ES2199138T3 - Maquina electrica. - Google Patents
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Abstract
Máquina eléctrica (10; 10¿) con un rotor (26a, 26b; 26c; 36) montado de forma giratoria en una carcasa (12) con árbol de rotor (24) conducido fuera de la carcasa (12), con una pluralidad de componentes electromagnéticos (28) dispuestos de forma estacionaria en la carcasa a distancias angulares uniformes y espaciados del eje de giro del rotor, con un núcleo de bobina (32) respectivo que lleva un arrollamiento de bobina (30), que está constituido por uno o varios conductores y con imanes permanentes (27) retenidos fijos contra giro en o junto al rotor, dispuestos a distancias angulares uniformes, alineados con una superficie polar respectiva opuestos a las superficies frontales de los núcleos de las bobinas (32), con polaridad sucesivamente opuesta en cada caso en la dirección circunferencial, donde los núcleos de las bobinas (32) de los componentes electromagnéticos (28) están dispuestos en el interior de la carcasa paralelamente al eje de giro del árbol del rotor (24), de tal forma que sussuperficies frontales opuestas se encuentran en cada caso en dos planos distanciados entre sí, que se extienden en ángulo recto con respecto al eje de giro de los árboles de rotor y los extremos de los conductores eléctricos, que forman los arrollamientos de la bobina (30), de los componentes electromagnéticos (28) individuales están interconectados a través de una instalación de control eléctrica o electrónica para formar al menos dos conexiones eléctricas y el rotor presenta al menos dos discos de rotor (26a, 26b; 26c) externos que se extienden radialmente hasta delante de las superficies frontales de los núcleos de las bobinas, en los que los imanes permanentes (27) están retenidos alineados con sus superficies polares con respecto a las superficies frontales de los núcleos de las bobinas asociados en cada caso, y en su región radialmente interna están previstos orificios de paso (46).
Description
Máquina eléctrica.
Máquina eléctrica con un rotor montado de forma
giratoria en una carcasa con árbol de rotor conducido fuera de la
carcasa, con una pluralidad de componentes electromagnéticos
dispuestos de forma estacionaria en la carcasa a distancias
angulares uniformes y espaciados del eje de giro del rotor, con un
núcleo de bobina respectivo que lleva un arrollamiento de bobina
que está constituido por uno o varios conductores y con imanes
permanentes retenidos fijos contra giro en o junto al rotor,
dispuestos a distancias angulares uniformes, alineados con una
superficie polar respectiva opuestos a las superficies frontales
de los núcleos de las bobinas, con polaridad sucesivamente opuesta
en cada caso en la dirección circunferencial, donde los núcleos de
las bobinas de los componentes electromagnéticos están dispuestos
en el interior de la carcasa paralelamente al eje de giro del árbol
del rotor, de tal forma que sus superficies frontales opuestas se
encuentran en cada caso en dos planos distanciados entre sí, que se
extienden en ángulo recto con respecto al eje de giro de los árboles
de rotor y los extremos de los conductores eléctricos, que forman
los arrollamientos de la bobina, de los componentes
electromagnéticos individuales están interconectados a través de
una instalación de control eléctrica o electrónica para formar al
menos dos paredes de conexión eléctrica y el rotor presenta al
menos dos discos de rotor externos que se extienden radialmente
hasta delante de las superficies frontales de los núcleos de las
bobinas, en los que los imanes permanentes están retenidos alineados
con sus superficies polares con respecto a las superficies
frontales de los núcleos de las bobinas asociados en cada caso, y
en su región radialmente interna están previstos orificios de
paso.
Tales máquinas, que se pueden conectar en fuentes
de corriente eléctrica, encuentran aplicación, por ejemplo como
motores de cubos de ruedas para transmisiones de vehículos, en
virtud de la relación favorable entre prestaciones y potencia. En
este caso, la estructura de estos motores está configurada de tal
forma que los imanes permanentes están retenidos en un disco de
material magnética, que está conectado fijo contra giro con el
árbol de rotor, de tal forma que sus superficies polares desembocan
a ambos lados libremente en los lados planos del rodete del rotor
en forma de disco, estando dispuestos los imanes de tal forma que
presentan en la dirección circunferencial, sobre el mismo lado del
rodete superficies polares consecutivas de polaridad opuesta,
respectivamente. A una distancia que corresponde a la distancia
radial media de los imanes permanentes desde el eje de giro de los
árboles del rotor están dispuestos sobre los lados interiores de
la tapa de la carcasa o de las paredes radiales de la carcasa, que
están dirigidos hacia el rodete del rotor en forma de disco,
componentes electromagnéticos en forma de bobinas arrolladas sobre
núcleos metálicos. La activación de estas bobinas se realiza en
este caso con preferencia a través de una instalación de control
electrónica que genera un campo magnético giratorio, con lo que se
suprime la activación igualmente concebible en principio, pero
afectada por desgaste, de contactos que se deslizan sobre un
conmutador. Tales máquinas accionadas electrónicamente son
designadas también como máquinas de rodete de disco sin escobillas
(GB 2 275 371 A). Además, se conocen también máquinas de rodete de
disco sin escobillas, en las que el rotor presenta dos discos de
rodete exteriores que se extienden radialmente hasta delante de
las superficies frontales de los núcleos de las bobinas que están
retenidos fijamente en la carcasa, en los que los imanes
permanentes están retenidos alineados con sus superficies
frontales con respecto a las superficies frontales asociados en
cada caso de los núcleos de las bobinas (por ejemplo, DE 197 01
797, figura 18; DE 42 14 483).
La invención tiene el cometido de mejorar el
rendimiento de las máquinas eléctricas conocidas y de reducir al
mínimo la omisión de la potencia a través de la reducción de la
magnetización de los imanes permanentes en el transcurso del
tiempo. En este caso, las máquinas debe poder producirse a coste
favorable y fácilmente y deben tener un relación favorable entre
peso y prestaciones.
