CN101803157A - 永磁旋转电机 - Google Patents

永磁旋转电机 Download PDF

Info

Publication number
CN101803157A
CN101803157A CN200880106738A CN200880106738A CN101803157A CN 101803157 A CN101803157 A CN 101803157A CN 200880106738 A CN200880106738 A CN 200880106738A CN 200880106738 A CN200880106738 A CN 200880106738A CN 101803157 A CN101803157 A CN 101803157A
Authority
CN
China
Prior art keywords
permanent magnet
rotating machine
rotating shaft
rotor
stator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN200880106738A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101803157B (zh
Inventor
美浓轮武久
土井祐仁
宫田浩二
小林秀树
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shin Etsu Chemical Co Ltd
Original Assignee
Shin Etsu Chemical Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shin Etsu Chemical Co Ltd filed Critical Shin Etsu Chemical Co Ltd
Publication of CN101803157A publication Critical patent/CN101803157A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101803157B publication Critical patent/CN101803157B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/24Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets axially facing the armatures, e.g. hub-type cycle dynamos
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • F05B2220/7068Application in combination with an electrical generator equipped with permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/12Machines characterised by the modularity of some components
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

提供一种具有高空间利用率的永磁旋转电机,其能够用于像风力发电设备这样的发电设备中,并且能够容易地增大轴向间隙型旋转电机的容量。永磁旋转电机(1)包括旋转轴(2),两个端部转子(3),至少一个内转子(5)以及至少两个定子(4);两个端部转子(3)能与旋转轴一体旋转,并且在两个端部转子之间沿旋转轴(2)的轴向设置有间隙,包括两个端部旋转盘以及设置在两个端部旋转盘的相对面上的端部转子永磁体(6);至少一个内转子(5)能与该旋转轴一体旋转,并且设置在由两个端部转子形成的间隙中,以便将两个端部转子隔开,包括内旋转盘和由该旋转盘支撑的内转子永磁体(7);至少两个定子(4)与旋转轴的旋转隔离,并且设置在由端部转子(3)和内转子(5)形成的间隙中,包括至少两个固定盘以及由该固定盘支撑的多个定子线圈(8)。在永磁旋转电机(1)中,每个都具有沿旋转轴(2)的轴向的磁化方向的端部转子永磁体和内转子永磁体等间距地排列在端部旋转盘和内旋转盘上,从而在具有不同直径并且旋转轴作为中心的两个或更多个同心圆中的圆周上设置有4个或更多个磁极(6a,6b,6c,6d);三个或更多个定子线圈(8)等间距地(8a,8b)排列在固定盘上的具有不同直径的同心圆的每个同心圆的圆周上以便面对端部和内永磁体的两个或多个同心圆,在端部和内永磁体上,将永磁体设置在旋转盘上。

