CN203014650U - 一种微风能够发电的发电机结构 - Google Patents

一种微风能够发电的发电机结构 Download PDF

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Abstract

一种微风能够发电的发电机结构,包括外壳、磁钢、线圈、转轴、轴承,其特征在于:在上盖与底座拼合时,上、下磁钢的位置是对应的,而且是互相吸引的,所述的线圈支架在上盖的磁钢和底座的磁钢之间,与磁钢保持有微小间隙,线圈支架中心的转轴装有轴承,只要有微小的力就可以带动线圈转动,转动的线圈切割磁力线,就产生电流,进行发电,有益效果是:能使风力发电机磁阻力几乎减少为零,实现在微风中能发电的目的,提高风力发电机的效率。

Description

一种微风能够发电的发电机结构
技术领域
本实用新型涉及发电机制造技术,尤其涉及风能发电机内部结构。 
背景技术
风能发电技术日趋成熟,目前市面上几乎是采用传统的螺旋桨型风车和传统的异步发电机来发电,传统的发电机存在一定磁阻力的问题,风力发电机风轮转速需要风力达到一定量才可能正常发电,所以微风时不能发电,要使风力发电机在微风状态下即可发电,就必须使发电机的磁阻力减小到最低限度。 
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术中的不足之处,提供一种微风能够发电的发电机结构,达到在微风中就能发电的目的。 
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种微风能够发电的发电机结构包括外壳、磁钢、线圈、转轴、轴承。 
所述的外壳分有上盖和底座,上盖与底座是拼合的,所述的磁钢每块是扁平的,呈扇形的,磁极是在两平面上的,在上盖粘贴磁极一致的4块磁钢,排成圆形的,互相的间隔是平均的;在外壳底座也粘贴磁极一致的4块磁钢,排成圆形的,互相的间隔是平均的,上盖的磁钢和底座的磁钢的磁极方向是一样的,在上盖与底座拼合时,上、下磁钢的位置是对应的,而且是互相吸引的,所述的线圈嵌在线圈支架内,线圈支架形状是扁平的圆,放置在上盖的磁钢和底座的磁钢之间,线圈支架与磁钢保持有微小间隙,线圈支架中心装有转轴,转轴与上盖、底座结合处装有轴承。如此,转轴带动线圈转动,因为线圈是铜质材料,在排斥的磁场中没有磁阻力,所以只要有微小的力就可以带动线圈转动,转动的线圈切割磁力线,就产生电流,进行发电。 
所述的外壳上盖和底座各粘贴磁极方向统一的4块磁钢,实际制作中可以选用各粘贴8、16、32、64块。 
本实用新型的有益效果是:用双层磁钢建立一个闭合磁路,线圈在闭合磁路中进行切割运动,产生电能,这样就使风力发电机磁阻力几乎减少为零,从而实现了在微风中就能发电的目的,大大提高了风力发电机的效率。 
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图; 
图2是本实用新型线圈与轴的结构示意图; 
图3是本实用新型磁钢与底座的结构示意图。 
具体实施方式
下面结合图1、图2、图3和一个实施例对本实用新型作进一步说明: 
一种微风能够发电的发电机结构,包括外壳、磁钢、线圈、转轴、轴承。 
所述的外壳分有上盖1和底座2,上盖1与底座2是拼合的,所述的磁钢3每块是扁平的,呈扇形的,磁极方向是在平面上的,在上盖粘贴磁极一致的4块磁钢3,排成圆形的,互相的间隔是平均的;在外壳底座2也粘贴磁极一致的4块磁钢3,排成圆形的,互相的间隔是平均的(见图3),上盖1的磁钢3和底座2的磁钢3的磁极方向是一样的,在上盖1与底座2拼合时,上、下磁钢的位置是对应的,而且是互相吸引的,所述的线圈4嵌在线圈支架4.1内,线圈支架4.1形状是扁平的圆,放置在上盖1的磁钢3和底座2的磁钢3之间,线圈支架4.1与磁钢3保持有微小间隙,线圈支架4.1中心装有转轴5,转轴5与上盖1、底座2结合处装有轴承6和轴承7。如此,转轴5带动线圈4转动,因为线圈4是铜质材料,在排斥的磁场中没有磁阻力,所以只要有微小的力就可以带动线圈4转动,转动的线圈4切割磁力线,就产生电流,进行发电。 

Claims (2)

1.一种微风能够发电的发电机结构,包括外壳、磁钢、线圈、转轴、轴承,所述的外壳分有上盖和底座,上盖与底座是拼合的,所述的磁钢每块是扁平的,呈扇形的,磁极是在两平面上的,在上盖粘贴磁极方向统一的4块磁钢,排成圆形的,互相的间隔是平均的;在外壳底座也粘贴磁极方向统一的4块磁钢,排成圆形的,互相的间隔是平均的,上盖的磁钢和底座的磁钢的磁极方向是一样的,其特征在于:在上盖与底座拼合时,上、下磁钢的位置是对应的,而且是互相吸引的,所述的线圈嵌在线圈支架内,所述的线圈支架形状是扁平的圆,放置在上盖的磁钢和底座的磁钢之间,所述的线圈支架与磁钢保持有微小间隙,线圈支架中心装有垂直的转轴,转轴与上盖、底座结合处装有轴承。 
2.根据权利要求1所述的一种微风能够发电的发电机结构和制造技术,其特征在于:所述的外壳上盖和底座各粘贴磁极方向统一的4块磁钢,实际制作中可以选用各粘贴8、16、32、64块。 
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CN113447352A (zh) * 2021-06-28 2021-09-28 陕西大工旭航电磁科技有限公司 电磁加载新型中应变率冲击拉伸测试系统及其试验方法

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