CN113394942A - 磁通倍量发电机 - Google Patents

磁通倍量发电机 Download PDF

Info

Publication number
CN113394942A
CN113394942A CN202110833735.2A CN202110833735A CN113394942A CN 113394942 A CN113394942 A CN 113394942A CN 202110833735 A CN202110833735 A CN 202110833735A CN 113394942 A CN113394942 A CN 113394942A
Authority
CN
China
Prior art keywords
stator
core
stator core
magnetic flux
stator winding
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
CN202110833735.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113394942B (zh
Inventor
黄琬
朱沛然
朱华
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Priority to CN202110833735.2A priority Critical patent/CN113394942B/zh
Publication of CN113394942A publication Critical patent/CN113394942A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113394942B publication Critical patent/CN113394942B/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
    • H02K35/00Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit
    • H02K35/02Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit with moving magnets and stationary coil systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/16Stator cores with slots for windings
    • H02K1/165Shape, form or location of the slots
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/04Machines with one rotor and two stators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/48Fastening of windings on the stator or rotor structure in slots

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

本申请实施例公开了一种磁通倍量发电机,包括第一定子铁芯、第一定子绕组、转子铁芯和转轴。第一定子铁芯的内壁包围出第一容纳腔。第一定子绕组设置在第一定子铁芯的内壁上。转子铁芯设置在第一容纳腔内,转子铁芯包括相对设置的第一端和第二端。转轴设置在第一端和第二端之间,转子铁芯能够绕转轴转动。其中,第一定子铁芯的内壁沿远离第一端至第二端的方向弯曲。转子铁芯的第一端和第二端均为曲面,第一定子铁芯的内壁沿远离第一端至第二端的方向呈曲面均匀弯曲,使得第一定子绕组的长度能够倍量增加,从而倍量增加第一定子绕组的横截面积,增大第一定子绕组切割旋转磁场的倍加磁通量,从而倍量提高发电效率,增大磁通倍量发电机的发电量。