Partiendo de una máquina eléctrica del tipo
mencionado al principio, este cometido se soluciona según la
invención porque parejas respectivas de brazos consecutivos en la
dirección circunferencial, provistos en los extremos libres
dirigidos hacia las bobinas en cada caso con una superficie polar
de diferente polaridad, de los imanes permanentes previstos en los
dos discos de rodete exteriores opuestos entre sí están conectadas
entre sí en las regiones extremas alejadas de la superficie polar
en cada caso por medio de un yugo de material magnético blando o de
material magnético duro, que encierra en gran medida el campo
magnético, porque los discos del rodete están conectados entre sí
a través de paredes que se extienden radialmente, que forman la
cavidad entre los discos de rodete en una pluralidad de cámaras
desplazadas entre sí en la dirección circunferencial y que están
abiertas hacia los componentes electromagnéticos, y porque los
orificios de paso radialmente interiores previstos en los discos
del rodete desembocan en cada caso en las cámaras del rotor. Los
imanes permanentes asociados a los componentes electromagnéticos
dispuestos en el centro entre los dos discos de rodete y fijados
de esta manera rígidamente de una manera conveniente en la pared
circunferencial de la carcasa de la máquina, están configurados a
modo de imanes de herradura a través de los yugos que conectan en
cada caso dos imanes individuales consecutivos en la dirección
circunferencial, con lo que se consigue una estructura del motor,
en la que el campo magnético de los imanes permanentes es retenido
en la mayor medida posible dentro del material magnético de los
imanes permanentes, conectados a través del yugo, de los núcleos de
las bobinas, de manera que solamente en el intersticio de aire
estrecho entre las superficies frontales de los núcleos de las
bobinas de los componentes electromagnéticos y las superficies
polares de los imanes eléctricos puede aparecer un campo de
dispersión magnética reducido. De esta manera, se reducen al
mínimo las pérdidas del campo magnético giratorio generadas en los
componentes electromagnéticos cuando se conecta la máquina como
motor. Esto se aplica también en el caso de empleo de la máquina
como generador, que se ofrece, por ejemplo, para instalaciones de
energía eólica, etc., donde es posible un acoplamiento directo del
eje de giro del rotor con el eje de salida de la rueda eólica sin
la intercalación de una transmisión reductora. Además del
rendimiento eléctrico favorable del generador, se evitan entonces
también las pérdidas mecánicas en la transmisión intermedia. Las
paredes que se extienden radialmente, que conectan los discos de
rodete, actúan en este caso como las palas de un soplante, es decir,
que a través de los orificios de paso radialmente interiores en
los discos del rodete se aspira aire desde la carcasa y es soplado
como corriente de aire de refrigeración radialmente hacia fuera
entre los componentes electromagnéticos.
En el caso más sencillo, en el interior de la
carcasa de la máquina está prevista una serie de componentes
electromagnéticos, donde el rotor presenta dos discos de rodete
exteriores guiados sobre lados opuestos delante de las superficies
frontales de los núcleos de las bobinas de los componentes
electromagnéticos.
Se puede realizar una elevación de la potencia de
la máquina sin incremento del diámetro porque en el interior de la
carcasa están dispuestas dos o más series de componentes
electromagnéticos distanciadas entre sí en la dirección longitudinal
del árbol del rotor, donde el rotor presenta además de los dos
discos de rodete exteriores, guiados delante de las superficies
frontales exteriores de los núcleos de bobinas de las series más
exteriores, que apuntan en direcciones opuestas, en cada caso un
disco de rodete adicional con imanes permanentes, guiado en el
espacio intermedio entre series vecinas de componentes
electromagnéticos delante de sus superficies frontales dirigidas
entre sí, y las superficies polares de diferente polaridad de los
imanes permanentes, que se encuentran libremente en cada caso
sobre lados opuestos del disco de rodete adicional respectivo,
están alineadas en dirección radial con respecto a las superficies
frontales de los núcleos de las bobinas de las series de
componentes electromagnéticos. Por lo tanto, los imanes
permanentes dispuestos en los discos de rodete adicionales no están
configurados -a diferencia de los imanes permanentes en los discos
de rodete exteriores- como imanes de herradura, sino como imanes de
barra de extensión longitudinal más corta, para mantener de esta
manera reducidos los intersticios de aire entre las superficies
polares de estos imanes y las superficies frontales dirigidas hacia
ellos de los núcleos de las bobinas de los componentes
electromagnéticos y para evitar de esta manera las pérdidas a
través de campos de dispersión magnética.
El interior de la carcasa está cerrado en este
caso de forma hermética hacia la atmósfera exterior, siendo
realizada esta obturación en la región del árbol de la máquina
conducido fuera de la carcasa a través de una junta de obturación
correspondiente. El aire aspirado a través de los orificios de paso
radialmente interiores en los discos de rodete desde el interior
de la carcasa y soplado entre los componentes electromagnéticos
absorbe calor procedente de las bobinas de los componentes
electromagnéticos. El aire en circulación pasa sobre la periferia
exterior de los discos de rodete hasta el espacio intermedio entre
el rotor y las paredes frontales de la carcasa y es aspirado de
nuevo de retorno a los orificios de paso radialmente interiores. De
esta manera se obtiene en el interior de la carcasa una
circulación de aire cerrada en sí, que no sólo impulsa los
componentes electromagnéticos, sino todas las otras superficies que
se encuentran libre en el interior de la carcasa e impide la
aparición de temperaturas elevadas (puntos calientes).
