CN103516124A - 三相交直流离心发电机 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种三相交直流离心发电机。包括固定在转子轴上的托盘,相互绝缘且绝缘固定安装在托盘上的离心块,固定安装在转子轴两端的轴承,固定安装在轴承上的定子侧机壳和主机壳,相互绝缘且绝缘安装在左右侧机壳内凸槽外边缘和主机壳内侧环状分布约30°弧长的电极块,其特征在于:离心块在转子轴带动下做周运动,内部原子核在离心作用下向外偏移或核N极向外调转,使离心块外边缘呈磁N极内边缘呈磁S极,当离心块内外边缘与定子上环状分布的内外某组电极块同步近距离接触经过时,离心块的磁压变化性的施加到电极块、电压电流输出线、用电器闭合电路中,迫使回路中的原子核或原子核极轴同步发生偏移或调转(电流)。
Description
技术领域
本发明涉及一种三相交直流离心发电机,它主要是由无线圈环形分布的金属离心块或永磁铁离心块转子,和有环形分布的电压电流接收良导电极块或铁芯良导电极块的定子构成,适用电能实质研究和高效率的将动能转化为电能为生活生产服务。
背景技术
目前发电机感应电流原理是导体垂直切割均匀磁场产生,并且导体垂直进入和越出均匀磁场时是感应电流变化的一个周期(交流电)。那么为什么导体进入和越出均匀磁场时导体中的感应电流方向会发生相反变化?为什么线圈式发电机转子越过极佳转速时输出功率会下降?这就涉及到永磁铁的原子核是旋转的和核是不居中的问题,涉及到感应电流应是磁场中的原子核旋电场推动导体中的原子核振动或原子核极方向调转的问题,涉及到转子高速旋转时线圈中的原子核离心力过大原子核振动或原子核极方向调转会在电流输出方向受到约束的的问题。另一方面导体中的原子间是共用电子结合关系,那么按传统电流理论应是导体中的电子流动,既然电流是电子流动导体中的原子结合共用电子关系就应被破坏导体就会被熔解或气化,可现实并没看到电子流动前后导体有什么变化,所以电流应是导体中的原子核振动波和原子核极方向调转波的综合。知道电流根本就可以用一些方法让导体中的原子核按所需方向振动起来或让导体中的原子核极方向调转起来并获得最佳发电效果。在此之前,陈烁和本人发明了实用新型“交直流离心发电机”,并申请了实用新型专利(专利号ZL201020157849.7),但由于考虑不周,它并不能很好的实现电流的形成,离心盘在高速旋转下只形成了一个非最佳内为S极外为N极的放射状弱磁体,这个弱磁体的磁场施加到环形定子电极上只能均匀的将定子电极也变成环形放射状极向的磁体,电极稳定的磁压在向电流发生器传送中如同高旋陀螺产生的磁场向外空间释放的能量过大,消耗过多,不能有效的将所有转子离心能变成电能。再者,原实用新型“交直流离心发电机”技术中的电流发生器机械工作较繁琐,损耗过大不利电机持久耐用,同时不能多相化。所以,离心盘式转子和环状电极式定子的交直流离心发电机存在很大的不足,但它必尽告诉了人们电流实质。为此,本人重新参考陀螺高旋生磁现象,又参考“感应起电机”(实为动能换化为电能率很低的微型离心发电机)离心金属片和“U”型电极、电刷感应生电现象,和参考电子打火机(实为动能换化为电能率很高的微型惯性发电机)晶体撞击生电现象,综合所有取长补短,发明了有金属离心块或永磁铁离心块的转子和环状分布的良导电极块或铁芯良导电极块定子的一种三相交直流离心发电机,它利用环状均匀分布并相互绝缘的金属离心块内原子核,在离心力下核向外偏移或利用永磁铁离心块固有磁能加上永磁铁离心块原子核在离心力下核向外更偏移产生更强的磁场,使原子核极方向向离心方向更统一的分布,离心方向为离心块磁N极,相反为离心块磁S极,当然,也是永磁铁离心块的布极方向。当三相交直流离心发电机转子旋转时,离心块产生的离心磁压或加上永磁铁离心块固有磁压,间断适加到定子相互绝缘的某组内外电极块上,就推动正负电极块引出闭合回路中原子核发生振动或使原子核极方向发生调转直接形成电压和电流。定子电极块材料可以是纯良导金属,也可以是良导金属包裹铁芯,良导铁芯电极块朝向转子面的铁芯是裸露的,电流电压输出引线是从电极块的良导金属处引出。三相交直流离心发电机改变电流电压大小或直流变交流是通过改变并、串连电极组的接线方法和改变离心块对数、改变电极块接线方法来完成的,每一组内外正负电极块相当一节干电池,所以它们可串接也可并接。当然,在此三相交直流离心发电机工作原理和制造技术也适用单相交直流离心发电,只是将内外正负电极块的组数从十二组对称性的去掉其中的八组(正负电极快组数也可视离心块数量而定,不是定值)。用于单相直流发电时三相交直流离心发电机结构也可以不动,只将三个相的引出线并联之前加一个半波整流器,防止相互之间电能回流。三相交直流离心发电机获得的电能是转子离心块的离心能或永磁铁离心块的离心能加固有磁能,因此,它可以将任何旋速的转子离心能和永磁铁磁能转化成电能,是一个不受转速限制的高效发电机,且离心能永磁铁磁能越大输出电能越大。
发明内容
为达到上述目的,本发明采用下列技术方案:
本发明所述的一种三相交直流离心发电机主结构包括转子轴,固定在转子轴上的托盘,相互绝缘且绝缘固定安装在托盘上的金属离心块或永磁铁离心块,固定安装在转子轴两端的轴承,固定安装在轴承上的定子侧机壳,固定安装在侧机壳上的主机壳,相互绝缘且绝缘安装在左右侧机壳内凸槽外边缘环状分布约30°弧长的良导电极块或铁芯良导电极块,相互绝缘且绝缘安装在主机壳内侧环状分布约30°弧长的良导电极块或铁芯良导电极块。
这种三相交直流离心发电机无线圈制造简单维护方便,转子旋转受到的阻力除空气阻力外就是发电机有效输出功率,输出功率与输入功率比值大,离心块核离心压或永磁压间断施加到定子电极块上是电能形成的根本,它是一种高效发电机,但是否成功还要经试验决定。
附图说明
图1是三相交直流离心发电机主结构侧视示意图:
图2是适用直流发电时三相交直流离心发电机主结构垂轴向断面示意图:
图3是适用交流发电时三相交直流离心发电机主结构垂轴向断面示意图:
图4是适用三相直流发电时三相交直流离心发电机电其中一相的电原理图:
具体实施方式及部件功能
如图1、2、3所示,本发明所述的一种三相交直流离心发电机主结构包括转子轴1,固定在转子轴上的托盘2,相互绝缘且绝缘固定安装在托盘上的金属离心块或永磁铁离心块3,固定安装在转子轴两端的轴承4,固定安装在轴承上的定子侧机壳5,固定安装在侧机壳上的主机壳6,相互绝缘且绝缘安装在左右侧机壳内凸槽外边缘环状分布约30°弧长的良导电极块或铁芯良导电极块8,相互绝缘且绝缘安装在主机壳内侧环状分布约30°弧长的良导电极块或铁芯良导电极块7。
如图4所示,它是三相交直流离心发电机用于三相直流发电时的其中一相输出电原理,工作时离心块3在转子轴1带动下沿10方向高速做周运动,四个离心块3内部的原子核在离心作用下向外偏移或核N极向外调转使离心块3外边缘呈磁N极内边缘呈磁S极,当转子离心块3内外边缘与定子上环状分布的某四组电极块7(正极)和8(负极)近距离接触经过时,四个离心块3中的边缘磁压经四组电极块7和8、电压电流输出线9、用电器11闭合相通迫使闭合电路中原子核或原子核极轴同步发生偏移或调转形成一个直流电压电流脉冲。四组电极块7和8可以串接也可以并接,以改变输出电压和电流大小。用于三相交流发电时,三相交直流离心发电机只需将四个离心块3中的其中两个对称去除,并改变一下电路接线方法即可实现。当然,三相交直流离心发电机也可用于单相直流或单相交流发机,只是在电极块组数稍变动一下即可完成,但电极块组数的减少会使离心能很大部分不可避免的直接施加到机壳上造成离心能资源浪费,不建议采用,不再详述。
Claims (7)
1.一种三相交直流离心发电机,其特征在于:转子轴1,固定在转子轴上的托盘2,相互绝缘且绝缘固定安装在托盘上的金属离心块或永磁铁离心块3,固定安装在转子轴两端的轴承4,固定安装在轴承上的定子侧机壳5,固定安装在侧机壳上的主机壳6,相互绝缘且绝缘安装在左右侧机壳内凸槽外边缘环状分布约30°弧长的良导电极块或铁芯良导电极块8,相互绝缘且绝缘安装在主机壳内侧环状分布约30°弧长的良导电极块或铁芯良导电极块7。
2.依据权利要求1所述的一种三相交直流离心发机,其特征在于:由侧机壳5、主机壳6、环状分布约30°弧长的良导电极块或铁芯良导电极块8和7构成定子,无线圈无永磁。
3.依据权利要求1所述的一种三相交直流离心发机,其特征在于:由转子轴1、托盘2、离心块3构成转子,无线圈。
4.依据权利要求1所述的一种三相交直流离心发机,其特征在于:离心块3材料是普通金属或永磁铁。
5.依据权利要求1所述的一种三相交直流离心发机,其特征在于:离心块采用永磁铁材料时,永磁铁离心块N极布向离心方向,S极布向相反离心方向。
6.依据权利要求1所述的一种三相交直流离心发机,其特征在于:电极块7、8材料是良导金属或是良导金属夹铁芯。
7.依据权利要求1所述的一种三相交直流离心发机,其特征在于:电极块7、8在数量上的改变或在接线方法上经改变也可用于单相交直流离心发电。
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CN106300858A (zh) * | 2015-05-31 | 2017-01-04 | 刀春会 | 发电机 |
CN112270879A (zh) * | 2020-10-25 | 2021-01-26 | 齐齐哈尔大学 | 一种制作无刷无换向器小电机的方法 |
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20140115 |