Description

磁通倍量发电机
技术领域
本申请实施例涉及发电技术领域,尤其涉及一种磁通倍量发电机。
背景技术
发电机是工业领域将机械能转化为电能的主要设备。发电机包括定子和转子,转子在旋转时能够形成旋转磁场,定子绕组切割旋转磁场,产生感应电流,从而实现发电。
发电机的发电量取决于定子绕组的磁通量变化率。在转子转速一定时,定子绕组的横截面积越大,磁通量变化率也就越大,发电机的发电功率就越大。
相关技术中,定子绕组通常缠绕在圆柱形的定子铁芯上,限制了定子绕组的横截面积,降低了发电机的功率。
发明内容
为了解决上述技术问题中至少之一,本申请实施例提供了一种磁通倍量发电机。
第一方面,本申请实施例提供了一种磁通倍量发电机,包括第一定子铁芯,第一定子铁芯的内壁包围出第一容纳腔;第一定子绕组,第一定子绕组设置在第一定子铁芯的内壁上;转子铁芯,转子铁芯设置在第一容纳腔内,转子铁芯包括相对设置的第一端和第二端;转轴,转轴设置在第一端和第二端之间,转子铁芯能够绕转轴转动;其中,第一定子铁芯的内壁沿远离第一端至第二端的方向弯曲。
在一种可行的实施方式中,转子铁芯还包括连接部,第一端通过连接部和第二端连接,转轴与连接部连接;磁通倍量发电机还包括转子绕组,转子绕组设置在连接部上。
在一种可行的实施方式中,第一定子铁芯包括第一嵌线槽,第一嵌线槽开设在第一定子铁芯的内壁上,第一嵌线槽用于容纳第一定子绕组。
在一种可行的实施方式中,第一容纳腔为球形,转子铁芯还包括第一球冠,第一球冠设置在第一端;第二球冠,第二球冠设置在第二端;第一球冠的底面通过连接部与第二球冠的底面连接。
在一种可行的实施方式中,转子的内壁包围出第二容纳腔,磁通倍量发电机还包括第二定子铁芯,第二定子铁芯设置在第二容纳腔内;第二定子绕组,第二定子绕组设置在第二定子铁芯的表面。
在一种可行的实施方式中,第二定子铁芯与转轴连接,第二定子铁芯能够绕转轴转动,第二定子铁芯的转动方向与转子铁芯的转动方向相反。
在一种可行的实施方式中,第二定子铁芯包括第二嵌线槽,第二嵌线槽开设在第二定子铁芯的表面,第二嵌线槽用于容纳第二定子绕组。
在一种可行的实施方式中,第二定子铁芯为球形。
在一种可行的实施方式中,第二容纳腔为球形,第二容纳腔的球心与第二定子铁芯的球心相互重合。
在一种可行的实施方式中,磁通倍量发电机还包括支撑组件,支撑组件与第一定子铁芯连接,支撑组件用于支撑第一定子铁芯。
本申请实施例有益效果如下:
设置第一定子铁芯的内壁沿远离第一端至第二端的方向弯曲,能够倍量增大第一定子铁芯的内壁面积。第一定子绕组设置在第一定子铁芯的内壁上,从而倍量增加了第一定子绕组的长度,也即是倍量增大了第一定子绕组的横截面积,从而增加第一定子绕组的磁通量。
当转子铁芯的转速一定时,第一定子绕组的横截面积越大,第一定子绕组的磁通量变化率也就越大,根据电磁感应定律可知,磁通量变化率越大,增大了第一定子绕组切割旋转磁场的倍加磁通量,从而增加第一定子绕组产生的感应电流。
通过设置第一定子铁芯的内壁沿远离第一端至第二端的方向弯曲,增大了第一定子绕组内产生的感应电流,从而提高磁通倍量发电机的发电功率,确保了磁通倍量发电机的发电量。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本申请提供的一种实施例的磁通倍量发电机结构示意图之一;
图2为本申请提供的一种实施例的磁通倍量发电机结构示意图之二;
图3为本申请提供的一种实施例的磁通倍量发电机结构示意图之三;
图4为本申请提供的一种实施例的第二定子结构示意图。
其中,图1至图4中附图标记与部件名称之间的对应关系为:
100:磁通倍量发电机,110:第一定子铁芯,112:第一容纳腔,114:第一嵌线槽,120:第一定子绕组,130:转子铁芯,131:第一端,132:第二端,133:连接部,134:第一球冠,135:第二球冠,136:第二容纳腔,140:转轴,150:转子绕组,160:第二定子铁芯,162:第二嵌线槽,170:第二定子绕组,180:支撑组件,182:支架,184:轴承,186:压板,188:皮带轮,190:电刷,192:电刷座,194:接线板,196:滑环。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
