一种减振转子铁芯、减振转子和电机

    公开(公告)号:CN109067031B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201810930708.5

    申请日:2018-08-15

    IPC分类号: H02K1/22 H02K1/28

    摘要: 本发明提供一种减振转子铁芯、减振转子和电机,减振转子铁芯包括:内转子铁芯和外转子铁芯,外转子铁芯能够套设于内转子铁芯的外周、且在所述内转子铁芯和外转子铁芯之间能够形成容纳减振材料的减振空间;内转子铁芯上沿径向方向开设有第一凹槽、外转子铁芯上沿径向方向也开设有第二凹槽,第一凹槽能够与第二凹槽相对设置;还包括搭桥铁芯,能够同时穿设进入第一凹槽和第二凹槽中、以对内转子铁芯和外转子铁芯形成圆周方向的相对定位。通过本发明能够实现减振材料在圆周上的限位,加强减振材料在圆周上的切向力,防止受力而减振材料脱落,保证了转子在高速旋转时转子可靠性,加强了电机的可靠性。

    一种减振转子铁芯、减振转子和电机

    公开(公告)号:CN109067031A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810930708.5

    申请日:2018-08-15

    IPC分类号: H02K1/22 H02K1/28

    摘要: 本发明提供一种减振转子铁芯、减振转子和电机,减振转子铁芯包括:内转子铁芯和外转子铁芯,外转子铁芯能够套设于内转子铁芯的外周、且在所述内转子铁芯和外转子铁芯之间能够形成容纳减振材料的减振空间;内转子铁芯上沿径向方向开设有第一凹槽、外转子铁芯上沿径向方向也开设有第二凹槽,第一凹槽能够与第二凹槽相对设置;还包括搭桥铁芯,能够同时穿设进入第一凹槽和第二凹槽中、以对内转子铁芯和外转子铁芯形成圆周方向的相对定位。通过本发明能够实现减振材料在圆周上的限位,加强减振材料在圆周上的切向力,防止受力而减振材料脱落,保证了转子在高速旋转时转子可靠性,加强了电机的可靠性。

    定子冲片组件、定子和电机

    公开(公告)号:CN215419768U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202121822684.5

    申请日:2021-08-05

    摘要: 本申请提供一种定子冲片组件、定子和电机。该定子冲片组件包括冲片,包括多个齿部,所述齿部包括本体和自由端;所述齿部的自由端周向宽度小于等于所述本体的周向宽度;相邻所述齿部间隙构成齿槽;限位件,一端铰接于所述自由端上,另一端能转动到至少两个位置:所述限位件位于所述齿部的延伸方向上,以及所述限位件至少部分遮挡所述齿槽的槽口。本申请采用不带靴部的定子齿结构,在限位件处于齿部的延伸方向上,使得绕组可以无障碍地进入齿槽内,解决电机嵌线困难问题;而在限位件对槽口进行遮挡时,可以将绕组限制于齿部上,不易脱落,保证了电机的正常运行。本申请优化了电机从手工嵌线转为机器嵌线,解决嵌线效率低下的问题。

    旋转变压器安装结构及电机

    公开(公告)号:CN214045345U

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202120172560.0

    申请日:2021-01-21

    摘要: 本实用新型提供了一种旋转变压器安装结构及电机。旋转变压器安装结构包括:旋转变压器转子;旋转变压器定子,旋转变压器定子的侧壁上设置有限位凹槽;环形片,套设在旋转变压器定子上且限位在限位凹槽内;环形片与电机本体的后端盖连接;旋转变压器后盖,旋转变压器后盖内设置有第一环形部,第一环形部的第一环形端与旋转变压器后盖的后盖底壁连接以与后盖底壁形成容纳凹槽;环形片的至少部分位于容纳凹槽内;旋转变压器定子位于后端盖与旋转变压器后盖之间,旋转变压器定子与后端盖的连接处和第一环形部位于环形片的相对两侧。旋转变压器安装结构解决了现有技术中的旋转变压器安装结构的防护效果一般和带旋转变压器的电机温升高散热慢的问题。

    一种风筒及风机组件
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118391281B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410867513.6

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明涉及风机技术领域,尤其涉及一种风筒及风机组件,包括:筒体;调温模块和感温模块,调温模块和感温模块以筒体壁作为媒介,通过感温模块获取筒体壁的温度值,调温模块根据感温模块获取到的筒体壁的温度值对筒体壁进行加热,以加热筒体的筒体壁,从而避免送风风路内出现结冰的情况,直接以筒体壁作为媒介,可使感温模块获取更加准确的筒体壁的温度值,进一步使调温模块对筒体壁的加热温度更加适合,达到避免送风风路内结冰效果的同时相对更节能。调温模块对筒体壁加热时能够发出可见光,可见光对送风风路内进行照亮,在避免送风风路内出现结冰的情况的同时,实现了便于检修人员对筒体内侧的风机运行情况进行观测。