[實用新型]一種超薄電機專用磁路結構有效
| 申請號: | 201720691958.9 | 申請日: | 2017-06-14 |
| 公開(公告)號: | CN206977164U | 公開(公告)日: | 2018-02-06 |
| 發明(設計)人: | 張朋越;許世光;張洪義 | 申請(專利權)人: | 浙江順動科技有限公司 |
| 主分類號: | H02K1/06 | 分類號: | H02K1/06 |
| 代理公司: | 北京盛凡智榮知識產權代理有限公司11616 | 代理人: | 晏榮府 |
| 地址: | 315500 浙江省寧波市奉*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 超薄 電機 專用 磁路 結構 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種磁路結構,具體的涉及一種超薄電機專用磁路結構。
背景技術
磁通所通過的路徑稱為磁路,用強磁材料構成在其中產生一定強度的磁場的閉合回路。它也是一種研究含有用以導磁的鐵心的電磁器件的模型,在這些器件中利用磁路在其中獲得需用的磁場。磁路一般由通電流以激勵磁場的線圈、由軟磁材料制成的鐵心,以及適當大小的空氣隙構成。特別是在電機產品中,常用永磁體作為磁場的激勵源,通有電流的銅線圈作為感覺線圈,磁路由磁極、氣隙等構成。目前市場上常規的電機都采用磁瓦作為磁場激勵源,用銅線圈作為感應線圈,但這種電機存在磁瓦前后表面的磁場發散、電磁場氣隙較大等問題,導致電機工作效率不高。
實用新型內容
本實用新型針對現有技術的不足設計了一種超薄電機專用磁路結構,克服目前市售電機中存在磁瓦前后磁場發散、電磁場氣隙較大等問題和不足。
本實用新型為實現以上目的,采用如下方案:一種超薄電機專用磁路結構,包括磁場激勵源和導磁體,所述導磁體為環形片狀結構,其橫截面為梯形,所述梯形的上底的長度小于下底,所述磁場激勵源為環形片狀結構的永磁鐵,其橫截面為矩形,所述導磁體的上表面與所述磁場激勵源的下表面通過磁性連接,所述導磁體的下表面設有電鍍薄膜層。
進一步的,所述梯形的上底與所述矩形的下邊長度相等。
進一步的,所述導磁體的厚度為0.5~0.8mm,所述導磁體的內環直徑為150mm~185mm。
進一步的,所述梯形的下底包括第一底角和第二底角,所述第一底角為90度,所述第二底角為60度,所述第二底角比第一底角更接近所述導磁體的圓心。
進一步的,所述電鍍薄膜層的橫截面為弓形,其厚度為0.01~0.03mm,所述弓形的角度為80度。
進一步的,所述導磁體的材料為電工鋼。
進一步的,所述電鍍薄膜層的材料為鐵鈷合金。
進一步的,所述磁場激勵源為多極環形釹鐵硼永磁體,其內環直徑為150mm~185mm。
進一步的,所述磁場激勵源的極數為16極。
本實用新型和現有技術相比,具有如下優點和有益效果:采用多極環形永磁體作為磁場的激勵源,磁體背面設計采用了環形電工鋼和電鍍薄膜層結構,環形電工鋼可以有效的引導多極環形永磁體形成閉路,增強導磁性;而電鍍薄膜層采用厚度為0.01~0.03mm的鐵鈷合金,有效地起到了磁屏蔽的作用,防止電機中磁場向外發散,控制了電機運行中形成的動態磁場對外部環境造成的電磁干擾,克服了目前磁路結構中空間磁場損失的不足。
附圖說明
圖1為本實用新型俯視示意圖;
圖2為本實用新型剖視圖;
圖3為圖2的局部放大圖。
具體實施方式
結合圖1至圖3,一種超薄電機專用磁路結構,包括磁場激勵源1和導磁體2,所述導磁體2為環形片狀結構,其橫截面為梯形,所述梯形的上底的長度小于下底,所述磁場激勵源1為環形片狀結構的永磁鐵,其橫截面為矩形,所述導磁體2的上表面與所述磁場激勵源1的下表面通過磁性連接,所述導磁體2 的下表面設有電鍍薄膜層3,所述電鍍薄膜層3可采用化學電鍍的方法電鍍到導磁體2的底面上。所述梯形的上底與所述矩形的下邊長度相等,以使導磁體2與磁場激勵源1的接觸面相一致,達到緊密配合的效果。所述導磁體2的厚度為0.5~0.8mm,所述導磁體2的內環直徑為150mm~185mm。所述梯形的下底包括第一底角和第二底角,所述第一底角為90度,所述第二底角為60度,所述第二底角比第一底角更接近所述導磁體2的圓心,即具體60度的底角向導磁體2的內部延伸。所述電鍍薄膜層3的橫截面為弓形,其厚度為0.01~0.03mm,所述弓形的角度為80度,將所述導磁體2的底面完全覆蓋。所述導磁體2的材料為電工鋼,可采用市場上的常用型號。所述電鍍薄膜層3的材料為鐵鈷合金。所述磁場激勵源1為多極環形釹鐵硼永磁體,其內環直徑為150mm~185mm。所述磁場激勵源1的極數為16極。
本實用新型所設計的磁路結構,采用多極環形永磁體作為磁場的激勵源,磁體設計采用了環形電工鋼和電鍍薄膜層結構,環形電工鋼可以有效的引導多極環形永磁體形成閉路,增強導磁性;而電鍍層采用弓形結構的鐵鈷合金,可有效地起到磁屏蔽的作用,防止電機中磁場向外發散,控制了電機運行中形成的動態磁場對外部環境造成的電磁干擾,克服了目前磁路結構中空間磁場損失的不足,提高了電機工作效率。
以上所述僅是本實用新型的優選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型技術原理的前提下,還可以做出若干改進和變型,這些改進和變型也應視為本實用新型的保護范圍。
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