第一方面,如图1和图2所示,本申请实施例提供了一种磁通倍量发电机100,包括第一定子铁芯110、第一定子绕组120、转子铁芯130和转轴140。第一定子铁芯110的内壁包围出第一容纳腔112。第一定子绕组120设置在第一定子铁芯110的内壁上。转子铁芯130设置在第一容纳腔112内,转子铁芯130包括相对设置的第一端131和第二端132。转轴140设置在第一端131和第二端132之间,转子铁芯130能够绕转轴140转动。其中,第一定子铁芯110的内壁沿远离第一端131至第二端132的方向弯曲。
可以理解地,磁通倍量发电机100可以为柴油发电机、风力发电机或者水力发电机等。在一些示例中,磁通倍量发电机100可以为三相交流同步发电机。
在一些示例中,第一定子铁芯110可以为铸铁材质或者硅钢材质等。在一些示例中,第一定子铁芯110可以为方形、圆柱形或者圆形。
第一定子铁芯110的内壁包围出第一容纳腔112,转子铁芯130设置在第一容纳腔112内。在一些示例中,转子铁芯130的中心点与第一容纳腔112的中心点相互重合,提高了磁通倍量发电机100的结构规整性。
第一定子绕组120设置在第一定子铁芯110的内壁上,在一些示例中,第一定子绕组120可以通过卡槽或者卡扣等结构,与第一定子铁芯110的内壁贴合,避免第一定子绕组120相对于第一定子铁芯110的内壁发生偏移或者脱落,提高了磁通倍量发电机100的运行可靠性。
转子铁芯130包括第一端131和第二端132。可以理解地,转子铁芯130在旋转时能够形成旋转磁场。在一些示例中,转子铁芯130可以为永磁体,也可以为电磁体,提高了磁通倍量发电机100的适用性。
在一些示例中,第一端131为可以为磁体的N极,第二端132为磁体的S极。第一端131也可以为磁体的S极,第二端132为磁体的N极。
转轴140设置在第一端131与第二端132之间,可以理解地,转轴140可以穿过转子铁芯130,使得转子铁芯130能够绕转轴140旋转。在一些示例中,可以通过原动机与转轴140连接,以驱动转轴140转动,从而带动转子铁芯130转动。
在一些示例中,可以根据不同的使用需求,设置转轴140按照不同的转速转动,使得转子铁芯130能够按照不同的转速转动,提高了磁通倍量发电机100的使用灵活性。
具体地,在转子铁芯130转动时,第一定子绕组120切割旋转磁场,从而产生感应电流,实现发电。
在一些示例中,第一定子绕组120为三相绕组。第一定子铁芯110可以包括开口,三相绕组的三相线通过开口与接线板194的三相线接线柱连接,三相绕组的中性线通过开口与接线板194的中性线接线柱连接,从而实现将第一定子绕组120产生的感应电流输出至接线板194。
在一些示例中,可以根据使用需求,设置不同数量的第一定子绕组120,提高磁通倍量发电机100的使用灵活性。
第一定子铁芯110的内壁沿远离第一端131至第二端132的方向弯曲,在一些示例中,第一容纳腔112能够呈椭球形或者球形等。
通过设置第一定子铁芯110的内壁沿远离第一端131至第二端132的方向弯曲,倍量增大了第一定子铁芯110的内壁面积。第一定子绕组120设置在第一定子铁芯110的内壁表面,也即是增加了第一定子绕组120的长度,从而倍量增大了第一定子绕组120的横截面积,增加了第一定子绕组120的磁通量。当转子铁芯130的转速一定时,第一定子绕组120的磁通量越大,磁通量变化率也就越大,增大了第一定子绕组110切割旋转磁场的倍加磁通量。根据电磁感应定律可知,磁通量变化率越大,第一定子绕组120内产生的感应电流也就越大。
也即是通过设置第一定子铁芯110的内壁沿远离第一端131至第二端132的方向弯曲,增大了第一定子绕组120内产生的感应电流,从而增大了磁通倍量发电机100的发电功率,进一步确保了磁通倍量发电机100的发电量。