Description

永磁旋转电机
技术领域
本发明涉及一种可用于电动机或发电机的永磁旋转电机。更具体地,它涉及一种其中转子和定子沿着旋转轴方向彼此相对的轴向间隙型永磁旋转电机。
背景技术
可用于电动机或发电机的旋转电机有很多类型。特别是,可用于发电机的旋转电机可以包括采用线圈来产生磁场的线圈型电机或利用永磁体产生磁场的原型电机。
虽然这两种类型都有优点和缺点,但是如果考虑发电效率的话,则采用利用永磁体来产生磁场的永磁旋转电机。其原因在于,在两种类型的发电机互相比较尺寸的情况下,利用永磁体产生磁场的旋转电机的发电机可以产生比利用线圈的旋转电机的发电机更强的磁场,而且与电枢线圈相关的磁通量增加,因而感应电压可以很高。
此外,永磁旋转电机从结构上分为径向间隙型和轴向间隙型。在径向间隙型电机中,具有径向磁化方向的多个磁体排列在鼓形转子的圆周方向,线圈布置在鼓形定子上,鼓形定子设置在转子的外周面侧或内周面侧从而与永磁体相对。一般来说,在径向间隙型电机中,单个定子线圈缠绕在具有多个齿的铁芯上,这样来自转子磁极的磁通量可以与线圈有效地相关。然而,这种铁芯会因磁极和铁芯之间的磁引力而产生齿槽转矩,例如,当旋转电机用作发电机时,这引起的问题就是起动转矩增大。另外,在普通径向间隙型电机中,由于磁极仅仅设置在柱体的外周部分中,所以柱体内部的空间不能有效利用也是一个问题。
另一方面,轴向间隙型电机具有这样的构造,如图13所示,盘状转子103附接到旋转轴102,定子105沿着旋转轴方向设置从而与转子103相对。每个转子103配置有多个永磁体104,多个线圈106附接在定子105上从而与永磁体104相对。如图14所示,定子夹在两个转子之间的构造提高了磁效率,并且能够提供足够的输出而不需要在线圈中插入铁芯。线圈中不设置铁芯的这种电机,下文中称为无芯型电机,由于缺少铁芯所以不会有因永磁体所产生的磁场而引起的磁引力产生。因此,这种电机可以以较小起动转矩而开始发电机的旋转,有利于风力发电的应用。JP2002-320364A公开了轴向间隙型发电机的一个例子。
如图13和14所示的轴向间隙型水磁旋转电机具有八个磁极和六个线圈。这种形状可以用作较小尺寸的发电机。
当希望按比例增大时,可以增大外径,或者可以增加旋转轴方向上的级数。
在只增加外径的情况下,磁体尺寸可以变大。通常使用的永磁体是所谓的铁氧体磁体或稀土磁体。由于其良好的磁性能,稀土烧结的磁体可以用于许多场合。稀土烧结的磁体通过将稀土磁体的金属粉末压模和烧结这样的工艺制备而成。因此,大于临界尺寸的磁体变得难以制造。此外,磁体通过施加强磁场这样的磁化工艺而产生磁力。对于磁化来说,由于产生外部磁场的电磁体的限制所以很难同时磁化太大的磁体。在如图13所示的扇形磁体104被制造成更大尺寸的情况下,如图15和16,磁片104a和104b通过将磁体104分成可磁化磁体的尺寸而制成,并且同名极彼此紧靠地安装在转子103上。然而,由于同名极磁力相斥,所以磁化磁体很难组装。
在应用于风力发电时,旋转电机被放置在户外,承受夏季和冬季的较大温差。在永磁体和转子通过粘合而接合的情况下,粘合面上形成应力,并且由于Nd磁体在非磁化方向上的热膨胀系数为-1.7×10-6[1/K],而用于转子的软铁的热膨胀系数为10×10-6[1/K],所以永磁体和转子之间的热膨胀差异使得粘合被毁坏。由于磁体边缘的应力随着焊接面积的增加而增大,所以通过粘合而固定的磁体尺寸取决于运行环境和所用的材料。
因此,由于轴向间隙型旋转电机按比例增大,所以很难制造大磁体并将其附接到转子盘上。
专利文献1:JP2002-320364A。
发明内容
发明要解决的技术问题
因此,本发明的目的在于提供一种永磁旋转电机,其可用于像风力发电设备这样的发电设备,便于增大轴向间隙型旋转电机的容量,并提供较大的空间效率。
解决方案
本发明能够提供一种永磁发电机,其包括:旋转轴;至少三个连接到旋转轴的转子,其中安装有永磁体的盘状结构设置在旋转轴的轴向上;和与旋转轴绝缘的定子,其具有包括定子线圈的盘状结构,定子线圈由绕组铜线形成并设置在三个转子之间形成的每个间隙中。在这种永磁发电机中,附接到转子的永磁体具有沿着旋转轴的磁化方向;永磁体设置在具有不同直径的两个或更多个同心圆的每一个同心圆上,使得N极和S极在圆周方向上通过四个或更多磁极以均匀间隙交替出现;三个或更多定子线圈均匀间隙地设置在具有不同直径的两个或更多同心圆的每一个同心圆中;并且总数为五个或更多的转子和定子沿着旋转轴方向交替设置。
本发明的另一优选例中,同一圆上的定子线圈以单相形式串联连接,或者以三相形式连接。
根据本发明,能够进一步提供一种包括位于该永磁旋转电机的旋转轴上的推进器的风力发电机。
本发明的目的是提供一种永磁旋转电机,其中,在轴向间隙型永磁旋转电机中,永磁体可以很容易安装,并且旋转电机的尺寸可以轻易地比传统旋转电机更大。
从某些方面来说,为了增加发电机的容量而增大磁体尺寸会引起一些问题。在风力发电中,发电机安装在户外,承受夏季和冬季较大的温差。在永磁体和转子通过粘合而接合的情况下,粘合面上形成应力,并且由于永磁体和转子之间的热膨胀差异使得粘合被毁坏。边缘的应力随着粘合面积变大而增加。所以,能够通过粘合而固定的磁体的尺寸自然受到工作环境和所用材料的限制。另外,就磁化方面来说,由于导磁体的限制,所以难以同时磁化具有太大面积的材料。本发明中,通过增加环路的数量,利用每个都具有适于制造的尺寸的磁体能够增大发电机的尺寸。
本发明中,在旋转电机容量增加的情况下,可以采用这样的方法,其中,随着转子直径和定子直径的增加,磁体和线圈的尺寸不增加,但是磁极和线圈的环路数量增加,而磁体和线圈的外形尺寸基本相等,所以像磁体和线圈这样的部件可以以通常方式制成,从而能够按照预期降低成本。
另外,本发明还在于提供一种通过在轴向上配置多级转子和定子而增加发电电压的方法。该方法也可以用于本发明。
进一步,本发明中,磁极和定子线圈布置在具有不同直径的同心圆中,并且这些部件可以单独控制。也就是说,在旋转电机用作发电机的情况下,每个环路都可以用于不同发电机。
发明效果