Para la disipación del calor que se produce en la
máquina y que es cedido al aire en circulación se recomienda
proveer con nervaduras el lado exterior y/o el lado interior de la
carcasa para incrementar de esta manera la superficie de cesión y de
absorción de calor, respectivamente, de la carcasa. A este
respecto, en el caso especial, puede ser ventajoso que sobre las
superficies interiores, dirigidas hacia el rotor, de las paredes
frontales de la carcasa estén previstas nervaduras que se extienden
radialmente, entre las cuales están formados canales radiales para
el retorno de la atmósfera gaseosa que circula en el interior de
la carcasa.
Los canales radiales pueden estar cerrados,
además, en el lado de los discos del rodete por medio de una placa
metálica, de tal forma que entre las nervaduras radiales se forman
canales cerrados conectados con el interior de la carcasa, abiertos
solamente en el extremo radialmente interno y en el extremo
radialmente externo, a través de los cuales se lleva a cabo el
retorno del aire en circulación.
La refrigeración de la máquina eléctrica según la
invención se puede realizar de forma alternativa también a través
de corrientes continuas con aire ambiental, porque están previstos
orificios de entrada de aire en las regiones de la carcasa que
están opuestas a los orificios de paso en los discos de rodete y
están previstos en la carcasa orificios de salida de aire que
están desplazados radialmente hacia fuera.
Los componentes electromagnéticos están previstos
dispuestos en este caso a distancias regulares en la dirección
circunferencial y se proyectan desde el lado interior de la pared
circunferencial de la carcasa dentro del espacio intermedio formado
entre los discos de rodete.
En este caso, es ventajosa una configuración
especialmente de la máquina del tipo mencionado al principio, en la
que cada superficie polar de los imanes permanentes presenta en la
dirección circunferencial una extensión que cubre dos superficies
polares de las bobinas de dos componentes electromagnéticos
consecutivas en la dirección circunferencial, y porque el control
está configurado de tal forma que para el accionamiento del rotor,
después de que el rotor ha girado en la medida de un espaciamiento
angular, que corresponde al espaciamiento angular entre los
componentes electromagnéticos que se suceden uno detrás de otro en
la dirección periférica, los medios de control conmutan de manera
sucesiva la polaridad de uno de cada dos componentes
electromagnéticos que se suceden unos detrás de otros en la
dirección periférica, del grupo de los componentes
electromagnéticos asociados con el imán permanente. En este caso,
se consigue entonces una máquina bifásica.
Como una alternativa, a cada superficie polar de
los imanes permanentes pueden estar asociadas en la dirección
circunferencial también tres superficies polares de las bobinas de
tres componentes electromagnéticos consecutivos en la dirección
circunferencial, donde el control está configurado entonces de tal
forma que para el accionamiento del rotor después de su rotación
en una distancia angular que corresponde a la distancia angular
entre componentes electromagnéticos que se suceden unos detrás de
otros en la dirección circunferencial, conmuta la polaridad de uno
de cada tres componentes electromagnéticos que se suceden unos
detrás de otros en la dirección circunferencial, de manera que se
obtiene una máquina trifásica.
En principio, a cada superficie polar de los
imanes permanentes pueden estar asociadas en la dirección
circunferencial también más de tres superficies polares de las
bobinas de componentes electromagnéticos que se suceden unos detrás
de otros en la dirección circunferencial, donde el control está
configurado entonces de tal forma que para el accionamiento del
rotor después de una rotación del mismo en una distancia angular
que corresponde a la distancia angular entre los componentes
electromagnéticos consecutivos, se conmuta en cada caso la
polaridad de uno de los componentes electromagnéticos, que se
suceden otros detrás de otros en la dirección circunferencial, del
grupo de componentes electromagnéticos que está asociado a un imán
permanente.
A través de la interconexión respectiva de las
bobinas de dos grupos, que se suceden uno detrás de otro en la
dirección circunferencial, de componentes electromagnéticos
asociados en cada caso a un imán permanente, se reduce claramente
el gasto de construcción de la electrónica de potencia que conmuta
la polaridad de las bobinas con respecto a una activación
individual de cada bobina particular. De esta manera, se reduce el
circuito de control eléctrico en una máquina bifásica a un control
de vibrador bifásico con amplitud y frecuencia variables. Entre dos
segmentos magnéticos en forma de casquillo opuestos se encuentran
las cuatro bobinas de cuatro componentes electromagnéticos. Se
conmutan al mismo tiempo la primera y la tercera y en la etapa
siguiente la segunda y la cuarta bobinas. La polaridad de la primera
y de la tercera así como de la segunda y de la cuarta bobinas son
opuestas. La primera y la tercera así como la segunda y la cuarta
bobinas pueden estar cableadas también fijamente entre sí, puesto
que la tercera y la cuarta bobinas son activadas en cada caso de
forma simétrica de espejo con respecto a la primera y la segunda
bobinas. Por lo tanto, también es posible realizar en la práctica
una activación de cuatro fases con un control bifásico.
El sentido de giro y el número de revoluciones
del motor se puede determinar porque el punto de conmutación para
las bobinas para una conmutación desde una polaridad a otra se
activa a través de un generador de posición, que detecta la
posición giratoria relativa del rotor en la carcasa. El punto de
conmutación para la activación de la bobina es determinado, por lo
tanto, a través del sensor, que predetermina la frecuencia. En este
caso, la frecuencia de conmutación no es idéntica al número de
revoluciones del motor, sino que se aplica para un segmento
magnético. Si el motor está constituido por diez segmentos con dos
impulsos de conmutación por fase y segmento, entonces resulta de
esta manera una frecuencia de conmutación de 20 veces con respecto
al número de revoluciones del motor.
Como generador de posición del motor está
previsto en este caso de manera conveniente un sensor que detecta
sin contacto la posición giratoria relativa, especialmente un
sensor óptico.