在一些示例中,如图1和图2所示,转子铁芯130还包括连接部133。第一端131通过连接部133和第二端132连接,转轴140与连接部133连接。磁通倍量发电机100还包括转子绕组150。转子绕组150设置在连接部133上。
在一些示例中,连接部133可以为圆柱形或者方形。转轴140与连接部133连接,提高了转轴140与转子铁芯130之间连接的可靠性,从而提高磁通倍量发电机100的运行可靠性。
在一些示例中,转轴140可以设置在连接部133的轴线位置。
可以理解地,转子铁芯130为电磁体。在一些示例中,转子铁芯130可以为硅钢材质。转子绕组150设置在连接部133上,在一些示例中,转子绕组150可以缠绕在连接部133上,并且避让转轴140。
具体地,当转子绕组150通电时,转子铁芯130能够产生磁场。当转子绕组150不通电时,转子铁芯130无法产生旋转磁场,提高了磁通倍量发电机100的使用灵活性。
在一些示例中,转子绕组150与滑环196连接,滑环196通过电刷190与接线板194的正极和负极连接,使得直流电能够通过电刷190和滑环196流向转子绕组150。
在一些示例中,可以根据不同的使用需求,控制转子绕组150中的电流强度不同,从而使得转子铁芯130能够产生不同强度的磁场,进一步提高了磁通倍量发电机100的使用灵活性。
在一些示例中,可以根据不同的使用需求,设置不同数量的转子绕组150,从而控制转子铁芯130产生不同强度的磁场,进一步提高了磁通倍量发电机100的使用灵活性。
通过设置转子绕组150,从而通过控制转子绕组150的数量以及流过转子绕组150的电流强度,能够对转子铁芯130产生的磁场强度起到控制作用,进而控制磁通倍量发电机100的不同发电功率,进一步提高了磁通倍量发电机100的适用性。
在一些示例中,如图1所示,第一定子铁芯110包括第一嵌线槽114。第一嵌线槽114开设在第一定子铁芯110的内壁上,第一嵌线槽114用于容纳第一定子绕组120。
第一嵌线槽114设置在第一定子铁芯110的内壁上,可以理解地,第一嵌线槽114的数量可以为多个。多个第一嵌线槽114的形状可以相同,也可以不同。
通过设置第一嵌线槽114容纳第一定子绕组120,避免了第一定子绕组120相对于第一定子铁芯110的内壁发生偏移或者掉落,进一步确保了磁通倍量发电机100的运行可靠性。
在一些示例中,如图1和图3所示,第一容纳腔112为球形。转子铁芯130还包括第一球冠134和第二球冠135。第一球冠134设置在第一端131。第二球冠135设置在第二端132。第一球冠134的底面通过连接部133与第二球冠135的底面连接。
通过第一容纳腔112为球形,进一步提高了磁通倍量发电机100的结构规整性,并且进一步增加了第一定子绕组120的长度,从而增大第一定子绕组120的横截面积,增加第一定子绕组120的磁通量变化率,进一步增大了磁通倍量发电机100的发电功率。
第一球冠134的底面通过连接部133与第二球冠135的底面连接,使得转子铁芯130形成的转子磁场能够与第一容纳腔112的形状相适配,从而进一步增加第一定子绕组120的磁通量,进一步提高磁通倍量发电机100的发电功率,确保了磁通倍量发电机100的发电量。
在一些示例中,第一球冠134与第二球冠135的底面半径可以相同,也可以不同。
在一些示例中,如图3和图4所示,转子铁芯130的内壁包围出第二容纳腔136。磁通倍量发电机100还包括第二定子铁芯160和第二定子绕组170。第二定子铁芯160设置在第二容纳腔136内。第二定子绕组170设置在第二定子铁芯160的表面。
转子铁芯130的内壁包围出第二容纳腔136,可以理解地,第二容纳腔136可以为圆柱形或者球形。
第二定子铁芯160设置在第二容纳腔136内,第二定子铁芯160的表面设置有第二定子绕组170,从而在转子铁芯130旋转时,第二定子绕组170能够切割旋转磁场,产生感应电流,进一步增大了磁通倍量发电机100的发电功率,提高磁通倍量发电机100的发电量。