本发明可以实现下述效果。随着风速的增加,所用磁极和定子线圈组的数量也增加,借此可以增加发电量,也可以限制和控制转速。因此,随着风速变化,对发电所用的磁极和定子线圈组进行控制,借此可以控制转速以遵循风机转速和发电机输出之间关系的最佳运行曲线,这样实现了风力发电机的最佳运行。风力增强时,采用电制动器来保持风机转数恒定,借此可以减轻风机噪声。
另外,在风力发电中,从风机停止状态到风机开始运动,驱动转矩有时是从发电机侧输出的。这种情况下,本发明的旋转电机可以用作输出驱动转矩的电动机。
附图说明
图1是示出了本发明的永磁旋转电机的一个实施方式的立体图;
图2(A)是图1所示的旋转电机从旋转轴方向看的正视图,图2(B)是其侧视图,图2(C)是其截面图;
图3是示出了图1所示的旋转电机的端部转子形状的立体图;
图4是示出了图1所示的旋转电机的内转子形状的立体图;
图5是示出了图1所示的旋转电机的定子形状的立体图;
图6是示出了本发明的永磁旋转电机的另一个实施方式的立体图(所示的实施例中,圆和级的数量与图1所示实施例相比是增加的);
图7(A)是图6所示的旋转电机从旋转轴方向看的正视图,图7(B)是其侧视图,图7(C)是其截面图;
图8是示出了本发明的永磁旋转电机的又一个实施方式的立体图(内圆周和外圆周之间的磁极数和线圈数不同);
图9(A)是图8所示的旋转电机从旋转轴方向看的正视图,图9(B)是其侧视图,图9(C)是其截面图;
图10是示出了本发明的永磁旋转电机的另一个实施方式的立体图(所示的实施例中,圆和级的数量与图1和6所示实施例相比是增加的);
图11(A)是图10所示的旋转电机从旋转轴方向看的正视图,图11(B)是其侧视图,图11(C)是其截面图;
图12是组合了本发明的永磁旋转电机的风力发电机的示意性截面图;
图13是传统旋转电机的一种样式的立体图;
图14(A)是图13所示的旋转电机从旋转轴方向看的正视图,图14(B)是其侧视图,图14(C)是其截面图;
图15是传统旋转电机的另一种样式的立体图;
图16(A)是图15所示的旋转电机从旋转轴方向看的正视图,图16(B)是其侧视图,图16(C)是其截面图。
附图标记
1    旋转电机
2    旋转轴
3,5 转子
4    定子
6a,6b,10a,10b,10c    端部转子永磁体
7a,7b,11a,11b,11c    内部转子永磁体
8a   外周面线圈
8b   内周面线圈
20   风力发电机
101  传统旋转电机
102  旋转轴
103  转子
104  永磁体
104a,104b  磁片
105  定子
106  线圈
具体实施方式
本发明的永磁旋转电机的一个实施方式如图1和2所示。图1是示出了本发明的整个永磁旋转电机的立体图。图2(A)是图1所示的旋转电机从旋转轴方向看的正视图,图2(B)是其侧视图,图2(C)是其截面图。用于传递旋转力的旋转轴2通过轴承由发电机外壳(未示出)可旋转地支撑。旋转轴2的一端可连接到推进器等,从而当旋转电机用作发电机时将旋转力传递到旋转电机。转子3和5连接到旋转轴2并与旋转轴2同步旋转。也就是说,旋转电机具有旋转轴2、转子3和5以及定子4,每个转子构成为使得多个永磁体(6a,6b,7a,7b)设置在直接连接的盘状结构的圆周向上,每个定子构成为使得多个线圈(8a,8b)设置在面向永磁体旋转轨迹的位置上,从而构造成使得转子3和5与定子4交替层叠。本实施例中,形成有三个转子,配置有线圈的定子放置在转子之间。
例如,如图3和4所示,一个转子上,多个永磁体等间距地设置在以旋转轴作为中心的具有不同直径的每个同心圆上,并且永磁体形成多个环路。本实施例中,形成有两个圆。永磁体的磁化方向指向轴向,永磁体这样设置使得周向上彼此相邻的磁体具有相反的磁性。永磁体具有这样的外径是合适的,使得磁体能够作为单个单元被磁化,并且因工作温度范围内的热膨胀系数之差引起的粘合面的端部应力不高于粘结强度。尤其是,磁体尺寸不受任何特殊限制。然而,由于能够通过现有导磁体磁化的尺寸的限制,所以磁极面积不大于90,000mm2的形状是合适的。另外,磁体以预定间隙排列在转子上。这是因为要确保下述程度的距离:即,使得在组装的时候,磁体之间的磁吸引排斥力不会引起组装方面的问题。通过这种结构,即使当旋转电机尺寸增加时,组装所需的设备尺寸也不需要大于所需尺寸。
转子尺寸不需要特别规定。然而,优选的,由于制造和运输的限制,所以磁体环路的总数可以设计在一定范围之内,使得上限值为大约12m。
根据本发明,如果增大转子直径,则可以增加由每个转子上设置的永磁体形成的磁极数,优选四个或更多磁极。
在图3和4所示的实施例中,转子这样形成,使得磁极形成为具有不同直径的两个同心圆,外周面侧和内周面侧上的磁极数都为八个。附接到每个转子的磁体数量相等,从轴向上看的每个转子上相同位置处的磁体具有相同的磁性。磁体的形状不受任何限制,其形状例如可以是扇形,矩形或梯形。图3示出了端部转子,图4示出了设置在定子(内转子)之间的转子。
每个环路上的磁极数可以不同。一般来说,在旋转电机用作发电机的情况下,如果转速相等,则当磁极数增加时,与线圈相关联的磁通的时间变化增加,从而电压上升。另一方面,如果磁极数增加太多而导致磁体尺寸减小,则相关联的磁通减小,从而电压降低。因此,转速和磁极数,即,每个环路上的磁体尺寸具有最佳值。本发明中,可以进行这样的设计,使得每个环路上配备的磁极数为最佳。
几个转子中的设置在两端部的两个端部转子与其它转子(即内转子)不同,这两个端部转子具有两个端部旋转盘和永磁体,在这两个端部旋转盘之间沿旋转轴的轴向设置有间隙,永磁体设置在两个端部旋转盘的相对面上。例如,如图3所示,可以采用这样的转子,其中,永磁体由粘合剂(例如,环氧树脂或丙烯酸树脂)固定在由铁磁体材料制成的轭上。因此,端部转子和与其相对的内转子之间的磁场增强,由磁极产生的磁通回流到轭中,从而来自端部转子的外部漏磁通减小。这样,漏磁通使得因发电机外壳产生的涡流而引起的转矩损耗降低,同时,转子之间的间隙中的磁通量增加,借此能够提高发电性能。轭材料不受任何特殊限制,只要它是磁材料即可。轭材料可以采用例如铁或磁不锈钢。
在除端部转子之外的转子中,永磁体由磁体支撑部件支撑。这种转子可以用于其中磁体被安装在由非磁性材料(铝,不锈钢,树脂等)制成的框架中,例如,如图4所示。因此,转子两侧的间隙中可以产生相同的磁场,而且由于框架采用了非磁性材料,所以不会削弱磁体的磁场。
