[实用新型]电机转子及其自起动同步磁阻电机、压缩机有效
申请号: | 202220213475.9 | 申请日: | 2022-01-26 |
公开(公告)号: | CN216851460U | 公开(公告)日: | 2022-06-28 |
发明(设计)人: | 胡余生;陈彬;肖勇;李霞;史进飞 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | H02K1/22 | 分类号: | H02K1/22;H02K1/32;H02K19/14 |
代理公司: | 北京煦润律师事务所 11522 | 代理人: | 梁永芳 |
地址: | 519070*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电机 转子 及其 起动 同步 磁阻 压缩机 | ||
本实用新型提供一种电机转子及其自起动同步磁阻电机、压缩机,其中的电机转子,转子铁芯包括第一转子冲片及第二转子冲片,第一转子冲片上开设有狭缝槽、第二填充槽和第一填充槽,外侧磁障层包括第一填充槽,内侧磁障层包括狭缝槽及处于狭缝槽的两端的第二填充槽,同一层内侧磁障层内,第二填充槽与狭缝槽之间具有分割筋,第二转子冲片设置在端环与第一转子冲片之间,第二转子冲片上对应填充槽设置有连通槽,第二转子冲片的内孔在q轴上的最大宽度不小于在d轴上的最大宽度。根据本实用新型,通过限定第二转子冲片的内孔在q轴与d轴上的大小关系,能够使足够多面积的狭缝槽直接接触空气,形成流通孔,增加转子散热。
技术领域
本实用新型属于电机设计技术领域,具体涉及一种电机转子及其自起动同步磁阻电机、压缩机。
背景技术
自起动同步磁阻电机在同步磁阻电机的基础上,结合了异步电机的优点,通过转子导条产生的异步转矩实现自起动,不需要再使用变频器驱动。与异步电机相比,电机可实现恒速运行,转子损耗低,同步运行时的效率提升;与异步起动永磁同步电机相比,电机不使用永磁体材料,成本低,且不存在永磁体退磁问题。但是,因自起动同步磁阻电机的多层磁障层结构,导致电机存在散热困难的问题。
实用新型内容
因此,本实用新型提供一种电机转子及其自起动同步磁阻电机、压缩机,能够克服相关技术中的自起动同步磁阻电机的电机转子具有多层磁障层结构,导致电机散热困难的不足。
为了解决上述问题,本实用新型提供一种电机转子,包括转子铁芯,转子铁芯包括第一转子冲片及第二转子冲片,第一转子冲片上开设有填充槽和狭缝槽,填充槽包括第二填充槽和第一填充槽,第一转子冲片上设置有沿其q轴间隔的多层磁障层,多层磁障层包括两个外侧磁障层以及多层处于两个外侧磁障层之间的内侧磁障层,外侧磁障层包括第一填充槽,内侧磁障层包括狭缝槽及处于狭缝槽的两端的第二填充槽,同一层内侧磁障层内,第二填充槽与狭缝槽之间具有分割筋,第二转子冲片设置在端环与第一转子冲片之间,第二转子冲片上对应填充槽设置有连通槽,第二转子冲片的内孔在q轴上的最大宽度不小于在d轴上的最大宽度。
在一些实施方式中,第二转子冲片的外部轮廓的最大宽度不大于第一转子冲片的外圆直径;和/或,第二转子冲片的轴向厚度不小于单片第一转子冲片的厚度。
在一些实施方式中,第二转子冲片的内孔与连通槽之间沿d轴方向的宽度大于该连通槽与对应的狭缝槽之间的分割筋沿d轴方向的宽度。
在一些实施方式中,第一转子冲片上位于第二转子冲片的内孔内周侧的狭缝槽的总面积占电机流通孔总面积的至少20%;和/或,第一转子冲片上位于第二转子冲片内孔之内的狭缝槽的总面积占狭缝槽总面积的至少30%。
在一些实施方式中,第一转子冲片上位于第二转子冲片的内孔内周侧的狭缝槽的总面积占电机流通孔总面积的25%~40%;和/或,第一转子冲片上位于第二转子冲片内孔之内的狭缝槽的总面积占狭缝槽总面积的45%~65%。
在一些实施方式中,第二转子冲片的内孔在q轴上的最大宽度与在d轴上的最大宽度的比值为1~1.5。
在一些实施方式中,第二转子冲片上的连通槽的总面积小于或等于第一转子冲片上的填充槽的总面积。
在一些实施方式中,第二转子冲片上设置的连通槽与第一转子冲片上设置的填充槽位置一样,第二转子冲片上的单个连通槽面积不大于相同位置处第一转子冲片上的单个填充槽的面积。
在一些实施方式中,第二转子冲片的内孔与其外圆之间的径向宽度在不同位置处不相等,且第二转子冲片在d轴上的径向宽度kd1与其在q轴上的径向宽度kq1满足1.1≤kd1/kq1≤2.8。
在一些实施方式中,1.2≤kd1/kq1≤1.8。
在一些实施方式中,从转子轴孔侧至转子外圆侧,第一转子冲片上各层磁障层中的狭缝槽的位于第二转子冲片内孔之内的面积逐渐减小。
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