Los componentes electromagnéticos pueden estar
retenidos con ventaja en cada caso sobre elementos de soporte
especiales que se pueden montar en cada caso en una abertura
asociada en la pared circunferencial de la carcasa, de tal forma que
las superficies polares de las bobinas de los componentes
electromagnéticos están en una posición de montaje determinada en
alineación con respecto a las superficies polares de los imanes
permanentes entre los discos de rodete. En el caso de deterioro o de
fallo de la bobina de componentes electromagnéticos individuales,
éstos componentes electromagnéticos pueden ser desmontados y
reparados individualmente pueden ser substituidos por componentes
electromagnéticos nuevos funcionales.
Como una alternativa, también es concebible la
disposición premontada de los componentes electromagnéticos en un
soporte de fijación de forma anular, que está retenido, por su
parte, en el interior de la carcasa. Sin embargo, esta
configuración presupone la posibilidad del montaje separado de al
menos uno de los discos del rodete del rotor.
Los componentes electromagnéticos pueden
presentar en cada caso también dos bobinas separadas con sentido de
arrollamiento opuesto, es decir, arrollamientos diferenciales de
polaridad invertida, que pueden ser activados entonces
opcionalmente a través de una instalación eléctrica o electrónica.
De esta manera se puede invertir entonces la polaridad del
componente electromagnético respectivo -en función de la
activación de l arrollamiento respectivo de la bobina a través de la
activación electrónica.
Cuando la máquina según la invención debe
emplearse como generador, los extremos de las líneas eléctricas que
forman el arrollamiento de las bobinas de cada componente
electromagnético están conectados de una manera conveniente en las
conexiones de entrada de un circuito rectificador separado, estando
interconectados entonces los circuitos rectificadores en el lado de
salida sobre una pareja de líneas colectoras de electricidad. La
corriente continua compuesta por la suma de las corrientes
continuas generadas en las bobinas individuales a través del
circuito rectificador asociado en cada caso puede ser tomada
entonces en la línea colectora. Esta configuración se recomienda
especialmente cuando el generador es accionado con números de
revoluciones alternos, como puede ser el caso en la generación de
corriente eléctrica con fuerza eólica en instalaciones de energía
eólica con patas de rotor sin ajuste de las palas en virtud de las
diferentes velocidades e intensidades del viento.
La corriente continua generada a través de un
generador de este tipo se puede transformar entonces en un circuito
vibrador electrónico conectado a continuación en una corriente
alterna o bien en una corriente trifásica de acuerdo con la red.
A continuación se explica en detalle la invención
en la siguiente descripción de ejemplos de realización en
combinación con el dibujo, y en particular:
La figura 1 muestra una sección media
longitudinal extendida a través del eje de giro del árbol del
rotor a través de un primer ejemplo de realización de una máquina
eléctrica según la invención con una serie de componentes
electromagnéticos y dos discos de rodete exteriores.
La figura 2 muestra una sección media
longitudinal, que corresponde en la conducción de la sección a la
figura 1, a través de un segundo ejemplo de realización con dos
series de componentes electrónicos, que están distanciadas entre sí
en la dirección longitudinal y adicionalmente con un disco de
rodete central, que está previsto entre las dos series de
componentes electromagnéticos.
La figura 3 muestra una vista en sección de la
máquina eléctrica según la figura 1, vista en la dirección de las
flechas 3-3 en la figura 1.
La figura 4 muestra una vista en sección a través
del rotor de la máquina eléctrica mostrada en las figuras 1 y 3,
en el plano de corte que corresponde a la figura 3.
La figura 5 muestra una vista en sección a través
del rotor, vista en la dirección de las flechas
5-5 en la figura 4; y
La figura 6 muestra un diagrama esquemático de un
componente electromagnético que se puede emplear en la máquina
eléctrica según la invención en una forma de realización especial
con dos arrollamientos de bobinas separados, aplicados con sentido
de arrollamiento opuesto sobre el núcleo de las bobinas, que
pueden ser activados de forma opcional por una instalación
electrónica de control y de esta manera puede ser conmutados
opcionalmente en la polaridad.
El ejemplo de realización de una máquina
eléctrica según la invención mostrada en la figura 1, designada con
10 en general, se puede emplear en principio como motor o
generador. La máquina 10 presenta una carcasa 12 que está
constituida relativamente corta en el caso especial en dirección
axial, que está compuesta por dos paredes frontales 14a, 14b de
carcasa del tipo de disco de diámetro relativamente grande y por
la pared circunferencial 16 de la carcasa propiamente dicha
configurada prácticamente en un anillo cilíndrico de longitud
relativamente larga. Las paredes frontales 14a, 14b de la carcasa
y la pared circunferencial 16 de la carcasa están conectadas entre
sí de manera desmontable por medio de tornillos -no mostrados- o
de otros medios de fijación, pudiendo estar dividida la pared
circunferencial 16 de la carcasa, para facilitar el montaje y
desmontaje de la máquina 10, también en un plano de separación que
se extiende a través del eje medio longitudinal de la carcasa, en
dos mitades de la pared circunferencial que se pueden atornillar
entre sí o que se pueden conectar de otra manera entre sí.
En las paredes frontales 14a, 14b está formado en
cada caso en el centro un alojamiento de cojinete 20 para un
cojinete radial 22, en el que está montado de forma giratoria un
árbol 24 que atraviesa la pared frontal 14a de la carcasa.
En las regiones radialmente exteriores de los
discos de rodete 26a, 26b están retenidos, en la dirección
circunferencial de forma sucesiva unos detrás de otros, a
distancias angulares uniformes, imanes permanentes 27, cuyas
superficies polares interiores, es decir, que apuntan hacia el
disco de rodete 26b, 26a opuesto respectivo, presentan diferente
polaridad de manera sucesiva en la dirección circunferencial.