因此,在转子之间的间隙中形成了多极且很强的磁场。由于转子之间的间隙越小所得磁场越强,所以间隙最好尽可能小。
一个定子上,线圈布置在具有不同直径的同心圆中使之与转子磁极相对,例如,如图5所示。每个圆中的线圈数这样设置,单相中其与磁极数的比为1∶1,三相交流中的比为4∶3,2∶3,8∶9,10∶9,10∶12和12∶15。每个圆中定子线圈数最好为三个或更多。在图5所示的实施例中,每个圆中相应的线圈数为六个。
一般来说,在旋转电机用作发电机的情况下,如果转速相等,则当极数增加时,线圈尺寸减小,从而输出电压降低。如果极数减小并且因此线圈尺寸增加,则绕组数量增加从而使电压增加。然而,如果绕组数量增加太多,则导线阻抗增加,从而使电流减小。因此,转速和线圈数,即,每个环路上的线圈尺寸具有最佳值。本发明中,可以进行这样的设计,使得每个环路上配备的线圈数为最佳。
如图5所示,定子具有多个线圈,并且设置在由端部转子3和内转子5形成的间隙中。定子与旋转轴的旋转分离,并固定至例如容纳外壳(壳体)。定子构造成使得线圈由线圈支撑部件支撑,并且最好采用这样的样式:其中使得线圈被安装在框架形状形成的线圈支撑部件中。线圈支撑部件由像树脂这样的绝缘材料制成以防止出现涡流。优选地,定子这样形成使得所有定子都具有相同数量的线圈。线圈形状与磁体形状大体类似。在单相中,相邻线圈最好反向缠绕并串联连接。在三相中,三组线圈最好在每三分之一的圆周方向上串联连接,从而形成三相绕组。
进一步,定子由两级或更多级层叠而成,定子之间相同位置处的线圈串联连接,借此能够使产生的电压上升。另外,如果需要使电压升高,则可以增加转子和定子的级数。
在本发明的永磁旋转电机中,其上布置有永磁体的上述盘状转子设置有至少三级,具有定子线圈的定子设置在由转子形成的两个或更多位置处的间隙中。也就是说,转子和定子以总数至少五级交替层叠,每级之间在旋转轴方向上设置有间隙。级数的上限值取决于旋转电机容许的外部尺寸以及转子和定子的厚度。当需要很高的输出电压时,最好采用这样的形状:其中,级数按照外部尺寸容许尽可能增加。通过设置多级转子,转子上的多个磁体以磁极性彼此相同的方式进行排列,一个转子磁体在正对另一转子N极磁体的位置上形成N极。因此,发电机中的磁路性能提高,转子之间的间隙中产生的磁场彼此增强,使得永磁体中可以形成很大的磁通。
在本发明的现有轴向间隙型旋转电机中,如果内圆周侧上出现间隙,则可以进一步增加磁极数和线圈环路。因此,在旋转电机用作发电机的情况下,能够增加发电机容量而不需要改变外部尺寸。
每个环路上的线圈组可以作为单独的发电机进行控制。通过上述结构,在多个发电机被安装到具有与传统发电机相同外部尺寸的发电机中的情况下所能够得到的效果与传统发电机所得到的效果相同。
图6和7示出了圆和级的数量进一步增加的实施例。本实施例中,一共设置有四个转子3和5,定子4安置在这些转子中,从而形成为一共七级。此外,磁极9a,9b,9c,10a,10b,10c和线圈11a,11b,11c形成为具有不同直径的三个同心圆。转子形成为使得外圆周侧的磁极数为十、八和八,相应的线圈数为九、六和六。本实施例中,为了以不需要增加磁体尺寸的方式来布置磁体,可以增加外圆周侧的极数。
图8和9示出了本发明的另一个实施例。本实施例中,转子共设置有三级,定子共设置有两级,所以一共形成了五级。图8和9所示的实施例与图1和2所示的实施例不同之处在于,内部环路和外部环路之间的线圈和磁极的数量不同,线圈和磁体的形状不同。在图8和9中,相同的磁极和线圈设置在具有不同直径的两个同心圆中。转子形成为使得外圆周侧的磁极数为十二和八,相应的线圈数为九和六。
图10和11示出了与图8和9采用了相同磁体和线圈的又一实施例,通过增加环路和级的数量而按比例扩大。本实施例中,转子设置有五级,定子安装在这些转子之间,所以一共形成了九级。此外,磁极和线圈形成在具有不同直径的六个同心圆中。转子这样形成使得外圆周侧的磁极数为56,44,40,32,24和16,相应的线圈数为42,33,30,24,18和12。如上所述,本发明便于永磁旋转电机成比例增加。
当本发明的永磁旋转电机用作发电机时,一旦旋转力从推进器传递到旋转轴,所有的转子就都随旋转轴同步旋转,转子之间的间隙中形成的磁场也同步旋转。从而,同步旋转磁场传递给定子,定子之间的感应电动势也同步。如果每个定子中的线圈数等于每个转子中的磁极数,则可以获得单相交流电动势,如果每个定子中的线圈数是每个转子中的磁极数的0.75倍,则获得三相交流电动势。此外,从定子之间的轴向看,相同位置的线圈产生同步电压。因此,通过将这些线圈串联连接,所连接线圈的电动势与定子的级数成正比。因此,必要的话通过增加定子的级数,可以很容易获得较高的发电电压。
从发电机获得的交流电动势通过整流器被转换成直流,从而被存储在电池组中或被输送。
本发明中,磁极和线圈分别形成在具有不同直径的两个或更多同心圆中。在旋转电机用作发电机的情况下,对每个线圈进行单独控制所获得的效果与通过一个旋转轴驱动多个发电机所获得的效果相同。此外,必要的话通过设置多个磁极和线圈,可以增加发电机的容量。同样,由于本发明的旋转电机中所使用的线圈可以是无铁芯的,这样就不会因磁极增加而使铁芯损耗增加。
包括本发明的永磁旋转电机的旋转轴上的推进器的风力发电机也属于本发明之一。当旋转电机用作如图12所示的风力发电机20时,推进器21最好由加固塑料制成,与通常使用的一样可根据风向作360度转动。同样,在微风时需要风机的起动转矩的情况下,本发明的旋转电机可以临时用作电动机。
本发明所用的永磁体不限于,但最好包括含有稀土元素的高性能稀土磁体。优选采用由所谓的稀土金属互化物或稀土粘结剂磁体形成的稀土烧结磁体。此外,最好采用Nd基各向异性烧结磁体。
由于稀土磁体的高能量乘积和大合成磁场,所以它优选用于提高发电性能,从而降低磁体成本。
根据本发明的构造成具有多极磁体转子和定子的上述旋转电机可以通过采用容易制造的永磁体形状来增大其尺寸,其中每个转子具有多个环路。
此外,本发明的旋转电机还可以用于风力发电机或水力发电机。
不必说,除了上面提到的用作发电机之外,本发明的永磁旋转电机可以专门用作电动机。