在一些示例中,第二定子铁芯160可以为球形或者圆柱形。
在一些示例中,第二定子绕组170可以为三相绕组。转子铁芯130可以包括开口,三相绕组的三相线通过开口与接线板194的三相线接线柱连接,三相绕组的中性线通过开口与接线板194的中性线接线柱连接,从而实现将第二定子绕组170产生的感应电流输出至接线板194。
在一些示例中,可以根据不同的使用需求,设置不同数量的第二定子绕组170,进一步提高了磁通倍量发电机100的适用性。
在一些示例中,如图4所示,第二定子铁芯160与转轴140连接。第二定子铁芯160能够绕转轴140转动,第二定子铁芯160的转动方向与转子铁芯130的转动方向相反。
第二定子铁芯160与转轴140连接,在一些示例中,转轴140可以穿过第二定子铁芯160,并且避让第二定子绕组170,使得第二定子铁芯160能够绕转轴140转动。
在一些示例中,转轴140可以设置在第二定子铁芯160的中心轴线。
第二定子铁芯160的转动方向与转子铁芯130的转动方向相反,从而进一步增大了第二定子绕组170的磁通量变化率,根据电磁感应定律可知,磁通量变化率越大,第二定子绕组170产生的感应电流也就越大,进一步提高了磁通倍量发电机100的发电功率。
在一些示例中,第二定子铁芯160可以通过反向齿轮等,与转轴140连接,使得第二定子铁芯160的转动方向能够与转子铁芯130的转动方向相反。
在一些示例中,如图4所示,第二定子铁芯160包括第二嵌线槽162。第二嵌线槽162开设在第二定子铁芯160的表面,第二嵌线槽162用于容纳第二定子绕组170。
可以理解地,第二嵌线槽162的数量可以为一个或多个。多个第二嵌线槽162之间的形状可以相同,也可以不同。
第二嵌线槽162用于容纳第二定子绕组170,从而避免了第二定子绕组170相对于第二定子铁芯160偏移或者脱落,进一步提高了磁通倍量发电机100的运行稳定性。
在一些示例中,如图4所示,第二定子铁芯160为球形。
可以理解地,通过设置第二定子铁芯160为球形,能够增加第二定子绕组170的长度,从而增加了第二定子绕组170的长度,增大了第二定子绕组170的横截面积,增大了第二定子绕组170的磁通量。当转子铁芯130的转速一定时,第二定子绕组170的磁通量变化率增大,根据电磁感应定律可知,磁通量变化率越大,第二定子绕组170产生的感应电流越大,从而进一步增大了磁通倍量发电机100的发电功率,确保了磁通倍量发电机100的发电量。
在一些示例中,如图4所示,第二容纳腔136为球形。第二容纳腔136的球心与第二定子铁芯160的球心相互重合。
设置第二容纳腔136为球形,使得转子铁芯130产生的旋转磁场能够与第二定子铁芯160的形状相适配,提高了第二定子绕组170的磁通量变化率。同时,设置第二容纳腔136的球心与第二定子铁芯160的球心相互重合,提高了磁通倍量发电机100的结构规整性,并且进一步提高了第二定子绕组170的磁通量变化率,增大了磁通倍量发电机100的发电功率,确保了磁通倍量发电机100的发电量。
在一些示例中,如图1和图2所示,磁通倍量发电机100还包括支撑组件180。支撑组件180与第一定子铁芯110连接,支撑组件180用于支撑第一定子铁芯110。
可以理解地,支撑组件180用于支撑第一定子铁芯110,避免转子铁芯130在转动时,第一定子铁芯110发生晃动,提高磁通倍量发电机100的运行可靠性。
在一些示例中,支撑组件180包括支架182和压板186。压板186与第一定子铁芯110连接,支架182与压板186连接。支架182还包括支脚,支脚与磁通倍量发电机100的基板连接,进一步提高了第一定子铁芯110的稳定性,从而提高磁通倍量发电机100的运行可靠性。
在一个具体实施例中,如图1和图2所示,提供了一种磁通倍量发电机100,包括第一定子铁芯110,第一定子铁芯110为球形。第一定子铁芯110的内壁包围出球形的第一容纳腔112。
在一些示例中,第一定子铁芯110由硅钢片冲压而成,具体地,可以将硅钢片冲压为半球,再通过卡扣或者螺栓等连接结构,将两个半球连接,组成球形的第一定子铁芯110。