También las superficies polares opuestas en la dirección axial de
los imanes permanentes 27 de los dos discos de rodete tienen
diferente polaridad. Los imanes permanentes 27 están retenidos en
escotaduras de los discos del rodete 26a, 26b, estando
interconectados imanes permanentes 27 sucesivos en la dirección
circunferencial en cada caso a través de la conexión de sus
superficies frontales alejadas de la bobina por medio de un yugo
27a de material magnético duro o blando que encierra en gran
medida el campo magnético para formar un imán en forma de
herramienta.
Sobre la pared exterior de la pared
circunferencial 16 de la carcasa están dispuestos componentes
electromagnéticos 28 -desplazados igualmente a distancias angulares
uniformes- en cada caso con un núcleo de bobina 32 que lleva un
arrollamiento de bobina 30 que está constituido por uno o varios
conductores. Los extremos de los conductores del arrollamiento de
bobinas 30 están conectados en una instalación electrónica de
control, que alimenta la corriente eléctrica, que es alimentada a
la instalación de control por una fuente de corriente eléctrica, de
una manera controlada a las bobinas, de tal forma que en los
componentes electromagnéticos 28 se genera un campo magnético
giratorio, que en interacción con imanes permanentes 27 dispuestos
sobre los discos de rodete 26a, 26b, tiene como consecuencia una
rotación relativa del rotor y, por lo tanto, del árbol 24 con
respecto a la carcasa 12. Por lo tanto, en combinación con el
control electrónico mencionado -no mostrado- la máquina eléctrica
según la figura 1 representa un motor de campo axial eléctrico sin
escobillas, que puede ser accionado por una fuente de corriente
continua. Cuando el árbol 24 es accionado en sentido inverso, se
genera por los imanes permanentes 27 que giran con los discos del
rodete (26a, 26b) en los componentes electromagnéticos 28 un campo
eléctrico giratorio, que se puede tomar en los extremos de las
bobinas 30 de los componentes electromagnéticos 28 y se puede
utilizar como corriente continua a través de un circuito
rectificador adecuado. A través de instalaciones electrónicas de
control correspondientes se puede transformar también el campo
eléctrico giratorio de forma alternativa en corriente trifásica o
corriente alterna.
En la figura 2 se representa un ejemplo de
realización designado en general con 10' de una máquina eléctrica
según la invención, cuya potencia se eleva sin incrementar el
diámetro porque en la dirección longitudinal de los árboles del
rotor están dispuestas dos series distanciadas entre sí de
componentes electromagnéticos en el interior de la carcasa. El
rotor presenta, además de los dos discos de rodete exteriores 26a,
26b, conducidos por delante de las superficies frontales
exteriores, que apuntan en dirección opuesta, de los núcleos de
las bobinas de los componentes electromagnéticos 28, un tercer
disco de rodete 26c guiado adicionalmente en el espacio intermedio
entre las dos series de componentes electromagnéticos 28. En este
disco central de rodete 26c están insertados imanes permanentes
27. De esta manera, se pueden mantener pequeños los intersticios
de aire entre las superficies polares de los imanes permanentes 27
y las superficies frontales de los núcleos de bobinas 32 de los
componentes electromagnéticos 28 en el disco central del rodete
26c y de esta manera se pueden evitar pérdidas a través de campos
magnéticos dispersos. También aquí la pared circunferencial 16 de la
carcasa puede estar dividida de nuevo por razones de montaje a lo
largo de un plano medio.
Aparte de la segunda serie de componentes
electromagnéticos 28 dispuestos desplazados en dirección axial y de
la disposición del disco central del rodete 26c adicional, la
máquina corresponde funcionalmente a la máquina eléctrica descrita
anteriormente en conexión con la figura 1, de manera que, por lo
demás, con respecto a la configuración de la máquina eléctrica
10' es suficiente remitir a la descripción precedente de la
máquina 10, puesto que están asociados los mismos signos de
referencia en las figuras del dibujo a los componentes
funcionalmente iguales de las dos máquinas.
Se muestra claramente que es posible una
elevación adicional de la potencia sin incremento del diámetro a
través de la disposición de otra u otras series adicionales
desplazadas axialmente de componentes electromagnéticos, entre las
cuales está dispuesto entonces en cada caso de nuevo un disco de
rodete adicional con imanes permanentes.
A partir de la vista en sección, representada de
forma esquemática en la figura 3, de la máquina eléctrica 10
mostrada en la figura 1, se puede reconocer claramente que están
dispuestos componentes electromagnéticos 28 -en total 24 en el caso
representado- desplazados entre sí en distribución uniforme en la
dirección circunferencial desde la pared circunferencial 16 de la
carcasa 12.
El árbol 24 lleva -como se ha mencionado- el
rotor fijado sobre el mismo de forma fija contra giro, que se
representa también todavía separado en las figuras 4 y 5 y que
presenta los dos discos del rodete 26a, 26b de material no
magnético, distanciados entre sí y que se extienden radialmente
hasta la proximidad de la pared circunferencial 16 de la carcasa,
en los que están dispuestos los imanes permanentes 27 retenidos a
distancias angulares uniformes de manera sucesiva en la dirección
circunferencial, y en particular en el caso representado, en total,
doce imanes permanentes, cuyas superficies polares internas, es
decir, que apuntan hacia el disco del rodete 26b, 26a opuesto
respectivo, presentan diferente polaridad de manera sucesiva en la
dirección circunferencial. También las superficies polares,
opuestas en dirección radial, de los imanes permanentes 27 de los
dos discos del rodete 26a, 26b tienen diferente polaridad. Cada
superficie polar de un imán permanente se extiende en la dirección
circunferencial, en el ejemplo de realización representado, sobre
dos superficies polares de los núcleos 32 de las bobinas de
componentes electromagnéticos consecutivos en la dirección
circunferencial.