Claims (9)

1.一种永磁旋转电机,该永磁旋转电机包括:
旋转轴;
两个端部转子,其可与所述旋转轴一体旋转,在所述两个端部转子之间沿所述旋转轴的轴向设置有间隙,所述两个端部转子包括两个端部旋转盘和设置在所述两个端部旋转盘的相对面上的多个端部转子永磁体;
至少一个内转子,其可与所述旋转轴一体旋转,并设置在由所述两个端部转子形成的所述间隙中从而与所述两个端部转子隔开,并且包括旋转盘和由内旋转盘支撑的多个内转子永磁体;以及
至少两个定子,其与所述旋转轴的旋转隔离,并设置在由所述两个端部转子和所述内转子形成的所述间隙中,并且包括至少两个固定盘和由所述固定盘支撑的多个定子线圈,
其中,每个都具有沿所述旋转轴的轴向的磁化方向的所述端部转子永磁体和所述内转子永磁体等间距地设置在每个所述端部旋转盘和所述内旋转盘处,使得在具有不同直径的两个或更多个同心圆的每个同心圆的圆周上都具有四个或更多磁极;并且
三个或更多个定子线圈等间距地设置在每个固定盘的每个同心圆的圆周上,从而与所述端部转子永磁体和所述内转子永磁体的所述两个或更多个同心圆相对。
2.根据权利要求1所述的永磁旋转电机,其中,每个所述同心圆中的所述定子线圈串联连接成单相状态,或连接成三相状态。
3.根据权利要求1所述的永磁旋转电机,其中,每个所述定子的所述定子线圈串联连接并与所述旋转轴平行排列。
4.根据权利要求1所述的永磁旋转电机,其中,所述端部转子永磁体和所述内转子永磁体为稀土磁体。
5.根据权利要求1所述的永磁旋转电机,其中,所述端部转子永磁体和所述内转子永磁体为Nd基稀土各向异性烧结磁体。
6.根据权利要求1所述的永磁旋转电机,其中,所述端部转子永磁体贴附在由铁磁材料制成的所述端部旋转盘上。
7.根据权利要求1所述的永磁旋转电机,其中,每个所述内转子永磁体安装在由非磁性材料制成的框架中。
8.根据权利要求1述的永磁旋转电机,其中,与所述旋转轴平行定位的所述端部转子永磁体和所述内转子永磁体具有彼此相同的极性。
9.一种风力发电机,其包括设置在根据权利要求1所述的永磁旋转电机的所述旋转轴上的推进器。
CN2008801067389A 2007-09-14 2008-09-10 永磁旋转电机 Active CN101803157B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007238978A JP2009072009A (ja) 2007-09-14 2007-09-14 永久磁石回転機
JP2007-238978 2007-09-14
PCT/JP2008/066309 WO2009034990A1 (ja) 2007-09-14 2008-09-10 永久磁石回転機

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101803157A true CN101803157A (zh) 2010-08-11
CN101803157B CN101803157B (zh) 2013-09-25

Family

ID=40451997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008801067389A Active CN101803157B (zh) 2007-09-14 2008-09-10 永磁旋转电机

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8497612B2 (zh)
EP (1) EP2190107A4 (zh)
JP (1) JP2009072009A (zh)
CN (1) CN101803157B (zh)
TW (1) TWI429168B (zh)
WO (1) WO2009034990A1 (zh)

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102684335A (zh) * 2011-03-18 2012-09-19 株式会社安川电机 磁铁埋入型旋转电机
CN103095043A (zh) * 2011-11-04 2013-05-08 六汉企业股份有限公司 发电装置
CN103161674A (zh) * 2011-12-16 2013-06-19 沈坤元 一种直驱永磁同步碟式多组合大功率立式风力发电机组
WO2013086975A1 (zh) * 2011-12-16 2013-06-20 Shen Kunyuan 一种碟形复式多组合三维永磁电机
CN105245070A (zh) * 2015-10-27 2016-01-13 罗彪 大功率盘式发电机
CN105896879A (zh) * 2016-06-17 2016-08-24 哈尔滨工业大学 恒转矩永磁涡流制动器
CN106712421A (zh) * 2016-12-16 2017-05-24 中工科安科技有限公司 一种盘式开关磁阻电机及其提高转矩的设计方法
CN106787543A (zh) * 2016-12-16 2017-05-31 中工科安科技有限公司 一种盘式开关磁阻电机及其减少转矩波动的设计方法
CN107800262A (zh) * 2016-09-07 2018-03-13 宇生自然能源科技股份有限公司 磁电复合机
CN108494197A (zh) * 2018-02-24 2018-09-04 西安理工大学 一种定/转子永磁型变磁通轴向磁通切换永磁发电机
CN108768030A (zh) * 2018-08-31 2018-11-06 上海适达动力科技股份有限公司 一种铁芯及盘式电机
CN108847762A (zh) * 2018-07-11 2018-11-20 西安交通大学 一种减小转矩波动的双层电机
CN109586533A (zh) * 2017-09-29 2019-04-05 煊铭国际股份有限公司 模块式发电装置及模块式马达
CN109818475A (zh) * 2018-11-28 2019-05-28 重庆交通大学 多层小绕组三维永磁电机
CN110601482A (zh) * 2019-09-20 2019-12-20 哈尔滨工业大学 轴向磁场飞轮脉冲同步发电机系统
CN111082621A (zh) * 2019-10-07 2020-04-28 胡刚 无极性翻转和无能量空窗期的发电机
CN111817520A (zh) * 2020-07-22 2020-10-23 张龙樟 发电模组
CN111884456A (zh) * 2019-11-22 2020-11-03 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 转子组件和轴向磁场电机
CN111884364A (zh) * 2019-11-22 2020-11-03 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 定转子总成和轴向磁场电机
CN111884368A (zh) * 2019-11-22 2020-11-03 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 轴向磁场电机
CN112248027A (zh) * 2020-08-28 2021-01-22 北京信息科技大学 用于机器人的关节结构
CN112713682A (zh) * 2020-12-07 2021-04-27 中车永济电机有限公司 一种轴向磁通盘式电机转子结构
CN113346673A (zh) * 2014-11-07 2021-09-03 纳斯佩谢丝全球机械公司 产生电力的自供电的替代能量机器
CN113646997A (zh) * 2021-02-09 2021-11-12 王晓光 一种带辅助电源供电的盘式无铁芯永磁同步发电机
CN116885910A (zh) * 2023-09-08 2023-10-13 佳沃德(佛山)科技有限公司 电机定子结构及轴向磁通电机

