无刷直流电动机的制作方法

文档序号:9690323阅读:448来源:国知局
无刷直流电动机的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及电动机技术领域,特别涉及一种无刷直流电动机。
【背景技术】
[0002]电动机是一种能量转换装置,是通过电磁现象将电能转换为动能的设备。近年来,随着永磁材料、自动控制以及电力电子技术的进步,无刷直流电动机得到了较好的发展。无刷直流电动机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷直流电动机内部含有很多电子元器件,在工作时功率元件产生大量的热量,如果不能得到及时的散热,容易造成损坏。现有技术中已经出现15Kw以上的无刷直流电动机,这种电动机的体积大,重量大,需要采用液体冷却系统来解决散热问题,结构复杂。这些原因导致其主要应用于工业,并不适合于载人飞行器领域。

【发明内容】

[0003]基于此,本发明在于克服现有技术的缺陷,提供一种无刷直流电动机,散热性能好,质量较轻。
[0004]其技术方案如下:
[0005]—种无刷直流电动机,包括定子、与定子可相对转动的转子、与转子固定连接的电机轴,所述定子包括定子铁芯及励磁绕组,所述励磁绕组设置在定子铁芯上,所述转子包括转子磁轭及至少两个磁体,所述磁体间隔设置在转子磁轭上,所述励磁绕组与磁体相对设置并留有环形的第一散热通道,所述定子铁芯上设有多个第二散热通道,所述第二散热通道沿定子铁芯的轴向布置。
[0006]在其中一个实施例中,所述转子设置在定子外部,所述定子铁芯上设有轴孔,所述电机轴穿过所述轴孔,且所述电机轴与定子铁芯之间安装有第一轴承,所述磁体间隔设置在转子磁轭的内侧面上。
[0007]在其中一个实施例中,所述无刷直流电动机还包括上端盖及下端盖,所述上端盖套设在电机轴外并与转子磁轭固定连接,所述上端盖上设有与第一散热通道及第二散热通道连通的出风口,所述下端盖套设在定子铁芯外并与转子磁轭固定连接,所述下端盖上设有与第一散热通道连通的进风口。
[0008]在其中一个实施例中,所述出风口为多个,所述上端盖包括第一套圈及第二套圈,所述第一套圈及第二套圈通过多个肋板连接,多个肋板间隔设置形成多个所述出风口。
[0009]在其中一个实施例中,所述第一套圈上设有套筒,所述套筒与电机轴紧密配合。
[0010]在其中一个实施例中,所述肋板以套筒为中心呈放射状分布。
[0011]在其中一个实施例中,所述下端盖与定子铁芯之间安装有第二轴承。
[0012]在其中一个实施例中,所述进风口为多个,所述下端盖包括第三套圈及第四套圈,所述第三套圈及第四套圈通过多个肋条连接,多个肋条间隔设置形成多个所述进风口,所述第三套圈与转子磁轭固定连接,所述第四套圈套设在第二轴承上。
[0013]在其中一个实施例中,所述第一轴承为两个,其中一个安装在轴孔上端,另外一个安装在轴孔下端。
[0014]在其中一个实施例中,所述第一轴承与第二轴承均为滚动轴承。
[0015]下面对前述技术方案的优点或原理进行说明:
[0016]上述无刷直流电动机,当电流流经励磁绕组时会在定子铁芯上产生旋转磁场,转子磁轭上的磁铁受到磁场力的作用,使转子磁轭相对于定子铁芯旋转,从而带动电机轴转动。流经励磁绕组的电流会产生大量的热量,这些热量会迅速通过第一散热通道及第二散热通道排走,因此能大大缓解电动机的散热问题,保护电动机的部件不受损坏。而且由于在定子铁芯上设置了多个第二散热通道,减轻了定子铁芯的质量,从而减轻了整机质量。
【附图说明】
[0017]图1为本发明实施例所述的无刷直流电动机的结构示意图;
[0018]图2为本发明实施例所述的无刷直流电动机的剖视示意图;
[0019]图3为本发明实施例所述的上端盖的结构示意图;
[0020]图4为本发明实施例所述的下端盖的结构示意图。
[0021]附图标记说明:
[0022]1、定子,2、转子,3、电机轴,4、第一轴承,5、上端盖,6、下端盖,7、第二轴承,10、定子铁芯,1a、轴孔,11、励磁绕组,I Ia、第一散热通道,20、转子磁轭,20a、第二散热通道,21、磁体,50、第一套圈,50a、出风口,51、第二套圈,52、肋板,53、套筒,60、第三套圈,60a、进风口,61、第四套筒,62、肋条,
【具体实施方式】
[0023]下面对本发明的实施例进行详细说明:
[0024]如图1、2所示,本实施例所述的无刷直流电动机,包括定子1、与定子I可相对转动的转子2、与转子2固定连接的电机轴3,所述定子I包括定子铁芯10及励磁绕组11,所述励磁绕组11设置在定子铁芯10上,所述转子2包括转子磁轭20及至少两个磁体21,所述磁体21间隔设置在转子磁轭20上,所述励磁绕组11与磁体21相对设置并留有环形的第一散热通道11a,所述定子铁芯10上设有多个第二散热通道20a,所述第二散热通道20a沿定子铁芯10的轴向布置。上述无刷直流电动机,当电流流经励磁绕组11时会在定子铁芯10上产生旋转磁场,转子磁轭20上的磁铁受到磁场力的作用,使转子磁轭20相对于定子铁芯10旋转,从而带动电机轴3转动。流经励磁绕组11的电流会产生大量的热量,这些热量会迅速通过第一散热通道Ila及第二散热通道20a排走,因此能大大缓解电动机的散热问题,保护电动机的部件不受损坏。而且由于在定子铁芯10上设置了多个第二散热通道20a,减轻了定子铁芯10的质量,从而减轻了整机质量。
[0025]如图2所示,所述转子2设置在定子I外部,所述定子铁芯10上设有轴孔10a,所述电机轴3穿过所述轴孔10a,且所述电机轴3与定子铁芯10之间安装有第一轴承4,所述磁体21间隔设置在转子磁轭20的内侧面上,外转子无刷直流电动机效率高,散热好。
[0026]如图3、4所示,本实施例所述的无刷直流电动机还包
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