Los extremos no mostrados de los conductores del
arrollamiento 30 de las bobinas de los componentes
electromagnéticos están conducidos fuera de la carcasa y están
conectados entonces de manera conveniente en la instalación
electrónica de control ya descrita, que alimenta la corriente
eléctrica, que es alimentada por una fuente de corriente
eléctrica, de una manera controlada a las bobinas de los componentes
electromagnéticos, de tal forma que éstos generan el campo
magnético giratorio, que en interacción con los imanes
permanentes, que están dispuestos sobre los discos de rodete 26a,
26b, tiene como consecuencia la rotación del rotor y, por lo tanto,
del árbol 24.
Los discos del rodete 26a, 26b están dispuestos
en cada caso sobre las superficies frontales exteriores de un
cuerpo de cubo 36 (figuras 4 y 5), desde el que se proyectan
paredes radiales 38 en el espacio intermedio entre los discos del
rodete 26a, 26b, cuya extensión radial está elegida de tal forma
que los componentes electromagnéticos 28 que se proyectan
radialmente desde la pared circunferencial 16 de la carcasa hacia
dentro podrían entrar todavía radialmente en el espacio intermedio
entre los discos del rodete 26a, 26b, sin chocar en los extremos
radialmente exteriores de las paredes 38 radiales que se proyectan
desde el cuerpo de cubo 36. En cada caso, entre dos paredes
radiales 28 del cuerpo del cubo, que se suceden en la dirección
circunferencial, están previstas adicionalmente paredes 38' radiales
fijadas en las superficies interiores dirigidas entre sí de los
discos del rodete 26a, 26b, con lo que se forman una serie de
cámaras 40 consecutivas en la dirección circunferencial, que están
cerradas en el interior por el cuerpo de cubo 36 y lateralmente por
los discos del rodete 26a y 26b. Directamente por encima del
cuerpo de cubo 36, en los dos discos del rodete 26a y 26b están
previstos orificios de paso interiores 46 que conducen a las
cámaras 40. Por lo tanto, cuando el rotor está girando, puede pasar
aire a través de los orificios de paso 46 desde el interior de la
carcasa a las cámaras 40 y allí es centrifugado radialmente hacia
fuerza por medio de la fuerza centrífuga del rotor giratorio. Este
aire que circula radialmente hacia fuera sale entonces desde las
cámaras 40 e incide sobre los componentes electromagnéticos que
se proyectan desde la pared circunferencial 16 de la carcasa 12 en
el espacio intermedio entre los discos del rodete 26a, 26b y
penetra a través de los espacios intermedios entre estos
componentes, circula alrededor de éstos y puede pasar de nuevo más
allá de la superficie circunferencial de los discos del rodete al
espacio intermedio que se encuentra entre los discos del rodete 26a,
26b y las paredes frontales 14a, 14b de la carcasa. Por lo tanto,
el rotor formado por el cuerpo de cubo, las paredes radiales 38 y
38' y los discos del rodete 26a, 26b representa al mismo tiempo la
rueda motriz de un soplante, que provoca una corriente de
circulación forzada del aire incluido en la carcasa o -en casos
especiales- de un relleno de gas introducido allí. Tan pronto como
la temperatura en la corriente de circulación forzada se eleva por
encima de la temperatura ambiental, se cede calor a través de la
carcasa, es decir, a través de la pared circunferencial 16 de la
carcasa y las paredes frontales 14a y 14b de la carcasa hacia la
atmósfera exterior. A través de la formación de nervaduras en las
superficies de la carcasa se puede favorecer tanto la transmisión de
calor por la corriente de circulación forzada en el interior de la
carcasa sobre la carcasa como también la disipación de calor
desde la carcasa a la atmósfera circundante. En lugar de la
corriente de circulación forzada en el interior de la carcasa se
puede llevar a cabo también una refrigeración con aire exterior,
cuando en las paredes frontales 14a y 14b de la carcasa se prevén
entradas de aire aproximadamente en alineación con los orificios de
paso 46 en los discos del rodete 26a, 26b y se prevén orificios de
salida para el aire circundante transportado en la pared
circunferencial 16 de la carcasa en la región entre los componentes
electromagnéticos 28.
En la figura 6 se representa de forma esquemática
el circuito de un componente electromagnético 28 de una forma de
realización especial de los componentes electromagnéticos, cuyo
núcleo de las bobinas lleva dos arrollamientos de bobina 30a y 30b
arrollados superpuestos en sentido de arrollamiento opuesto. Se
puede reconocer que los extremos de los dos arrollamientos de
bobinas 30a, 30b están conectados en la misma línea que conduce
corriente, mientras que los otros extremos de los dos
arrollamientos de bobina están conectados en cada caso en una línea
separada que conduce hacia una unidad electrónica de control EC, a
través de la cual se puede conectar la segunda línea de corriente
opcionalmente sobre el primer arrollamiento de la bobina 30a o
sobre el segundo arrollamiento de la bobina 30b.
Con respecto a la representación del
arrollamiento de las bobinas mostrada en la figura 6 hay que
indicar todavía que el arrollamiento de la bobina 30a se representa
aquí sólo por la mitad, para poder representar la parte superior
del arrollamiento de la bobina 30b que se encuentra debajo del
mismo. En la práctica, el arrollamiento 30a se extiende sobre toda
la longitud del núcleo 32 de la bobina. En tal caso, se habla
también de arrollamientos diferenciales de polaridad invertida.
Se muestra claramente que en el marco de la idea
de la invención se pueden realizar variaciones y desarrollos de los
ejemplos de realización descritos de la máquina eléctrica 10 ó
10'.
En el caso de funcionamiento de la máquina
eléctrica 10 como motor eléctrico, en lugar del accionamiento
giratorio presupuesto en la descripción a través del árbol 24,
como una alternativa se puede fijar el árbol 24 por medio de una
pestaña adecuada en un componente rígido. En el caso de
alimentación de corriente al motor, se desplaza entonces la
carcasa 12 en rotación. En esta configuración, la máquina eléctrica
se puede emplear, por ejemplo, como motor de cubo de rueda para el
accionamiento de vehículos directamente en las ruedas. Para no
tener que activar entonces los componentes electromagnéticos 28,
que girarían en este caso, en efecto, junto con la carcasa 2, a
través de contactos deslizantes o escobillas con corriente
eléctrica, se intercambia de una manera conveniente la disposición
de los imanes permanentes 27 y de los componentes
electromagnéticos 28, es decir, que se disponen los componentes
electromagnéticos en el rotor retenido ahora de forma no giratoria
en el árbol fijo, mientras que se disponen los imanes permanentes
27 sobre las superficies interiores de la carcasa, es decir, sobre
las superficies interiores de las paredes frontales 14a, 14b de la
carcasa. Entonces se trata prácticamente de una inversión
cinemática de la máquina eléctrica 10. La alimentación de
corriente hacia los componentes electromagnéticos se realiza
entonces a través de conductos de alimentación tendidos fijamente
en el árbol.
Claims (19)
1. Máquina eléctrica (10; 10') con un rotor (26a,
26b; 26c; 36) montado de forma giratoria en una carcasa (12) con
árbol de rotor (24) conducido fuera de la carcasa (12), con una
pluralidad de componentes electromagnéticos (28) dispuestos de forma
estacionaria en la carcasa a distancias angulares uniformes y
espaciados del eje de giro del rotor, con un núcleo de bobina (32)
respectivo que lleva un arrollamiento de bobina (30), que está
constituido por uno o varios conductores y con imanes permanentes
(27) retenidos fijos contra giro en o junto al rotor, dispuestos a
distancias angulares uniformes, alineados con una superficie polar
respectiva opuestos a las superficies frontales de los núcleos de
las bobinas (32), con polaridad sucesivamente opuesta en cada caso
en la dirección circunferencial, donde los núcleos de las bobinas
(32) de los componentes electromagnéticos (28) están dispuestos en
el interior de la carcasa paralelamente al eje de giro del árbol
del rotor (24), de tal forma que sus superficies frontales opuestas
se encuentran en cada caso en dos planos distanciados entre sí, que
se extienden en ángulo recto con respecto al eje de giro de los
árboles de rotor y los extremos de los conductores eléctricos, que
forman los arrollamientos de la bobina (30), de los componentes
electromagnéticos (28) individuales están interconectados a través
de una instalación de control eléctrica o electrónica para formar
al menos dos conexiones eléctricas y el rotor presenta al menos
dos discos de rotor (26a, 26b; 26c) externos que se extienden
radialmente hasta delante de las superficies frontales de los
núcleos de las bobinas, en los que los imanes permanentes (27)
están retenidos alineados con sus superficies polares con respecto
a las superficies frontales de los núcleos de las bobinas
asociados en cada caso, y en su región radialmente interna están
previstos orificios de paso (46), caracterizada
porque parejas respectivas de brazos consecutivos
en la dirección circunferencial, provistos en los extremos libres
dirigidos hacia las bobinas en cada caso con una superficie polar
de diferente polaridad, de los imanes permanentes (27) previstos en
los dos discos de rodete (26a, 26b) exteriores opuestos entre sí
están conectadas entre sí en las regiones extremas alejadas de la
superficie polar en cada caso por medio de un yugo (27a) de
material magnético blando o de material magnético duro, que
encierra en gran medida el campo magnético,
porque los discos del rodete (26a, 26b) están
conectados entre sí a través de paredes (38; 38') que se extienden
radialmente, que forman la cavidad entre los discos de rodete en
una pluralidad de cámaras (40) desplazadas entre sí en la dirección
circunferencial y que están abiertas hacia los componentes
electromagnéticos (28), y
porque los orificios de paso (46) radialmente
interiores previstos en los discos del rodete (26a, 26b)
desembocan en cada caso en las cámaras (40) del rotor.
2. Máquina según la reivindicación 1,
caracterizada porque en el interior de la carcasa está
prevista una serie de componentes electromagnéticos (28), y porque
el rotor presenta dos discos de rodete (26a, 26b) exteriores
guiados sobre lados opuestos delante de las superficies frontales
de los núcleos de las bobinas de los componentes electromagnéticos
(28).
3. Máquina según la reivindicación 1,
caracterizada porque en el interior de la carcasa están
dispuestas dos o más series de componentes electromagnéticos (28)
distanciadas entre sí en la dirección longitudinal del árbol del
rotor, donde el rotor presenta además de los dos discos de rodete
(26a, 26b) exteriores, guiados delante de las superficies
frontales exteriores de los núcleos de bobinas (32) de las series
más exteriores, que apuntan en direcciones opuestas, en cada caso
un disco de rodete (26c) adicional con imanes permanentes (27),
guiado en el espacio intermedio entre series vecinas de
componentes electromagnéticos (28) delante de sus superficies
frontales dirigidas entre sí, y las superficies polares de
diferente polaridad de los imanes permanentes (27), que se
encuentran libremente en cada caso sobre lados opuestos del disco
de rodete adicional respectivo, están alineadas en dirección radial
con respecto a las superficies frontales de los núcleos de las
bobinas (32) de las series de componentes electromagnéticos.
4. Máquina según una de las reivindicaciones
anteriores 1 a 3, caracterizada porque el interior de la
carcasa está cerrado herméticamente hacia la atmósfera
exterior.
5. Máquina según la reivindicación 4,
caracterizada porque el lado exterior y/o el lado interior
de la carcasa (12) está provisto con nervaduras para el incremento
de sus superficies de cesión y de absorción de calor,
respectivamente.