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7944077B2 (en) * 2009-01-14 2011-05-17 Amsc Windtec Gmbh Generator, nacelle, and mounting method of a nacelle of a wind energy converter
JP5340022B2 (ja) * 2009-05-08 2013-11-13 ダイハツ工業株式会社 アキシャルギャップモータ
EP2533403B1 (en) 2010-02-05 2019-09-04 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Permanent magnet rotary machine
NO331113B1 (no) * 2010-03-23 2011-10-10 Norwegian Ocean Power As Variabel elektrisk generator
KR100986151B1 (ko) * 2010-04-01 2010-10-08 유영실 자기력 평형 전기발생장치
FR2975545A1 (fr) * 2011-05-17 2012-11-23 Meca Bl Dispositif de generatrice a plat
US8575806B2 (en) * 2011-05-27 2013-11-05 Chung-Yi Kuo Power generating structure with dual array of magnetic fields
CN102290934A (zh) * 2011-07-06 2011-12-21 国电联合动力技术有限公司 一种大型盘式多定子永磁直驱风力发电机组
US20130038179A1 (en) * 2011-08-08 2013-02-14 Honeywell International Inc. Landing gear with integrated electric motor for electric taxi system
JP2013106392A (ja) * 2011-11-11 2013-05-30 Taketsune Nakamura 発電機
CN103036325B (zh) * 2012-12-02 2014-11-26 中国科学院电工研究所 一种无铁心永磁盘式电机定子及其装配方法
JP2014226011A (ja) * 2013-05-15 2014-12-04 正人 宮崎 円盤状の発電機の製造
GB2520516B (en) * 2013-11-21 2021-08-25 Time To Act Ltd Direct drive generator for renewable energy applications
GB2525582B (en) * 2014-02-26 2018-06-27 Yasa Ltd Asymmetric machines
US9748816B2 (en) * 2014-03-21 2017-08-29 Regal Beloit America, Inc. Axial flux electric machine including an integral brake and methods of assembling the same
US10298104B2 (en) * 2014-04-16 2019-05-21 Power It Perfect, Inc. Electrical motor and electrical generator device
US10797573B2 (en) * 2014-04-16 2020-10-06 Power It Perfect, Inc. Axial motor/generator having multiple inline stators and rotors with stacked/layered permanent magnets, coils, and a controller
JP2016046940A (ja) * 2014-08-25 2016-04-04 東洋電機製造株式会社 アキシャルギャップモータ
CN104638877A (zh) * 2015-02-10 2015-05-20 孙鲁平 一种直流无铁芯磁力发电机
DE102015102804A1 (de) * 2015-02-26 2016-09-01 Olaf Böttcher Rotierende elektrische Maschine in Scheibenläufer- und Axialflussbauweise
PL229549B1 (pl) * 2016-01-18 2018-07-31 Ireneusz Piskorz Generator synchroniczny, wielosegmentowy
WO2017153613A1 (es) * 2016-03-07 2017-09-14 Ralentizadores Y Transformaciones, S.A. Sistema modular para generar electricidad y montaje que lo comprende
CN107710567B (zh) * 2016-05-04 2019-12-27 余仁伟 一种叠片式无铁芯发电机及其制作方法
WO2018010524A1 (zh) * 2016-07-15 2018-01-18 山东贝格新能源科技有限公司 电机及其刹车盘、轮毂电机和具有盘式轮毂电机的汽车
JP6954581B2 (ja) * 2016-11-11 2021-10-27 株式会社プロスパイン 回転増速部を有する発電機
JP6589245B2 (ja) * 2017-01-30 2019-10-16 桜井 孝幸 回転式板状体発電機
CN108988574A (zh) * 2017-06-05 2018-12-11 翁寿成 垂直式磁力传动发电装置
PL234107B1 (pl) * 2017-11-22 2020-01-31 Georgiy Kuteyko Generator prądu elektrycznego
TWI676338B (zh) * 2018-02-06 2019-11-01 翁壽成 節能發電裝置
CN112313410A (zh) * 2018-06-27 2021-02-02 通用电气公司 具有超导发电机的风力涡轮及操作其的方法
CN109067086B (zh) * 2018-09-10 2023-08-22 罗中岭 一种微动力发电装置
GB2583974B (en) * 2019-05-17 2023-12-06 Time To Act Ltd Improvements to the construction of axial flux rotary generators
US11152842B2 (en) 2019-06-13 2021-10-19 Win Kai Electromagnetic motor and generator
CN113014013B (zh) * 2019-12-20 2023-06-09 新疆金风科技股份有限公司 转子支架、转子、电机及风力发电机组
US11652376B2 (en) 2020-01-13 2023-05-16 Yaron Virtzer System and method for clean magnetic power generation using permanent magnets and electro magnets
JP7402123B2 (ja) * 2020-06-05 2023-12-20 公益財団法人鉄道総合技術研究所 回転子、アキシャルギャップ型トランスバースフラックス式回転電機、及び組立方法
US11955845B2 (en) * 2020-10-10 2024-04-09 LaunchPoint Electric Propulsion Solutions Inc. Axial flux electrical machine rotor with magnet retention device
JP7366425B2 (ja) * 2020-12-02 2023-10-23 アシスト株式会社 回転装置
WO2021124313A1 (en) * 2021-01-24 2021-06-24 Kordbagh Mohammad Reduction of gear torque in permanent axial flux magnetic generators
CN112953043A (zh) * 2021-04-02 2021-06-11 刘建 一种定子组件、转子组件及中心盘轴芯双转子电机
CN113949177A (zh) * 2021-09-22 2022-01-18 义乌吉利自动变速器有限公司 一种定转子结构和轴向磁场电机
US12021404B2 (en) * 2021-09-23 2024-06-25 Der-X Energy Llc Mobile generator charging system and method