第一定子铁芯110的内壁开设第一嵌线槽114,第一定子绕组120设置在第一嵌线槽114内。第一定子绕组120为三相绕组。第一定子铁芯110包括开口,三相绕组的三相线通过开口,分别连接在接线板194的的三相线接线柱上,三相绕组的中性线通过开口连接在接线板194的中性线接线柱上。
转子铁芯130设置在第一容纳腔112内,如图3所示,转子铁芯130包括第一球冠134和第二球冠135,第一球冠134的底面通过连接部133与第二球冠135连接。转子绕组150缠绕在连接部133上。
转子绕组150通过开口与滑环196连接,滑环196与电刷190连接,接线板194的正极和负极通过电刷190与转子绕组150连接,使得转子铁芯130能够产生磁场。
转轴140穿过连接部133,与轴承184和皮带轮188连接。转轴140能够在外部动力的驱动作用下转动,从而带动转子铁芯130转动,形成旋转磁场。
磁通倍量发电机100还包括支架182和压板186。压板186与第一定子铁芯110连接,支架182与压板186连接,用于支撑第一定子铁芯110。支架182还包括支脚,支脚固定在磁通倍量发电机100的基座上。电刷190通过电刷座192与支架182连接。
通过设置第一容纳腔112为球形,倍量增加了第一定子绕组120的长度,从而增加第一定子绕组120的横截面积,增大了第一定子绕组120的磁通量,在转子铁芯130转速一定时,第一定子绕组120的磁通量越大,磁通量变化率也就越大,根据电磁感应定律可知,磁通量变化率越大,第一定子绕组120内产生的感应电流也就越大,从而倍量增大了磁通倍量发电机100的发电功率,确保了磁通倍量发电机100的发电量。
通过设置转子铁芯130包括第一球冠134和第二球冠135,使得旋转磁场能够与第一容纳腔112的形状相适配,从而进一步增大第一定子绕组120的磁通量,提高第一定子绕组120的磁通量变化率,增大第一定子绕组120内产生的感应电流,从而进一步增大磁通倍量发电机100的发电功率。
可以理解地,通过设置第一容纳腔112为球形,并且设置旋转磁场与第一容纳腔的形状相适配,与相关技术中圆柱形定子铁芯的发电机相比,能够增加π倍的发电功率。
转子铁芯130的内壁包围出球形的第二容纳腔136。第二定子铁芯160设置在第二容纳腔136内,第二定子铁芯160为球形。
第二定子铁芯160通过反向齿轮,与转轴140连接,从而第二定子铁芯160的转动方向与转子铁芯130的转动方向相反。第二定子铁芯160表面开设有第二嵌线槽162,第二定子绕组170设置在第二嵌线槽162内。
可以理解地,第二定子绕组170可以为三相绕组。转子铁芯130包括开口,三相绕组的三相线分别通过开口,与接线板194的三相线接线柱连接,三相绕组的中性线通过开口,与接线板194的中性线接线柱连接。
通过设置第二定子铁芯160,使得第二定子绕组170能够切割旋转磁场,增大磁通倍量发电机100的发电功率。同时,设置第二定子铁芯160为球形,增大了第二定子绕组170的长度,从而增大第二定子绕组170的横截面积,增大了第二定子绕组170的磁通量,在转子铁芯130转速一定时,第二定子绕组170的磁通量越大,磁通量变化率也就越大,根据电磁感应定律可知,磁通量变化率越大,第二定子绕组170内产生的感应电流也就越大,从而增大了磁通倍量发电机100的发电功率,确保了磁通倍量发电机100的发电量。
通过设置第二容纳腔136为球形,使得旋转磁场能够与第二定子铁芯160的形状适配,从而进一步增大第二定子绕组170的磁通量,提高第二定子绕组170的磁通量变化率,增大第二定子绕组170内产生的感应电流,从而进一步增大磁通倍量发电机100的发电功率。
并且,第二定子铁芯160与转子铁芯130的转动方向相反,进一步增加了第二定子绕组170的磁通量变化率,提高磁通倍量发电机100的发电功率。
在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;“相连”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作,因此,不能理解为对本发明的限制。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种磁通倍量发电机,其特征在于,包括:
第一定子铁芯,所述第一定子铁芯的内壁包围出第一容纳腔;
第一定子绕组,所述第一定子绕组设置在所述第一定子铁芯的内壁上;
转子铁芯,所述转子铁芯设置在所述第一容纳腔内,所述转子铁芯包括相对设置的第一端和第二端;
转轴,所述转轴设置在所述第一端和所述第二端之间,所述转子铁芯能够绕所述转轴转动;
其中,所述第一定子铁芯的内壁沿远离所述第一端至所述第二端的方向弯曲。
2.根据权利要求1所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述转子铁芯还包括:
连接部,所述第一端通过所述连接部和所述第二端连接,所述转轴与所述连接部连接;
所述磁通倍量发电机还包括:
转子绕组,所述转子绕组设置在所述连接部上。
3.根据权利要求1所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述第一定子铁芯包括:
第一嵌线槽,所述第一嵌线槽开设在所述第一定子铁芯的内壁上,所述第一嵌线槽用于容纳所述第一定子绕组。
4.根据权利要求2所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述第一容纳腔为球形,所述转子铁芯还包括:
第一球冠,所述第一球冠设置在所述第一端;
第二球冠,所述第二球冠设置在所述第二端;
所述第一球冠的底面通过所述连接部与所述第二球冠的底面连接。
5.根据权利要求1所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述转子铁芯的内壁包围出第二容纳腔,所述磁通倍量发电机还包括:
第二定子铁芯,所述第二定子铁芯设置在所述第二容纳腔内;
第二定子绕组,所述第二定子绕组设置在所述第二定子铁芯的表面。
6.根据权利要求5所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述第二定子铁芯与所述转轴连接,所述第二定子铁芯能够绕所述转轴转动,所述第二定子铁芯的转动方向与所述转子铁芯的转动方向相反。
7.根据权利要求5所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述第二定子铁芯包括:
第二嵌线槽,所述第二嵌线槽开设在所述第二定子铁芯的表面,所述第二嵌线槽用于容纳所述第二定子绕组。
8.根据权利要求5所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述第二定子铁芯为球形。
9.根据权利要求8所述的磁通倍量发电机,其特征在于,所述第二容纳腔为球形,所述第二容纳腔的球心与所述第二定子铁芯的球心相互重合。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的磁通倍量发电机,其特征在于,还包括:
支撑组件,所述支撑组件与所述第一定子铁芯连接,所述支撑组件用于支撑所述第一定子铁芯。
CN202110833735.2A 2021-07-23 2021-07-23 磁通倍量发电机 Active CN113394942B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110833735.2A CN113394942B (zh) 2021-07-23 2021-07-23 磁通倍量发电机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110833735.2A CN113394942B (zh) 2021-07-23 2021-07-23 磁通倍量发电机

