高效散热式稀土永磁同步电机的制作方法

文档序号:13390828阅读:156来源:国知局

本发明涉及稀土永磁材料领域,特别是涉及一种高效散热式稀土永磁同步电机。



背景技术:

电动机从结构上分为定子和转子,定子和转子靠互相之间的磁场作用力产生旋转的扭力,进而驱动电机转轴旋转,定子和转子的磁场靠铁芯和绕组构成的电磁铁装置产生,其能量来源均为电能,故需要消耗大量的电能,而内置稀土永磁磁极的电机则能够省却一大部分的磁场产生耗能,极大的节省了电能的消耗,并且其磁场稳定,故驱动性能更加的优越。



技术实现要素:

本发明主要解决的技术问题是提供一种高效散热式稀土永磁同步电机,能够利用永磁电极体驱动电机转动,有效的减少了电能消耗,并且内置水冷散热装置,解决电机散热问题。

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种高效散热式稀土永磁同步电机,包括电机壳体、中心轴、转子铁芯、稀土永磁体、定子铁芯和循环水冷散热装置,所述中心轴横卧式安装于所述电机壳体的中央,所述中心轴上固定连接所述转子铁芯,所述转子铁芯为圆柱形结构,所述转子铁芯表面凸起嵌设有若干所述稀土永磁体,所述稀土永磁体之间设有磁力隔离板,所述电机壳体四周内壁上设有定子铁芯,所述定子铁芯上绕接有若干绕组,所述定子铁芯与所述转子铁芯之间设有气隙,所述电机壳体内部设有循环水冷散热装置,所述水冷散热装置包括水冷集热头、水冷管、散热片和微型水泵,所述电机壳体内部设有若干所述水冷集热头,所述水冷集热头之间连接有所述水冷管,所述水冷管内部填充有冷凝液,所述水冷管中间连接有所述微型水泵,所述散热片安装在所述电机壳体的外壁上,所述水冷管连接到所述散热片的两端。

在本发明一个较佳实施例中,所述电机壳体外壁上设有电源模块。

在本发明一个较佳实施例中,所述中心轴向外延伸导出所述电机壳体,所述中心轴末端可拆卸式安装有齿轮轴。

在本发明一个较佳实施例中,所述电源模块采用三相四线制接线方式。

本发明的有益效果是:本发明与传统的电机不同之处在,传统结构的电机的转子与定子均需要铜线绕组产生励磁,进而驱动电机内部转轴旋转,两者均需要耗费电能,使用稀土永磁材料可以制造出产生恒定磁场,无需绕组的永磁转子,具有节省电能,转速特性稳定的优点,此外,电机摒弃传统风机风冷散热技术,采用更为直接有效的水冷散热技术,解决电机长时间运转造成的发热问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:

图1是本发明高效散热式稀土永磁同步电机一较佳实施例的结构示意图;

附图中各部件的标记如下:1、电机壳体;2、中心轴;3、转子铁芯;4、稀土永磁体;5、定子铁芯;6、循环水冷散热装置;601、水冷集热头;602、水冷管;603、散热片;604、微型水泵;7、磁力隔离板;8、绕组;9、电源模块。

具体实施方式

下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1,本发明实施例包括:

一种高效散热式稀土永磁同步电机,包括电机壳体1、中心轴2、转子铁芯3、稀土永磁体4、定子铁芯5和循环水冷散热装置6,所述中心轴2横卧式安装于所述电机壳体1的中央,所述中心轴2上固定连接所述转子铁芯2,所述转子铁芯2为圆柱形结构,所述转子铁芯2表面凸起嵌设有若干所述稀土永磁体4,所述稀土永磁体4之间设有磁力隔离板7,所述电机壳体1四周内壁上设有定子铁芯5,所述定子铁芯5上绕接有若干绕组8,所述定子铁芯5与所述转子铁芯3之间设有气隙,所述电机壳体1内部设有循环水冷散热装置6,所述水冷散热装置6包括水冷集热头601、水冷管602、散热片603和微型水泵604,所述电机壳体内部设有若干所述水冷集热头601,所述水冷集热头601之间连接有所述水冷管602,所述水冷管602内部填充有冷凝液,所述水冷管602中间连接有所述微型水泵604,所述散热片603安装在所述电机壳体1的外壁上,所述水冷管602连接到所述散热片603的两端。

另外,所述电机壳体1外壁上设有电源模块9。

另外,所述中心轴2向外延伸导出所述电机壳体1,所述中心轴2末端可拆卸式安装有齿轮轴。

另外,所述电源模块9采用三相四线制接线方式。

本发明的工作原理为中心轴2横卧式安装于电机壳体1的中央,中心轴2上固定连接转子铁芯2,中心轴2向外延伸导出电机壳体1,中心轴2末端可拆卸式安装有齿轮轴,转子铁芯2为圆柱形结构,转子铁芯2表面凸起嵌设有若干稀土永磁体4,稀土永磁体4之间设有磁力隔离板7。

电机壳体1四周内壁上设有定子铁芯5,定子铁芯5上绕接有若干绕组8,绕组8的材料为铜线,绕接衔铁,通电后形成电磁铁产生固定强度的磁场,定子铁芯5与转子铁芯3之间设有气隙,气隙内部留有气隙磁场。

电机壳体1内部设有循环水冷散热装置6,水冷散热装置6包括水冷集热头601、水冷管602、散热片603和微型水泵604,电机壳体内部设有若干水冷集热头601,水冷集热头601之间连接有水冷管602,水冷管602内部填充有冷凝液,水冷管602中间连接有微型水泵604,散热片603安装在电机壳体1的外壁上,水冷管602连接到散热片603的两端。

电机壳体1外壁上设有电源模块9,电源模块9采用三相四线制接线方式。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种高效散热式稀土永磁同步电机,包括电机壳体、中心轴、转子铁芯、稀土永磁体、定子铁芯和循环水冷散热装置,所述中心轴上固定连接所述转子,所述转子铁芯表面凸起嵌设有若干所述稀土永磁体,所述电机壳体四周内壁上设有定子铁芯,所述定子铁芯上绕接有若干绕组,所述电机壳体内部设有循环水冷散热装置,所述水冷散热装置包括水冷集热头、水冷管、散热片和微型水泵,所述电机壳体内部设有所述水冷集热头,所述水冷集热头之间连接有所述水冷管,所述水冷管中间连接有所述微型水泵,所述水冷管连接到所述散热片。通过上述方式,本发明能够运用永磁电极体驱动电机旋转,减少了电能消耗,且内置水冷装置,解决电机散热问题。

技术研发人员:王卫东
受保护的技术使用者:无锡市稀土永磁厂
技术研发日:2017.09.29
技术公布日:2018.01.05
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