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003348805A (ja) * 2002-05-24 2003-12-05 Nsk Ltd 発電機
JP2004312911A (ja) * 2003-04-09 2004-11-04 Mn Engineering Kk 発電機

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4211945A (en) * 1977-10-20 1980-07-08 Gen-Tech, Inc. Multi-voltage and multi-frequency alternator/generator of modular construction
GB2059174A (en) * 1979-09-05 1981-04-15 Corbett A Turbo-electric generators
JPS62272852A (ja) * 1986-05-19 1987-11-27 Hitachi Ltd モ−タ
GB8817760D0 (en) * 1988-07-26 1988-09-01 Rolls Royce Plc Electrical power generator
US5001412A (en) * 1988-09-02 1991-03-19 Chrysler Corporation Alternator starter
JP3524138B2 (ja) * 1994-02-07 2004-05-10 日本電産株式会社 ブラシレスモータ
CN1109650A (zh) * 1994-03-28 1995-10-04 岳仁文 一种新型的发电机
JPH10336954A (ja) * 1997-05-26 1998-12-18 Mitsuhiro Fukada 永久磁石型発電機
CN1294770A (zh) * 1998-03-19 2001-05-09 莱特工程公司 电动机或发电机
JP2001327131A (ja) * 2000-05-10 2001-11-22 Jianzhun Electric Mach Ind Co Ltd 半径方向巻線半径方向エアギャップを有する直流ブラシレスモーター及びその巻線方法
JP2002153036A (ja) * 2000-11-08 2002-05-24 Sumitomo Special Metals Co Ltd 回転機およびそれを用いた風力発電機
JP4782303B2 (ja) 2001-04-18 2011-09-28 株式会社スカイ電子 永久磁石発電機
US6664689B2 (en) * 2001-08-06 2003-12-16 Mitchell Rose Ring-shaped motor core with toroidally-wound coils
EP1340910A1 (en) 2002-02-28 2003-09-03 Enel Green Power S.p.A. Aerogenerator with axial flux permanent magnets and regulation thereof
WO2004017497A1 (de) 2002-07-26 2004-02-26 W.B.T.-S.A. World Business Technology Generator für den einsatz bei windkraftanlagen oder wasserkrafträdern
JP2004140937A (ja) * 2002-10-18 2004-05-13 Fujitsu General Ltd アキシャルギャップ型電動機
GB0320559D0 (en) * 2003-09-02 2003-10-01 Newage Int Ltd An alternator assembly
JP2005218263A (ja) * 2004-01-30 2005-08-11 Jigyo Sozo Kenkyusho:Kk 小型発電機
JP4608967B2 (ja) * 2004-06-29 2011-01-12 日産自動車株式会社 ディスク型回転電機のロータ構造およびロータ製造方法
US20060022552A1 (en) * 2004-07-28 2006-02-02 Silicon Valley Micro M Corporation Multi-phase A.C. vehicle motor
JP4434990B2 (ja) * 2005-03-01 2010-03-17 日本ビクター株式会社 ブラシレスモータ
JP2007135315A (ja) * 2005-11-10 2007-05-31 Silicon Valley Micro M Corp 多相交流車両モータ
JP2007202363A (ja) * 2006-01-30 2007-08-09 Nissan Motor Co Ltd 回転電機
CN1988333A (zh) * 2006-11-29 2007-06-27 吕大明 一种多层重叠式无刷电机

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003348805A (ja) * 2002-05-24 2003-12-05 Nsk Ltd 発電機
JP2004312911A (ja) * 2003-04-09 2004-11-04 Mn Engineering Kk 発電機