6. Máquina según la reivindicación 5,
caracterizada porque sobre las superficies interiores,
dirigidas hacia el rotor, de las paredes frontales (14a; 14b) de la
carcasa están previstas nervaduras que se extienden radialmente,
entre las cuales están formados canales radiales para el retorno
de la atmósfera gaseosa que circula en el interior de la
carcasa.
7. Máquina según la reivindicación 6,
caracterizada porque canales radiales están cerrados,
además, en el lado de los discos del rodete por medio de una placa
metálica, de tal forma que entre las paredes radiales (38; 38') se
forman canales cerrados conectados con el interior de la carcasa,
abiertos solamente en el extremo radialmente interno y en el
extremo radialmente externo, a través de los cuales se lleva a cabo
el retorno del aire en circulación.
8. Máquina según una de las reivindicaciones 1 a
3, caracterizada porque están previstos orificios de
entrada de aire en las regiones de la carcasa (12) que están
opuestas a los orificios de paso (46) en los discos de rodete (26a;
26) y están previstos en la carcasa (12) orificios de salida de
aire que están desplazados radialmente hacia fuera.
9. Máquina según una de las reivindicaciones 1 a
8, caracterizada porque componentes electromagnéticos (28)
están previstos dispuestos en este caso a distancias regulares en
la dirección circunferencial y se proyectan desde el lado interior
de la pared circunferencial (16) de la carcasa dentro del espacio
intermedio formado entre los discos de rodete (26a, 26b).
10. Máquina eléctrica según una de las
reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque cada
superficie polar de los imanes permanentes (27) presenta en la
dirección circunferencial una extensión que cubre dos superficies
polares de las bobinas (30, 32) de dos componentes
electromagnéticos (28) consecutivas en la dirección
circunferencial, y porque el control está configurado de tal forma
que para el accionamiento del rotor, después de que el rotor ha
girado en la medida de un espaciamiento angular, que corresponde al
espaciamiento angular entre los componentes electromagnéticos que
se suceden uno detrás de otro en la dirección periférica, los
medios de control conmutan de manera sucesiva la polaridad de uno
de cada dos los componentes electromagnéticos (28) que se suceden
unos detrás de otros en la dirección periférica, del grupo de los
componentes electromagnéticos asociados con el imán permanente.
11. Máquina eléctrica según una de las
reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque a cada
superficie polar de los imanes permanentes (27) pueden estar
asociadas en la dirección circunferencial también tres superficies
polares de las bobinas (30, 32) de tres componentes
electromagnéticos (28) consecutivos en la dirección
circunferencial, y porque el control está configurado entonces de
tal forma que para su accionamiento después de su rotación en una
distancia angular que corresponde a la distancia angular entre
componentes electromagnéticos que se suceden unos detrás de otros en
la dirección circunferencial, conmuta la polaridad del tercer
componente electromagnético (28) que se suceden unos detrás de
otros en la dirección circunferencial.
12. Máquina eléctrica según una de las
reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque a cada
superficie polar de los imanes permanentes (27) pueden estar
asociadas en la dirección circunferencial también más de tres
superficies polares de las bobinas de componentes
electromagnéticos (28), que se suceden unos detrás de otros en la
dirección circunferencial, y porque el control está configurado
entonces de tal forma que para el accionamiento del rotor después
de una rotación del mismo en una distancia angular que corresponde
a la distancia angular entre los componentes electromagnéticos
consecutivos, se conmuta en cada caso la polaridad de uno de los
componentes electromagnéticos (28), que se suceden otros detrás de
otros en la dirección circunferencial, del grupo.
13. Máquina según una de las reivindicaciones 10
a 12, caracterizada porque a la instalación de control para
la resolución de la conmutación de la polaridad de los componentes
electromagnéticos (28) está asociado un generador de posición que
explora la posición giratoria relativa del rotor en la carcasa
(12).
14. Máquina según la reivindicación 13,
caracterizada porque el generador de posición está
configurado como sensor que detecta sin contacto la posición
giratoria relativa del rotor con respecto a la carcasa (12),
especialmente como sensor óptico.
15. Máquina según una de las reivindicaciones 1 a
14, caracterizada porque los componentes electromagnéticos
(28) están retenidos en cada caso sobre elementos de soporte
especiales que se pueden montar en cada caso en una abertura
asociada en la pared circunferencial (16) de la carcasa (12), de
tal forma que las superficies polares de las bobinas de los
componentes electromagnéticos (28) están en una posición de montaje
determinada en alineación con respecto a las superficies polares de
los imanes permanentes (27) entre los discos de rodete.
16. Máquina según una de las reivindicaciones 4 a
14, caracterizada porque los componentes electromagnéticos
(28) están premontados, en general, en un soporte de fijación de
forma anular, que está retenido, por su parte, en el interior de la
carcasa.
17. Máquina según una de las reivindicaciones 1 a
16, caracterizada porque Los componentes electromagnéticos
(28) presentan, respectivamente, dos arrollamientos de bobinas
especiales con sentido de giro opuesto (arrollamientos diferenciales
30a y 30b, respectivamente, con polaridad invertida) y porque está
prevista una instalación de control eléctrica o electrónica (EC)
para la activación de uno de los arrollamientos respectivos (30a;
30b) de las bobinas.
18. Máquina que trabaja como generador según una
de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizada porque los
extremos de los conductores eléctricos de cada componente
electromagnético (28) que forman el arrollamiento (30) de las
bobinas están conectados de una manera conveniente en las
conexiones de entrada de un circuito rectificador separado, y
porque los circuitos rectificadores están conectados entonces en el
lado de salida sobre una pareja de líneas colectoras de
electricidad.
19. Máquina según la reivindicación 18,
caracterizada porque aguas abajo del generador está
conectado un circuito vibrador electrónico para la transformación
de la corriente continua generada en una corriente alterna o bien
corriente trifásica de acuerdo con la red.
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