El documento JP-A-60-144-122 da a conocer una máquina rotativa de imanes permanentes de 3 polos con un estátor que tiene devanados dispuestos alrededor de ramas intermedias de segmentos de núcleo en forma de E.RESUMEN DE LA INVENCIÓN

El objeto anteriormente mencionado se cumple mediante la provisión, en un primer aspecto, de una máquina rotativa eléctrica según la reivindicación 1 anexa.

El sistema magnético de la máquina tiene segmentos de núcleo en forma de E, que comprenden un cuerpo y tres ramas, con devanados alrededor de dicha rama intermedia. De ese modo se obtiene una combinación de las características ventajosas vistas en la PMTFM y la SRM mediante el uso de núcleos en E, lo cual es ampliamente usado en inductores y transformadores monofásicos. Los núcleos en E se fabrican en formas estándares y usan una lámina de acero de grano orientado que tiene una densidad de flujo más elevada y tiene pérdidas inferiores que el acero no orientado usado para una máquina eléctrica en general.

De ese modo los devanados serán más cortos y concentrados en el interior de la máquina, lo cual significa que no hay salientes de devanados como en la SRM clásica. Los lados externos en las dos ramas externas no están rodeados de cobre, lo cual significa que las capas protectoras extremas pueden ser más simples de fabricar y ensamblar en la máquina. Debido al hecho de que los polos y fases están separados no

se compartirá acero entre las fases lo cual hace que los acoplamientos mutuos entre las fases sean pequeños y de ese modo que el control exacto sea más simple.

El cuerpo de dichos segmentos de núcleo en forma de E se sitúa en paralelo al eje del rotor.

En una realización los extremos de las ramas están inclinados aumentándose los huecos entre el rotor y los extremos de las ramas. De ese modo el flujo en el entrehierro es modificado/optimizado haciendo la superficie del entrehierro más grande entre el yugo del rotor y las ramas. Esto significa que se necesita menos corriente para imantar el núcleo en E y por lo tanto se puede producir más par.

En una realización preferida la rama intermedia es más ancha que las dos ramas externas, preferentemente el doble deancho. Ésta ha resultado ser una realización ventajosa.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La presente invención se explicará ahora en mayor detalle con referencia a las figuras adjuntas en las que: la fig. 1 muestra una SRM trifásica clásica con seis polos

de estátor y cuatro polos de rotor,

la fig. 2 ilustra una realización de una máquina de flujo transversal de núcleo en E donde el principio del uso de núcleos en E se adapta a la SRM clásica,

la fig. 3 ilustra un ejemplo del principio de núcleo en E usado en una máquina eléctrica con un rotor externo,

la fig. 4 muestra ejemplos de núcleos en E donde el entrehierro es modificado u optimizado,

la fig. 5 muestra un ejemplo del principio de núcleo en E junto con imanes permanentes en el rotor por ejemplo una máquina de núcleo en E de imanes permanentes,

la fig. 6 muestra un ejemplo del principio de núcleo en E con devanados de derivación alrededor de la rama intermedia en el núcleo en E,

la fig. 7 muestra un ejemplo del principio de núcleo en E con dos devanados de derivación similares a

rosquillas y núcleos en E tanto en el lado del

rotor como del estátor, la fig. 8 muestra una realización de una máquina bifásica,

con un núcleo en E dividido con un devanado de

paso completo alrededor de la rama central

dividida, y la fig. 9 muestra una realización de una máquina trifásica,

con un núcleo en E dividido con un devanado de

paso completo alrededor de la rama central

dividida. DESCRIPCIÓN...

 


Reivindicaciones:

1. Una máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal para transformar al menos una energía mecánica a energía eléctrica y la energía eléctrica a energía mecánica, comprendiendo la máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal un estátor y un rotor (22), comprendiendo dicho estátor un sistema magnético para generar un flujo magnético, comprendiendo dicho sistema magnético una pluralidad de segmentos de núcleo en forma de E (21) individuales, teniendo cada uno de dichos segmentos de núcleo en forma de E (21) un cuerpo y tres ramas que son dos ramas externas y una rama intermedia, en la que el cuerpo de dichos segmentos de núcleo en forma de E (21) se dispone sustancialmente paralelo a un eje del rotor, en la que dichas tres ramas se disponen sustancialmente perpendiculares al, y en la extensión del, cuerpo, y en el que dichas tres ramas están separadas las unas de las otras por entrehierros, siendo generado dicho flujo magnético por devanados (24) dispuestos alrededor de cada una de las ramas intermedias, en la que el rotor incluye polos (22) de material magnéticamente blando dispuestos para conducir un flujo magnético generado por el sistema magnético del estátor.

2. Una máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal según la reivindicación 1, en la que el rotor comprende una pluralidad de yugos sustancialmente en forma de I (22) de material magnéticamente conductor.

3. Una máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en la que los extremos de las tres ramas están inclinados aumentándose de ese modo la superficie de los entrehierros entre el rotor y los extremos de las ramas.

4. Una máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que comprende además uno o más

5 devanados de derivación de CC (5A1) dispuestos alrededor de la rama intermedia de los segmentos de núcleo en forma de E (21).

5. Una máquina rotativa eléctrica de tipo de reluctancia conmutada de flujo transversal según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que comprende además uno o más devanados de rosquilla de derivación de CC (5B1) dispuestos en cada ranura de los segmentos de núcleo en forma de E (21).


 

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