Cited By (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102684335B (zh) * 2011-03-18 2014-12-10 株式会社安川电机 磁铁埋入型旋转电机
CN102684335A (zh) * 2011-03-18 2012-09-19 株式会社安川电机 磁铁埋入型旋转电机
CN103095043A (zh) * 2011-11-04 2013-05-08 六汉企业股份有限公司 发电装置
CN103161674A (zh) * 2011-12-16 2013-06-19 沈坤元 一种直驱永磁同步碟式多组合大功率立式风力发电机组
WO2013086975A1 (zh) * 2011-12-16 2013-06-20 Shen Kunyuan 一种碟形复式多组合三维永磁电机
CN103161674B (zh) * 2011-12-16 2019-01-11 沈坤元 一种直驱永磁同步碟式多组合大功率立式风力发电机组
CN113346673A (zh) * 2014-11-07 2021-09-03 纳斯佩谢丝全球机械公司 产生电力的自供电的替代能量机器
CN105245070A (zh) * 2015-10-27 2016-01-13 罗彪 大功率盘式发电机
CN105896879A (zh) * 2016-06-17 2016-08-24 哈尔滨工业大学 恒转矩永磁涡流制动器
CN105896879B (zh) * 2016-06-17 2018-09-07 哈尔滨工业大学 恒转矩永磁涡流制动器
CN107800262B (zh) * 2016-09-07 2020-02-07 宇生自然能源科技股份有限公司 磁电复合机
CN107800262A (zh) * 2016-09-07 2018-03-13 宇生自然能源科技股份有限公司 磁电复合机
CN106787543A (zh) * 2016-12-16 2017-05-31 中工科安科技有限公司 一种盘式开关磁阻电机及其减少转矩波动的设计方法
CN106712421B (zh) * 2016-12-16 2023-10-27 中工科安科技有限公司 一种盘式开关磁阻电机及其提高转矩的设计方法
CN106787543B (zh) * 2016-12-16 2023-09-05 中工科安科技有限公司 一种盘式开关磁阻电机及其减少转矩波动的设计方法
CN106712421A (zh) * 2016-12-16 2017-05-24 中工科安科技有限公司 一种盘式开关磁阻电机及其提高转矩的设计方法
CN109586533A (zh) * 2017-09-29 2019-04-05 煊铭国际股份有限公司 模块式发电装置及模块式马达
JP2019068727A (ja) * 2017-09-29 2019-04-25 ▲けん▼銘國際股▲ふん▼有限公司 モジュール式発電装置及びモジュール式モーター
CN108494197A (zh) * 2018-02-24 2018-09-04 西安理工大学 一种定/转子永磁型变磁通轴向磁通切换永磁发电机
CN108847762A (zh) * 2018-07-11 2018-11-20 西安交通大学 一种减小转矩波动的双层电机
CN108768030A (zh) * 2018-08-31 2018-11-06 上海适达动力科技股份有限公司 一种铁芯及盘式电机
CN109818475A (zh) * 2018-11-28 2019-05-28 重庆交通大学 多层小绕组三维永磁电机
CN110601482A (zh) * 2019-09-20 2019-12-20 哈尔滨工业大学 轴向磁场飞轮脉冲同步发电机系统
CN110601482B (zh) * 2019-09-20 2022-06-28 哈尔滨工业大学 轴向磁场飞轮脉冲同步发电机系统
CN111082621A (zh) * 2019-10-07 2020-04-28 胡刚 无极性翻转和无能量空窗期的发电机
CN111082621B (zh) * 2019-10-07 2023-09-26 胡刚 无极性翻转和无能量空窗期的发电机
CN111884364B (zh) * 2019-11-22 2021-05-07 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 定转子总成和轴向磁场电机
CN111884364A (zh) * 2019-11-22 2020-11-03 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 定转子总成和轴向磁场电机
CN111884456A (zh) * 2019-11-22 2020-11-03 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 转子组件和轴向磁场电机
CN111884368A (zh) * 2019-11-22 2020-11-03 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 轴向磁场电机
WO2022016695A1 (zh) * 2020-07-22 2022-01-27 张龙樟 发电模组
CN111817520A (zh) * 2020-07-22 2020-10-23 张龙樟 发电模组
CN112248027A (zh) * 2020-08-28 2021-01-22 北京信息科技大学 用于机器人的关节结构
CN112713682A (zh) * 2020-12-07 2021-04-27 中车永济电机有限公司 一种轴向磁通盘式电机转子结构
CN112713682B (zh) * 2020-12-07 2022-08-16 中车永济电机有限公司 一种轴向磁通盘式电机转子结构
CN113646997A (zh) * 2021-02-09 2021-11-12 王晓光 一种带辅助电源供电的盘式无铁芯永磁同步发电机
CN113646997B (zh) * 2021-02-09 2024-04-09 王晓光 一种带辅助电源供电的盘式无铁芯永磁同步发电机
CN116885910A (zh) * 2023-09-08 2023-10-13 佳沃德(佛山)科技有限公司 电机定子结构及轴向磁通电机
CN116885910B (zh) * 2023-09-08 2023-11-10 佳沃德(佛山)科技有限公司 电机定子结构及轴向磁通电机

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009072009A (ja) 2009-04-02
US8497612B2 (en) 2013-07-30
WO2009034990A1 (ja) 2009-03-19
TWI429168B (zh) 2014-03-01
EP2190107A4 (en) 2011-02-02
US20100253085A1 (en) 2010-10-07
TW200929805A (en) 2009-07-01
EP2190107A1 (en) 2010-05-26
CN101803157B (zh) 2013-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101803157B (zh) 永磁旋转电机
US7375449B2 (en) Optimized modular electrical machine using permanent magnets
JP5060546B2 (ja) 永久磁石式発電機とそれを用いた風力発電機
CN105515229B (zh) 一种盘式电机
EP2169806B1 (en) Axial gap rotating electric machine
JP2009072010A (ja) アキシャルギャップ型コアレス回転機
CN101641856A (zh) 永磁式发电机及使用它的风力发电机
US20030141778A1 (en) High frequency electric motor or generator including magnetic cores formed from thin film soft magnetic material
CN107359767A (zh) 一种Halbach型阵列永磁盘式无铁芯空心轴电机
CN103346651B (zh) 四相双面平板式横向磁场永磁电机
CN101262151A (zh) 低速大转矩永磁无刷电机的分数槽绕组
GB2447283A (en) Generator configuration for energy generation from natural fluid flow
CN102005832A (zh) 一种风力发电装置
CN202340171U (zh) 发电装置
CN201403035Y (zh) 轴向磁场永磁风力发电机
EP1472771B1 (en) High frequency motor or generator
CN102655361A (zh) 一种碟盘平行移动式永久磁铁发电机
US20140132092A1 (en) Rotating electrical machine
CN201038968Y (zh) 盘式转子电机
Nazlibilek et al. Air gap effect on the AFPM generator (inner rotor) performance
CN214958923U (zh) 一种发电机
CN218217071U (zh) 一种径轴向磁场电机
CN102025239A (zh) 离网型无铁芯风力发电机
CN200944555Y (zh) 大容量低转速永磁交流发电机
CN2453601Y (zh) 一种直流旋转磁场电动机

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant