WO2026013177 - ROTOR UND SYNCHRONMASCHINE
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2026/013177
Publication Date
15.01.2026
International Application No.
PCT/EP2025/069686
International Filing Date
10.07.2025
Title **
[German]
ROTOR UND SYNCHRONMASCHINE
[English]
ROTOR AND SYNCHRONOUS MACHINE
[French]
ROTOR ET MACHINE SYNCHRONE
Applicants **
MAHLE INTERNATIONAL GMBH
Inventors
LORENZ, Leonard
REHERMANN, Michael
Priority Data
102024119774.9
11.07.2024
DE
Application details
| Total Number of Claims/PCT | * |
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The Standard Agent's Assignment
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Legal Entity
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing, Examination, Granting | 1994 | |
| EPO | Filing, Examination, Granting | 8159 | |
| Japan | Filing, Examination, Granting | 2138 | |
| South Korea | Filing, Examination, Granting | 1989 | |
| USA | Filing, Examination, Granting | 4740 |

Total:
19,020
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Abstract[German]
Die Erfindung betrifft Rotor (4) für eine Synchronmaschine (1), mit einer Rotorspule (6) zum Erzeugen eines Rotorfelds, die mehrere Wicklungen (7) zur Ausbildung elektromagnetischer Pole aufweist, wobei der Rotor (4) für jede Wicklung (7) einen Polbereich (8) aufweist, der die Wicklung (7) trägt und der einen Polarm (9) sowie eine Polkappe (10) aufweist. Im Polbereich (8) umschlingt die Wicklung (7) den Polarm (9) und ist an der Polkappe (10) abgestützt. Die Polkappe (10) weist innen zwei in Umfangsrichtung (U) voneinander abgewandte und in Umfangsrichtung (U) über den Polarm (9) vorstehende Stützbereiche (11) auf, an denen sich die Wicklung (7) abstützt. Die Polkappe (10) weist einen außen an die Stützbereiche (11) anschließenden Außenbereich (12) und zwei in Umfangsrichtung (U) voneinander abgewandte Endbereiche (13) auf, die den Außenbereich (12) mit den Stützbereichen (11) verbinden. Der Rotor (4) weist einen nicht-laminierten Rotorkern (14) auf, der die Polarme (9) bildet. Der Rotor (4) weist für jeden Polbereich (8) einen laminierten Kappenkörper (15) auf, der den Außenbereich (12) der jeweiligen Polkappe (10) bildet. Die Kappenkörper (15) sind mittels Formschlussverbindungen (16) am Rotorkern (14) befestigt. Eine hohe Effizienz lässt sich erreichen, wenn der nicht-laminierte Rotorkern (14) außerdem die Stützbereiche (11) der Polkappen (10) bildet.[English]
The invention relates to a rotor (4) for a synchronous machine (1), the rotor having a rotor coil (6) for generating a rotor field, the rotor coil having a plurality of windings (7) for forming electromagnetic poles, wherein the rotor (4) has, for each winding (7), a pole region (8) which supports the winding (7) and which has a pole arm (9) and a pole cap (10). In the pole region (8), the winding (7) is wrapped around the pole arm (9) and is supported on the pole cap (10). On the inside, the pole cap (10) has two support regions (11) which are mutually averted in the circumferential direction (U) and which project beyond the pole arm (9) in the circumferential direction (U) and on which the winding (7) is supported. The pole cap (10) has an outer region (12), which adjoins the support regions (11) on the outside, and two end regions (13), which are mutually averted in the circumferential direction (U) and connect the outer region (12) to the support regions (11). The rotor (4) has a non-laminated rotor core (14) which forms the pole arms (9). The rotor (4) has, for each pole region (8), a laminated cap body (15) which forms the outer region (12) of the associated pole cap (10). The cap bodies (15) are fastened to the rotor core (14) by means of interlocking connections (16). High efficiency can be achieved if the non-laminated rotor core (14) also forms the support regions (11) of the pole caps (10).[French]
L'invention se rapporte à un rotor (4) pour une machine synchrone (1), le rotor ayant une bobine de rotor (6) pour générer un champ de rotor, la bobine de rotor ayant une pluralité d'enroulements (7) pour former des pôles électromagnétiques, le rotor (4) présentant, pour chaque enroulement (7), une région polaire (8) qui supporte l'enroulement (7) et qui comporte un bras polaire (9) et un capuchon polaire (10). Dans la région polaire (8), l'enroulement (7) est enroulé autour du bras polaire (9) et est supporté sur le capuchon polaire (10). À l'intérieur, le capuchon polaire (10) présente deux régions de support (11) qui sont mutuellement moyennes dans la direction circonférentielle (U) et qui font saillie au-delà du bras polaire (9) dans la direction circonférentielle (U) et sur lesquelles l'enroulement (7) est supporté. Le capuchon polaire (10) présente une région externe (12), qui est adjacente aux régions de support (11) sur l'extérieur, et deux régions d'extrémité (13), qui sont mutuellement moyennes dans la direction circonférentielle (U) et qui relient la région externe (12) aux régions de support (11). Le rotor (4) comporte un noyau de rotor non stratifié (14) qui forme les bras polaires (9). Le rotor (4) présente, pour chaque région polaire (8), un corps de capuchon stratifié (15) qui forme la région externe (12) du capuchon polaire associé (10). Les corps de capuchon (15) sont fixés au noyau de rotor (14) au moyen de connexions de verrouillage (16). Une efficacité élevée peut être obtenue si le noyau de rotor non stratifié (14) forme également les régions de support (11) des capuchons polaires (10).