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113394942A true CN113394942A (zh) 2021-09-14
CN113394942B CN113394942B (zh) 2023-06-20

Family

ID=77626744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110833735.2A Active CN113394942B (zh) 2021-07-23 2021-07-23 磁通倍量发电机

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113394942B (zh)

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1560986A (zh) * 2004-02-16 2005-01-05 宋添发 自激式磁能发电机、动力机
CN101247059A (zh) * 2008-03-11 2008-08-20 中国矿业大学 微型隔爆减速电机
CN101341645A (zh) * 2005-12-21 2009-01-07 本田技研工业株式会社 电动机
CN202121484U (zh) * 2011-06-23 2012-01-18 方子林 一种双向运转循环发电机
JP2013070587A (ja) * 2011-09-23 2013-04-18 Masatoshi Utaka 直流電動機、直流発電機、及び直流変圧機
US20140203766A1 (en) * 2010-10-07 2014-07-24 Michael Charles Bertsch Smt system
US20140252900A1 (en) * 2013-03-07 2014-09-11 Robert T. Mandes DC Homopolar Generator with Drum Wound Air Coil Cage and Radial Flux Focusing
CN208749486U (zh) * 2018-06-07 2019-04-16 合肥工业大学 一种双转子电机及包括该电机的发电系统
CN109728699A (zh) * 2019-03-20 2019-05-07 河北科技大学 双定子多自由度电动机
CN109818472A (zh) * 2019-03-20 2019-05-28 河北科技大学 一种双定子结构三自由度电机
CN111835170A (zh) * 2019-04-15 2020-10-27 鲁本.梅德日鲁米安 无刷电动发电机
US11038399B1 (en) * 2021-02-10 2021-06-15 Christian H. F. Burke Electric motor-generator and method of operating the same

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1560986A (zh) * 2004-02-16 2005-01-05 宋添发 自激式磁能发电机、动力机
CN101341645A (zh) * 2005-12-21 2009-01-07 本田技研工业株式会社 电动机
CN101247059A (zh) * 2008-03-11 2008-08-20 中国矿业大学 微型隔爆减速电机
US20140203766A1 (en) * 2010-10-07 2014-07-24 Michael Charles Bertsch Smt system
CN202121484U (zh) * 2011-06-23 2012-01-18 方子林 一种双向运转循环发电机
JP2013070587A (ja) * 2011-09-23 2013-04-18 Masatoshi Utaka 直流電動機、直流発電機、及び直流変圧機
US20140252900A1 (en) * 2013-03-07 2014-09-11 Robert T. Mandes DC Homopolar Generator with Drum Wound Air Coil Cage and Radial Flux Focusing
CN208749486U (zh) * 2018-06-07 2019-04-16 合肥工业大学 一种双转子电机及包括该电机的发电系统
CN109728699A (zh) * 2019-03-20 2019-05-07 河北科技大学 双定子多自由度电动机
CN109818472A (zh) * 2019-03-20 2019-05-28 河北科技大学 一种双定子结构三自由度电机
CN111835170A (zh) * 2019-04-15 2020-10-27 鲁本.梅德日鲁米安 无刷电动发电机
US11038399B1 (en) * 2021-02-10 2021-06-15 Christian H. F. Burke Electric motor-generator and method of operating the same

Also Published As

Publication number Publication date
CN113394942B (zh) 2023-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU725905B2 (en) Permanent magnetic dynamo
WO1999019962A1 (en) Generators and transformers with toroidally wound stator winding
WO2002089291A3 (de) Elektrische synchronmaschine mit toroidaler wicklung
US9184647B2 (en) High efficiency high output density electrical power generator
KR102053719B1 (ko) 복합 발전기
CN202145615U (zh) 一种带轴承减振元件的无刷直流电动机
CN113394942B (zh) 磁通倍量发电机
KR102195432B1 (ko) 일체형 전동-발전 장치
RU2005139844A (ru) Электрическая машина (варианты)
CN213937572U (zh) 永磁空心线圈发电机
CN212695878U (zh) 稀土永磁轴向双磁路无铁芯发电机
CN111095755B (zh) 混合可变磁力的节能电动机
CN221652320U (zh) 耦合电驱动装置
CN217642942U (zh) 一种直流电机
CN211351838U (zh) 一种电机定子转子结构及电机
RU77513U1 (ru) Электрическая машина (варианты)
CN202026219U (zh) 磁力平衡的爪极式无刷发电机
JP7490277B1 (ja) 発電機
RU50353U1 (ru) Электрическая машина
CN210183106U (zh) 分散铁心组合型轮式电动、发电两用机
US20210281155A1 (en) Reverse generator
CN102655352A (zh) 凸极式磁力平衡器
RU73564U1 (ru) Электрическая машина (варианты)
RU11412U1 (ru) Электродвигатель
CN112532000A (zh) 新型直流无楞次特效发电机

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant