CZ9602014A3 - Generator - Google Patents
Generator Download PDFInfo
- Publication number
- CZ9602014A3 CZ9602014A3 CZ962014A CZ201496A CZ9602014A3 CZ 9602014 A3 CZ9602014 A3 CZ 9602014A3 CZ 962014 A CZ962014 A CZ 962014A CZ 201496 A CZ201496 A CZ 201496A CZ 9602014 A3 CZ9602014 A3 CZ 9602014A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- winding
- magnetic field
- phase
- primary winding
- generator according
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K17/00—Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
- H02K17/02—Asynchronous induction motors
- H02K17/16—Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K53/00—Alleged dynamo-electric perpetua mobilia
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
- H02K99/10—Generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
- H02K99/20—Motors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N11/00—Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Synchronous Machinery (AREA)
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
- Superconductive Dynamoelectric Machines (AREA)
- Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
- Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)
- Magnetic Treatment Devices (AREA)
- Linear Motors (AREA)
- Induction Machinery (AREA)
- Windings For Motors And Generators (AREA)
- General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
- Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
Description
Vynález se týká generátorů, zejména generátorů pracujících jako zdroj elektrické energie dodávající elektrickou energii vlastním buzením například měniči, zatěžovacímu okruhu nebo pod.
Dosavadní stav techniky
Známé typy generátorů jsou tyto:
(a) Hydroelektrické generátory, u kterých se pro výrobu elektrické energie využívá kinetická energie padající vody z velké výšky.
(b) Termoelektrické generátory, u kterých se pro výrobu elektrická energie využívá tepelná energie paliva jako je uhlí, těžký topný olej a topný plyn.
(c) Nukleární generátory, ve kterých se pro výrobu elektrické energie využívá atomová energie uvolňovaná při reakcích probíhajících v procesu štěpení atomového jádra.
(d) Sluneční generátory, ve kterých se pro výrobu elektrické energie využívá sluneční energie (tj. sluneční teplo nebo sluneční světlo).
(e) Větrné generátory, ve kterých pro výrobu elektrické energie slouží větrná energie.
(f) Chemické generátory (tj. baterie), ve kterých se pro výrobu elektrické energie využívá chemická energie, která je výsledkem chemických reakcí poskytujících nízkoenergetický produkt.
Tyto generátory však trpí některými problémy.
Stavbou přehrad nezbytně nutných pro hydroelektrické generátory ničí životní prostředí a termoelektrické generátory vytváří výfukové plyny jako je kysličník uhličitý, NOX SOX, které zvyšují znečistění ovzduší. V případě nukleárních generátorů, nejen nukleární odpad, ale také nebezpečí nukleárních nehod velice znepokojuje lidstvo. Použití těžkých kovů jako je rtuť, nikl a kadmium při chemických reakcích v bateriích také znamená řadu vážných problémů pro životní prostředí.
Sluneční generátory a generátory na větrnou energii sice neovlivňují zpětně životní prostředí, ale mají tu nevýhodu, že nemohou zajistit stálý přívod energie, protože počet dní, kdy mohou být použity je omezen a větrná energie získávaná ve větrných elektrárnách je přerušovaná.
Při tvorbě předloženého vynálezu byly vzaty v úvahu všechny tyto problémy a jedním z úkolů vynálezu je proto vytvořit nový generátor, který je schopný trvale přivádět dostatečná množství elektrické energie aniž by způsoboval problémy životnímu prostředí a který lze vytvořit jako kompaktní.
Podstata vynálezu
K dosažení tohoto a ostatních cílů slouží generátor podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z primárního vinutí, které produkuje postupné magnetické pole navíc ke střídavému poli; a ze sekundárního vinutí, umístěného tak, aby bylo spřaženo se střídavým polem a postupným magnetickým polem daným primárním vinutím.
S tímto uspořádáním, střídavé pole a postupné pole, které jsou dány střídavým magnetickým tokem vytvářeným budícím proudem tekoucím v primárním vinutí, indukuje elektromotorické síly vytvářené těmito poli na sekundárním vinutí. Elektromotorická síla indukovaná v sekundárním vinutí střídavým polem je vpodstatě stejná jako elektricá energie, která se dodává do primárního vinutí pro proudění budícího proudu a od něhož se odečítají některé ztráty jako ztráta v železu a ztráta v mědi. Tak elektromotorické síly ( síla vyrábějící střídavým polem plus ta, která se vyrábí v postupném se magnetickém poli), které jsou větší než energie přiváděná do primárního vinutí se indukují na sekundárním vinutí tak, že nastává samobuzení.
Generátor podle vynálezu umožňuje konstantní přívod elektrické energie aniž by se ničilo životní prostředí a také může být vytvořen jako kompaktní.
Pokud je alespoň část elektromotorických sil indukovaných v sekundárním vinutí zajištěna k primárnímu vinutí, umožňuje to samobuzení bez přívodu elektrické energie zvenčí s výjimkou prvního stadia nastartování.
Je nutno poznamenat, že střídavé poie a postupné magnetické pole (včetně točivého magnetického pole) dané primárním vinutím se tvoří stejnosměrným proudem, jedno fázovým střídavým proudem, dvoufázovým střídavým proudem nebo vícefázovým střídavým proudem včetně třífázového střídavého proudu.
V případě kdy je postupné magnetické pole točivým magnetickým polem, elktromotorické síly indukované v sekundárním vinutí mohou být zvětšeny zvýšením počtu proměn ve střídavém poli a počtu otáček v točivém magnetickém poli, přičemž střídavé pole a točivé magnetické pole je vyvoláno stejnosměrným proudem, jednofázovým střídavým proudem, dvoufázovým střídavým proudem nebo vícefázovým střídavým proudem včetně třífázového střídavého proudu. Počet proměn a počet otáček lze zvýšit zkrácením cyklu střídavě proudícího stejnosměrného proudu v případě stejnosměrného proudu a zkrácením cyklu střídavého proudu v případě jednofázového, dvoufázového nebo vícefázového (včetně třífázového) střídavého proudu. V případě, že primární vinutí je vícefázová (včetně třífázového), symetrická cívka stejně tak jako vícepólová (včetně čtyřpólové) cívka, elektromotorické síly indukované v sekundárním vinutí zvýší počet fází a počet pólů ve více fázi zvýší vícepólová cívka. S výhodou je v tomto případě sekundárním vinutím symetrická cívka mající stejný počet fází jako cívka primárního vinutí. To lze použít i v případě, kdy není postupné magnetické pole otočným magnetickým polem.
Napětí a proud elektromotorických sil indukovaných v sekundárním vinutí jsou s výhodou řízeny nastavením poměru závitů primárního vinutí a sekundárního vinutí.
Je výhodné, aby primární vinutí a sekundární vinutí byly uspořádány ve stejném magnetickém obvodu a aby jejich vodiče byly těsně u jádra, které tvoří stejný magnetický obvod.
Generátor podle vynálezu lze rovněž použít jako indukční motor s následujícím uspořádáním: První uspořádám je takové, že rotor mající otočný hřídel na ose otáčení magnetického pole je proveden tak, aby se otáčel proudem indukovaným otáčením magnetického pole, s primárním vinutím a sekundárním vinutím sloužícím jako stator. Druhé uspořádání je takové, že primární vinutí a sekundární vinutí slouží jako rotor, mající otočný hřídel umístění v ose otáčení magnetického pole a otáčení rotoru (tj. primárního a sekundárního vinutí) proudem indukovanými otočným magnetickým polem se uskutečňuje statorem. Dále může být generátor použit jako lineární motor s takovým uspořádáním, že primární vinutí a sekundární vinutí jsou použita jako primární a sekundární se pohybuje vzhledem k primárnímu proudem indukovaným postupným magnetickým polem.
Podle vynálezu lze dosáhnout samobuzení, které dává konstantní přívod elektrické energie bez ničení životního prostředí. Dále, takovéto samobuzení nepotřebuje přívod elektrické energie zvenčí vyjma primárního stadia při nastartování. Proto generátory podle vynálezu mohou být použity pro dodávání elektrické energie namísto konvenčních generátorů, termoelektrických generátorů, nukleárních generátorů, slunečních generátorů, generátorů poháněných větrnou energií a baterií. Generátory podle vynálezu jsou vhodné pro všechny typy elektrického použití a zejména pro použití ve spotřební oblasti, kdy je motor poháněn elektrickou energií vyráběnou generátorem.
Ostatní předmět předloženého vynálezu bude zřejmý z dále uvedeného podrobného popisu. Je však nutno upozornit, že podrobný popis a uvedené příklady výhodných provedení vynálezu jsou uvedeny pouze pro ilustraci, protože ještě další různé změny a modifikace budou z následujícího podrobného popisu odborníkovi zřejmé.
Přehled obrázků na výkrese
Příkladná provedení generátoru podle vynálezu jsou znázorněna na připojených výkresech, kde na obr. 1 až 7 je zobrazeno první provedení generátoru podle vynálezu, přičemž na obr.l je perspektivní pohled na generátor v řezu; obr. 2 je řez generátorem, obr. 3(a) je schéma obvodu a na obr. 3(b) a 3(c) jsou schematicky znázorněna vinutí; obr. 4 znázorňuje vznik otočného magnetického pole; obr. 5(a) je řez generátorem v první modifikované formě prvního provedení, které odpovídá obr. 2 a obr. 5(b) a 5(c) jsou schémata vinutí první modifikované formy, která odpovídají obr. 3(b) a 3(c); obr. 6 znázorňuje vznik otočného magnetického pole podle první modifikované formy; obr. 7(a) je řez generátorem podle druhé modifikované formy prvního provedení, který odpovídá obr. 2 a obr. 7(b) a 7(c) jsou schémata vinutí druhé modifikované formy, které odpovídají obr. 3(b) a 3(c); obr. 8 až 11 znázorňuje úpravu , u které je generátor prvního provedení použit jako indukční motor; obr. 8 a 9 je podélný a příčný řez první modifikací; obr. 10 a 11 je podélný a příčný řez druhou modifikací obr. 12 a 13 znázorňuje generátor podle vynálezu v druhém provedení; obr. 12(a) je příčný řez generátorem, který odpovídá obr. 2 a obr. 12(b) a 12(c) jsou schémata vinutí odpovídající obr. 3(b) a 3(c); obr. 13 je schéma obvodu; obr. 14 až 17 znázorňuje generátor podle vynálezu v třetím provedení; obr. 14 je půdorys generátoru; obr. 15 je schéma obvodu; obr. 16 je půdorys generátoru podle první modifikované formy třetího provedení; obr. 17 je schéma obvodu podle druhé modifikované formy třetího provedení; obr. 18 je půdorys generátoru v úpravě, kdy generátor první modifikované formy třetího provedení je použit jako indukční motor; obr. 19 až 22 znázorňuje generátor podle čtvrtého provedení vynálezu; obr. 19 je podélný řez generátorem; obr. 20 je perspektivní pohled na jádro; obr. 21 je schéma obvodu; obr. 22 je schéma znázorňující uspořádání vinutí, obr. 23 až 24 znázorňuje úpravu, kdy genrátor podle čtvtého provedení slouží jako indukční motor; obr. 23 je podélný řet generátorem; obr. 24 je řez A-A z obr. 23; obr. 25, 26(a) a 26(b) znázorňuje generátorpodle pátého provedení vynálezu; obr. 25 je příčný řez generátorem, který odpovídá obr. 2; obr. 26(a) a 26(b) jsou schémata vinutí odpovídající obr. 3(b) a 3(c) a obr. 27 je podélný řez pátým provedením použitým jako lineární motor.
o
Příklady provedení vynálezu
S odkazem na připojené výkresy, budou jednotlivá provedení generátoru podle vynálezu budou dále popsána.
(První provedení: Třífázový střídavý proud, dvoupólová budící (plný krok) cívka)
Na obr. 1 a 2 je jádro 10 složeno z válcové části 10A jádra (která je pevná) a prstencovité části 10B jádra. Válcová část 10A jádra je upevněna v duté části 10B jádra tak, aby byly tyto části 10A a 10B vzájemně magneticky spojeny. Válcová část 10A je tvořena vrstvenými kruhovými ocelovými deskami a má na svém vnějším obvodu vytvořeno šest drážka 11. Drážky 11. z nichž každý prochází v axiálním směru válcové části 10A jádra, jsou rozloženy stejnoměrně po obvodu válcové části 10A jádra. Prstencovitá část 10B jádra je také vytvořena z vrstvených prstencovitých ocelových desek a na její obvodové ploše je rovněž vytvořeno šest vyříznutých drážek 13. Vyříznuté drážky 13 jsou rozmístěny stejnoměrně v obvodovém směru prstencovité části 10B jádra a procházejí v axiálním směru prstencovité části 10B jádra. V těchto vyříznutých drážkách 13 jsou upevněny vodící konce výstupků 12. z nichž každý je vytvořen mezi drážky H. válcové části 10A jádra. U takovéto konstrukce je jádro 10 vyrobeno tak, že válcová část 10A jádra je upevněna v dutém prostoru prstencovité části 10B zasunutím výstupků 12 válcové části 10A do vyříznutých drážek 13 prstencovité Části 10B jádra.
Primární vinutí 15, které sestává z U1-fázového vinutí 15A, VI-fázového vinutí 15B, a W1-fázového vinutí 15C, je upevněno ve vnitřních částech drážek 11 válcové části 10A jádra. Tato vinutí Γ5Α, 15B a 15C jsou připojena k třífázovému AC přívodu 14 energie jak je znázorněno na obr. 3(a) a uspořádáno ve tvaru spojení do hvězdy třífázové symetrické cívky jak je znázorněno na obr. 3(b). Sekundární vinutí 16, které sestává, jak je znázorněno na obr. 3(a), z U2-fázového vinutí 16 A, V2-fázového vinutí 16B a W2-fázového vinutí 16C, je podobně upevněno v předních částech drážek Π. ve tvaru spojení do hvězdy třífázové, symetrické cívky jak je znázorněno na obr. 3(c). Je nutno poznamenat, že číslice 1 až 6 v obr. 3(b) a 3(c) označují počet drážek.
Jestliže souměrné třífázové střídavé proudy iaj, i 51, icj proudí jako budící proud z třífázového AC (střídavý proud) zdroje 14 energie do primárního vinutí 15 (tj. Ul-fázového vinutí 15A VI fázového vinutí 15B a W1-fázového vinutí 15C), střídavý magnetický tok vytvářený těmito třífázovými vyrovnanými třífázovými střídavými proudy iaj 151 ic] nastaví střídavé pole Γ7 a otočné magnetické pole 18, jak je znázorněno na obr. 4. Otočné magnetické pole J_S je druh postupného magnetického pole a otočí se jednou ve směru hodinových ručiček během jednoho cyklu souměrných třífázových proudů iaj i^j ίςμ Sekundární vinutí 16 (tj .U2fázové vinutí 16A V2-fázové vinutí 16B a W2-fázové vinutí 16C) je vzájemně spřaženo se střídavým polem 17 a otočným magnetickým polem 18. Elektromotorické síly vytvořené střídavým polem Γ7 a otočným magnetickým polem J8 jsou indukovány v U2, V2, W2fázových vinutích 16A 16B a 16C tak, aby souměrné střídavé proudy ia| 151 ic] proudily jak je znázorněno na obr. 3 (a) a 3(c).
Jak bylo shora uvedeno, elektromotorická síla vytvořené střídavým polem 17 se přičte k síle vytvořené otočným magnetickým polem 18 a tyto síly se indukují na sekundárním vinutí 16 . Kromě toho, elektromotorická síla vytvořená střídavým polem 17 a indukovaná v sekundárním vinutí 16 je v podstatě stejná jako elektrický výkon souměrných třífázových střídavých proudů iaj, i icj proudícího do primárního vinutí 15, od kterého se odečtou některé ztráty jako ztráta v mědi a ztráta v železu. Následkem toho, celkové síly indukované v sekundárním vinutí 16 jsou samozřejmě větší než energie přiváděná do primárního vinutí 15, která způsobuje samobuzení.
I když první provedení bylo popsáno v souvislosti s dvoupólovou soustředěnou cívkou (s plným krokem), dá se stejně tak aplikovat s čtyřpólovou soustředěnou cívkou (s plným krokem), v níž je počet drážek 11' je dvojnásobný než počet drážek 11 a je rozmístěno například takto: smyčkově vinuté primární vinutí 15' sestávající z Ul-fázové vinutí 15', VIfázové vinutí 15B1 a W1-fázové vinutí 15C' a smyčkově vinuté sekundární vinutí 16' sestávající z U2-fázového vinutí 16A', V2-fázového vinutí 16B' a W2-fázové vinutí 16C' jak je znázorněno na obr. 5(a), 5(b) a 5(c). U takovéto cívky se vytváří čtyřpólové otočné magnetické pole 18’ jak je znázorněno na obr. 6, které se otočí ve směru hodinových ručiček jednou během dvou cyklů souměrných třífázových střídavých proudů iaj, i jjl. ici.Podobným způsobem se připraví otočné magnetické pole mající šest pólů nebo více. Jak zvyšuje se počet pólů v otočném magnetickém poli, zvyšují se i elektromotorické síly v sekundárním vinutí 16 (16').
První provedení bylo popsáno v souvislosti se soustředěnou cívkou (s plným krokem), ale lze použít i rozloženou cívku (s plným krokem). Například v případě, že je použita čtyřpólová rozložená cívka (s plným krokem), např. smyčkově vinutá cívka, U1-fázové vinutí ISA V1-fázové vinutí 15B a W1-fázové vinutí 15C, které tvoří primární vinutí 15 a U2fázové vinutí 16A, V2-fázové vinutí 16B a W2-fázové vinutí 16C, které tvoří sekundární vinutí 16, je opatřena třicetišesti drážkami 11, jak je znázorněno na obr. 7(a),7(b) a 7(c). Ostatní znaky stavby jsou stejné jako shora popsané.
Je nutno poznamenat, že číslice 1 až 12 v obr. 5(a) až 5(c) a 1 až 36 v obr. 7(a) až 7(c) označují stejným způsobem počet drážek.
(Modifikace)
Dále bude vysvětlen případ, kdy se generátor včetně shora popsaného třífázového střídavého proudu, čtyřpólové rozložené cívky (s plným krokem) použije jako indukční motor
Na obr. 8 a 9 je znázorněna válcová kostra 20 statoru (která je dutá), mající horní a spodní stěny. Uvnitř statorové kostry 20 je k ní souose připevněno prstencovité jádro 21. Na vnitřní obvodové ploše prstencovitého jádra 21 je vytvořeno třicetšest drážek 22. Tyto drážky 22 jsou stejnoměrně rozloženy v obvodovém směru po jádru 21 a procházejí v axiálním směru jádra 21, Primární vinutí 23 je vytvořeno na vnitřních částech drážek 22, zatímco sekundární vinutí 24 je vytvořeno na jejich předních částech. Tato vinutí 23, 24 jsou smyčkově vinutá ve formě třífázového střídavého proudu, čtyřpólové rozložené cívky (s plným krokem) stejně tak jako třífázové soustředěné cívky.
V dutině prstencovitého jádra 21 je uložen válcový sběrač 30. Válcový sběrač 30 sestává z otočného hřídele 29. který je umístěn v ose otočného magnetického pole a otočně uložen v otvorech 25. 26 vytvořených v horní a spodní stěně statorové kostry 20 pomocí ložisek 27, 28. Otočné magnetické pole je vytvořeno primárním vinutím 23, s prstencovitým jádrem 21 sloužícím jako stator a válcovým sběračem 30 sloužícím jako rotor. Otočné magnetické pole indukuje proud na povrchu válcového sběrače 30 a tento proud vytváří indukční magnetické pole. Elektromagnetické síly vytvářené otočným magnetickým polem a indukční magnetické pole otáčí válcovým sběračem 30 sloužícím jako rotor. Jak bylo shora uvedeno, je obvyklé, že elektromotorické síly indukované v sekundárním vinutí 24 jsou větší než elektrická energie přiváděná do primárního vinutí 23.
Shora popsaný generátor může být pozměněn tak jak je znázorněno na obr. 10 a 11, prstencovité jádro 21'je umístěno souose uvnitř válcového statorové kostry 20' (která je dutá) a je upevněno ke spodní stěně statorové kostry 20' a prstencovitý sběrač 30' je připevněn s vůlí v prstecovitém prostoru mezi vnější obvodovou plochou prstencovitého jádra 21' a vnitřní obvodovou plochou statorové kostry 20'. V totmto případě je otočný hřídel 29’ prstencovitého sběrače 30' podobně umístěn v ose otočného magnetického pole uvnitř dutého prostoru prstencovitého jádra 21' a ostatní znaky jsou stejné jako u dříve popsaného provedení s výjimkou drážkaů 22', které jsou vytvořeny na vnější obvodové ploše prstencovitého jádra 21'.
Přestože je použit třífázový střídavý proud, čtyřpólová rozložená cívka (s plným krokem), je zřejmé, ža lze využít třífázový střídavý prous, dvoupólová soustředěná cívka (s plným krokem). Ve vpředu popsaném provedení,slouží prstencovitá cívka 21, (2Γ) jako stator a válcový sběrač 30 (prstencovitý sběrač 30') jako rotor, ale je také možné, aby bylo prstencovité jádro 21 (21') opatřeno otočným hřídelem a bylo použito jako rotor, zatímco válcový sběrač 30 (prstencovitýsběrač 30') se použije jako stator.
V tomto provedení je primární vinutí 15 (15’, 15”. 23) opatřeno ve vnitřních částech drážka IP, 11”, 22, 22’), přičemž sekundární vinutí 16 (16’, 16”, 24) je vytvořeno na jejich předních částech, ale primární -vinutí 15 (15’, 15”, 23) může být vytvořeno na předních částech se sekundárním vinutím 16 (J_6’, 16”, 24) uloženým na vnitřních částech. Je také možno rozmístit tato vinutí na vnitřních a předních částech primárního nebo sekundárního. Přestože je v tomto použita třífázová souměrná cívka spojená do hvězdy, může se použít i třífázová symetrická cívka spojená do trojúhelníku. Cívka použitá v tomto provedení může být cívka s vlnovým nebo řetězovým vinutím místo cívky se smyčkovým vinutím. Dále, cívka s plným krokem může být nahrazena cívkou se zkráceným krokem. Krátce, pro první provedení jsou vhodné všechny druhy způsobů vinutí.
Zatímco jádro 10 (10\ 10”, 21 2Γ) je v tomto provedení vytvořeno vrstvením ocelových plechů, může být vytvořeno z vinutých ocelových plechů, celistvé ocele nebo vypalovaného, tvrzeného feritu. Stručně řečeno, může být použit kterýkoliv materiál pokud je magnetickou látkou.
(Druhé provedení: jedno fázový, střídavý proud, kondenzátor k dělení fáze, čtyřpólová rozložená cívka (s plným krokem))
Na obr. 12(a), 12(b) a 12(c), je jádro 40 složeno z válcové části 40A (která je pevná) a prstencovité části 40B, která je magneticky spřažena s válcovou částí 40A jádra 40 a má dutou oblast, v níž je upevněna válcová část 40A jako u prvního provedení.
Šestnáct drážek 41, z nichž každá prochází ve směru válcové části 40A jádra 40 je rovnoměrně rozloženo po vnější obvodové ploše válcové části 40A v jejím obvodovém směru. Primární vinutí 43 je upevněno ve vnitřních částech drážek 41. Jak je znázorněno na obr. 13, primární vinutí 43 je připojeno k jednofázovému AC zdroji 42 energie a sestává z hlavního vinutí (jednofázového vinutí) 43 A a pomocného vinutí 43 majícího kondenzátor 44, aby tvořilo dvoufázovou souměrnou, smyčkově vinutou cívku s plným krokem. Hlavní vinutí 43 A a pomocné vinutí 43B jsou tak uspořádána, aby byla fázově posunuta o 90 elektrických stupňů, vinutí 45 je upevněno na přední části drážek 41 jak je znázorněno na obr. 13. Podobně sekundární vinutí 45 sestává z hlavního vinutí (jednofázového vinutí) 45A a pomocného vinutí
45B majícího kondenzátor 46. aby se vytvořila dvoufázová, souměrná smyčkově vinutá cívka s plným krokem a tato vinutí 45A a 45B jsou rovněž uspořádána tak, aby byla fázově posunuta o 90 elektrických stupňů.
Pokud jednofázový střídavý proud ij proudí jako budící proud z jednofázového AC zdroje 42 energie do primárního vinutí 43, střídavý magnetický tok vytvořený proudy i^a, ilb proudící hlavním vinutím 43A a pomocným vinutím 43B vytváří magnetické pole a vzhledem ke střídavému poli a fázovému posunu mezi proudy ila, a ilb proudícími mezi hlavním vinutím 43A a 43B. vytvoří se otočné magnetické pole. Toto otočné magnetické pole se jednou otočí během jednoho cyklu jednofázového proudu ila. Střídavé pole a otočné magnetické pole umožňují, aby hlavní vinutí (jednofázové vinutí) 45A a pomocné vinutí 45B sekundárního vinutí 45 byly vzájemně spřaženy tak, aby se indukovaly elektromotorické síly a proudil jednofázový střídavý proud ila. Tímto způsobem jsou v sekundárním vinutí 45 indukovány elektromotorické síly větší než je energie přiváděná do primárního vinutí 43, jako u prvního provedení. U prvního provedení, primární vinutí 43 může být vytvořeno na přední části drážek 41, zatímco sekundární vinutí 45 je možno vytvořit na jejich vnitřních částech nebo mohou být tato vinutí 43, 45 umístěna na vnitřní a resp. na přední části primárního resp. sekundárního vinutí, stejně jako v případě prvního provedení. Přestože je v tomto provedení použita cívka se smyčkovým vinutím, lze použít i cívku s vlnovým vinutím nebo řetězovým vinutím. Dále lze použít cívku se zkráceným krokem namísto cívky s plným krokem. Stručně řečeno, pro druhé provedení jsou vhodné všechny druhy způsobů vinutí. Stejně jako u prvního provedení, jádro 40 může být vytvořeno vrstvením nebo vinutím ocelových plechů nebo vyrobeno z kusové ocele nebo vypalovaného, tvrzeného feritu. Ve stručnosti, pro jádro 40 může být použit jakýkoliv materiál pokud je magnetickou látkou.
Jednofázový generátor střídavého proudu typu kondenzátoru k dělení fáze může být použit jako indukční motor využitím stejné konstrukce popsané v modifikaci prvního provedení.
Je nutno poznamenat, že v případě generátoru, který nemá kondenzátor, střídavé pole a otočné magnetické pole lze vytvořit stejně jako v případě jednofázový střídavý proud, generátor s kondenzátorem k dělení fáze a elektromotorické síly indukované v sekundárním vinutí lze vytvořit větší než je energie přivedená do primárního vinutí vytvořením rozdílu v reaktanci mezi primárním vinutím a sekundárním vinutím nebo prouděním dvoufázového střídavého proudu mající fázový’ úhel 90 °. Jako indukční motor lze také s tímto uspořádáním použít generátor bez kondenzátoru.
(Třetí provedení: Cívka typu jednofázová, dvoupólová, vinutí se závitem nakrátko se střídavým proudem)
Na obr. láje jádro 50 je složeno z části 50A ve tvaru U a části 50B ve tvaru X. Část 5OB ve tvaru X je magneticky spřažena s částí 50A ve tvaru U a je upevněna v dutém prostoru, vytvořeném mezi rameny části 50A ve tvaru U jádra 50. Části 50A a 5OB jsou vytvořeny vrstvením ocelových plechů ve tvaru U resp. ve tvaru X. Část 50A ve tvaru U má dvě drážky 51 vyříznuté uvnitř každého ramena, pro zasunutí vodících konců části 5OB ve tvaru X. Jádro 50 je tak vyrobeno, aby mohla být část 5OB ve tvaru X vložena do dutého prostoru mezi oběma rameny části 50A ve tvaru U a vodící konce části 5OB ve tvaru X upevněny ve vyříznutých drážkách 51 části 50A ve tvaru U jádra SO.
Vodič primárního vinutí 53 je navinut okolo střední části 50A ve tvaru U a primární vinutí 53 je spojeno s jednofázovým AC zdrojem 52 energie jak je znázorněno na obr. 15.
Sekundární vinutí 54 sestává z prvního vinutí 54A a druhého vinutí 54B jak je znázorněno na obr. 15 a tato vinutí 54A a 54B jsou navinuta okolo části 50B ve tvaru X jádra 50 tak, aby se vzájemně křížila. Jak je patrno z obr. 14, část 5OB ve tvaru X jádra 50 je opatřena párem cívek 55, 56 se závitem nakrátko, vyrobených např. z mědi tak, aby se otočné magnetické pole, které se otáčí ve směru hodinových ručiček (obr. 15), vytvořilo v části 5OB ve tvaru X jádra 50.
Proudí-li jednofázový střídavý proud 4 z jednofázového zdroje 52 energie do primárního vinutí 53, střídavý magnetický tok, vytvořený proudem ij vytvoří střídavé pole a vlivem tohoto střídavého pole a funkce páru cívek 55, 56 se závitem nakrátko zpozdit magnetický tok, vytvoří se otočné magnetické pole, které se otočí jednou během jednoho cyklu jednofázového střídavého proudu ij. Střídavé pole a otočné magnetické pole umožňuje vzájemné spřažení prvního a druhého vinutí 54A a 54B sekundárního vinutí 54 tak, aby se indukovaly elektromotorické síly a proudily jednofázové střídavé proudy Í2a 12b- Tímto způsobem se v sekundárním vinutí 54 indukují elektromotorické síly větší než je energie přiváděná do primárního vinutí 53 stejně jako u prvního a druhého provedení.
I když bylo třetí provedení popsáno v souvislosti s jádrem 50 sestávající z části 50A ve tvaru U a části 5OB ve tvaru X, je možné použít jádro 50’ znázorněné na obr. 16, které sestává z části 50A’ ve tvaru modifikovaného U a kruhové (válcové) části 50B’ jádra 50’, která je celistvá. Kruhová (válcová) část 50B’ jádra 50’ je vložena s vůlí do dutého prostoru mezi oběma rameny modifikované Části 50A’ jádra 50’. Tyto části 50A’ a 50B’ jsou vytvořeny vrstvením ocelových plechů ve tvaru modifikovaného U a resp. kruhových plechů. Podobně jako u třetího provedení, primární vinutí 53’ je navinuto na střední část části 50A’ ve tvaru modifikovaného U. Sekundární vinutí 54B’ je navinuto okolo kruhové (válcové) části části 50B’ tak, aby první a druhá vinutí 54A’ a 54B’ se vzájemně křížila. Je nutno poznamenat, že vztahová značka 57 označuje vůli a 58 a 59 vinutí nakrátko.
Sekundární vinutí 54 (54’) může být pozměněno jak je znázorněno na obr. 17, aby sestávalo ze třetích vinutí 54C”, 54A” a 54B”. První vinutí 54C” je navinuto přes a pod primární vedení 53 (53’), které je navinuto okolo střední části 50A ve tvaru U jádra 50 (části 50A’ ve tvaru modifikovaného U). Druhé a třetí vinutí 54A” a 54B” jsou navinuta okolo části 5OB ve tvaru X (kruhové (válcové) části 50B’) tak, aby se vzájemně křížila stejně tak jako první a druhé vinutí 54A (54A’), 54B (54B’). Takovéto uspořádání umožňuje efektivně indukovat elektromotorické síly v prvním vinutí 54C”, přičemž elektromotorické síly jsou vytvořeny střídavým polem vytvořeným primárním vedením 53 (53’).
(Modifikace)
Dále bude vysvětlen případ, kdy generátor mající shora uvedené jádro 50’ sestávající z části 50A’ ve tvaru modifikovaného U a kruhové (válcové) části 50B’ jádra 50, je použit jako indukční motor.
V obr. 18 je jádro 60 vytvořeno vrstvením ocelových plechů ve tvaru modifikovaného U jak již bylo popsáno. Místo kruhové (válcové) části 50B’ jádra 50, je vložen 62 (který je celistvý) s vůlí do dutého prostoru, vytvořeného mezi obě rameny části ve tvaru modifikovaného U jádra 60, kruhový kondenzátor. Válcový kondenzátor 62 sestává z s ním souosého otočného hřídele 61, který prochází ve směru kolmém k rovině obrázku a je na obou svých koncích otočně uložen např. v ložiscích (neznázorněných). Primární vinutí 63 je navinuto okolo střední části části ve tvaru modifikovaného U jádra 60, zatímco sekundární vinutí 64 sestávající z prvního a druhého vinutí 64A, 64B je navinuto okolo válcového kondenzátoru 62 tak, aby vinutí 64A a 64B se vzájemně křížila a kondenzátor 62 se mohl otáčet. Tato modifikace je stejná jako shora popsaná modifikovaná forma, u které se otočné magnetické pole vytváří primárním vinutím 63, indukujícím proud v ploše kondenzátoru 62, aby se vytvořilo indukční magnetické pole a kdy se válcový kondenzátor otáčí jako rotor elektromagnetickými silami vytvořenými otočným magnetickým polem a indukčním magnetickým polem s jádrem 60 sloužícím jako stator. V této modifikaci, jsou elektromotorické síly indukované v sekundárním vinutí 64 větší než energie přiváděná do primárního vedení 63 jak bylo shora popsáno. Je také možno, jak je znázorněno na obr. 17, aby sekundární vinutí 64 složeno z prvního až třetího vinutí a první vinutí bylo navinuto přes a pod primární vinutí 63, přičemž druhé a třetí vinutí jsou navinuta okolo válcového kondenzátoru 62 jako různoběžky stejně jako v případě prvního a druhého vinutí 64A a 64B. S tímto uspořádáním, mohou být elektromotorické síly vytvořené střídavým magnetickým polem vytvořeným primárním vinutím 63 účinně indukovány na prvním vinutí. Ostatní konstrukční znaky jsou stejné jako dříve popsané.
I když jádro 50 (50’,60) je vytvořeno vrstvením ocelových plechů, může být vyrobeno i z kusové ocele, vypalovaného, tvrzeného feritu nebo jiného materiálu majícího magnetické látky, jako u prvního a druhého provedení.
(Čtvrté provedení: Stejnosměrný proud, dvoupólová soustředěná cívka (s plným krokem)).
Jádro 70 z obr. 19 je složeno ze dvou kotoučových částí 70A, 70B vytvořených například z vypalovaného tvrzeného feritu. Jak je znázorněno na obr. 20, každá z kotoučových částí 70A a 70B má na své jedné čelní ploše vytvořenou prstencovitou drážku 71A (71B) a průchozí otvor 72A (72B). Prstencovitá drážka 71A (71B) je sousosá s částí 70A (70B) jádra 70 a průchozí otvor 72A (72B) je vytvořen v axiální části části 70A (70B) jádra 70. Primární vinutí 75 sestávající ze tří vinutí 75A, 75B, 75C ie vytvořeno ve formě smyčkově vinuté cívky s plným krokem v prstencovité drážce 71A kotoučové části 70A jádra 70 jak je znázorněno na obr. 22. Primární vinutí 75 je spojeno s DC (stejnosměrný proud) zdrojem 74 energie přes spínací obvod 73 sestávající ze šesti SCRs^ jak je znázorněno na obr. 21 a pevně spojeno s prstencovitou drážkou 71A pryskyřicí nebo podobným materiálem. V prstencovité drážce 71B druhé kotoučové části 70B je vytvořeno sekundární vinutí 76 sestávající ze tří vinutí 76A, 76B, 76C (viz obr. 21) a provedené ve tvaru smyčkově vinuté cívky s plným krokem stejně jako v obr. 22. Sekundární vinutí 76 je také pevně spojeno s prstencovitou drážkou 71B pryskyřicí nebo pod. Kotoučové části 70A 7OB jsou uspořádány v opačných polohách, takže primární a sekundární vinutí 75, 76 jsou složeny částmi 70A 70B tak, aby vinutí 75A, 75B, 75C překrývala vinutí 76A, 76B, 76C. V průchozím otvoru 72A, 72B je vložen šroub 77 upevněný maticí 78 a jádro 70 je tak vyrobeno.
Pokud proudí stejnosměrné proudy ί3μ ί^μ icl jako budící proud v přerušovaném sledu z DC zdroje 74 energie do tří vinutí 75A, 75B, 75C primárního vinutí 75 spínáním a vypínáním SCRsi_6 (řízený křemíkový usměrňovač) ve spínacím obvodu 73, tyto stejnosměrné proudy ί3μ ’bl> Li vyrábějí střídavý magnetický tok a tím vytvářejí střídavé pole a otočné magnetické pole, které se otočí jednou během jednoho cyklu postupně proudících stejnosměrných proudů ί3μ ibp icl· Vinutí 7 6 A, 76B, 76C sekundárního vinutí 76 jsou spřažena s těmito střídavými poli a otočným magnetickým polem tak, aby byly elektromotorické síly fázově se lišící a vyráběně střídavým polem indukovány ve vinutích 76A, 76B, 76C a tím proudily stejnosměrné proudy *al· ’bl· *cl přerušovaně. U tohoto uspořádání jsou v sekundárním vinutí 76 indukovány elektromotorické síly větší než je energie přiváděná do primárního vinutí 75.
(Modifikace)
Dále bude vysvětlen případ, kdy je generátor obsahující shora uvedený stejnosměrnou dvoupólovou soustředěnou cívku (s plným krokem) použit jako indukční motor.
Na obr. 23 a 24 je kruhová spodní stěnová část 83 připevněna na spodní konec válcové statorové kostry 80 (která je dutá) mající horní stěnu. Tato kruhová spodní stěnová část 83 slouží jako jádro a je vyrobena z vypáleného tvrzeného feritu. Na horní ploše kruhové spodní stěnové části 83 je připevněno primární vinutí 81 a sekundární vinutí 82, které je uspořádáno v prstencovitém tvaru jak bylo popsáno vpředu a je vrstveno vertikálně, nahoru a dolů. Primární vinutí 8ý a sekundární vinutí 82 jsou složena ze tří vinutí a uspořádána ve formě stejnosměrné, dvoupólové, soustředěné cívky jak bylo shora zmíněno.
V horní stěně statorové kostry je vytvořen otvor 84 je vytvořen a v kruhové spodní stěnové části 83 je vytvořen otvor 85. Mezi horní stěnou statorové kostry 80 a primárním vinutím 81 je umístěn kotoučový kondenzátor 89, mající otočný hřídel 88 ležící v ose otočného magnetického pole. Otočný hřídel 88 je umístěn v dutém prostoru daném primárním vinutím 81 a sekundárním vinutím 82 uspořádaným ve tvaru koblihy a je otočně uložen v otvorech 86, 87 pomocí ložisek 86, 87. Primární vinutí 81 vytváří otočné magnetické pole vytvářející proud, který proudí na povrchu kotoučového kondenzátoru 89. Proto se tímto proudem otáčí kotoučový kondenzátor 89 jako rotor, s primárním a sekundárním vinutím 81, 82 sloužícími jako stator a a v sekundárním vinutí 82 se indukují elektromotorické síly větší než je energie přiváděná do primárního vinutí 81, jak bylo shora popsáno.
Přestože primární vinutí 81_ a sekundární vinutí 82 jsou použity jako stator, zatímco kotoučový kondenzátor 89 jako rotor v tomto provedení, primární a sekundární vinutí 81, 82 mohou být použity jako rotor a kotoučový kondenzátor 89 může být použit jako stator.
I když je primární vinutí 75 (81) umístěno nad sekundárním vinutím 76 (82) v tomto provedení, je rovněž možné umístiti sekundární vinutí 76 (82) nad primární vinutí 75 (81). Cívka se smyčkovým vinutím v tomto provedení může být nahrazena cívkou s vlnovým nebo řetězovým vinutím a vinutí nakrátko může být použito místo vinutí s plným krokem. Ve stručnosti, čtvrté provedení je použitelné se všemi typy způsobu vinutí včetně rozložených vinutí.
I když jsou v tomto provedení jádro 70 a kruhová spodní stěnová část 83 vyrobeny z vypáleného tvrzeného feritu, jakýkoliv jiný materiál může být použit, pokud je magnetickou látkou.
(Páté provedení: Třífázový proud, jednofázová cívka (s plným krokem))
Jádro 90 z obr. 25 sestává z první části 90A na homí straně a druhé části 90B na spodní straně a tyto části 90A a 90B jsou magneticky vzájemně spřaženy. První část 90A jádra 90 je opatřena drážkami 91, které jsou rovnoměrně uspořádány v bočním směru a každá prochází ve směru kolmém k rovině výkresu ze spodní strany. Druhá část 90B jádra 90 má vyříznuté drážky 93 pro uložení vodících konců výstupků 92 z nichž každý je umístěn mezi drážkou 91 první části 90A jádra 90. Vyříznuté drážky 93 jsou rovnoměrně rozmístěné bočním směrem a procházejí ve směru kolmém k rovině výkresu na homí straně. První a druhá Část 90A a 90B jádra 90 je vyrobena například z vrstvených ocelových plechů nebo vypáleného tvrzeného feritu. Výstupky 92 první části 90A jsou upevněny ve vyříznutých drážkách 93 druhé části 90B a tím je vytvořeno jádro 90.
Primární vinutí 94 sestává z Ul-fázového vinutí 94A, V1-fázového vinutí 94B a Wlfázového vinutí 94C a tato vinutí 94A, 94B, 94C jsou zasunuty v postupném sledu do vnitřní části drážek 91 první části 90A jádra 90 jak je znázorněno na obr. 26(a). Primární vinutí 94 je připojeno k třífázovému AC zdroji energie (neznázoměno). Sekundární vinutí 95 sestává z U2fázového vinutí 95A. V2-fázového vinutí 95B a W2-fázového vinutí 95C a tato vinutí 95A, 95B, 95C jsou podobně vložena v postupném sledu do přední části drážek 91 jak je znázorněno na obr. 26(b). Připomínáme, že číslice 1 až 10 v obr. 25, 26(a), 26(b) označují čísla drážek.
Když symetrické třífázové proudy ial, i^, ici proudí jako budící proud z třífázového AC zdroje energie (neznázoměný) do Ul- fázového vinutí 94A, V1-fázového vinutí 94B a Wlfázového vinutí 94C primárního vinutí 94, tyto symetrické třífázové proudy ial, ίμμ icl vyrábějí střídavý magnetický' tok a tím vytvářejí střídavé pole 96 (viz obr. 25) a postupné magnetické pole 97, které se pohybuje ve směru označeném na obr. 25 šipkou. Je nutno poznamenat, že střídavé pole 96, je-li proudící množství proudu iai je větší než ostatní proudy ίν,χ, icj je znázorněno na obr. 25. Střídavý pole 96 a postupné magnetické pole 97 způsobují, že se v U2fázovém vinutí 95A, V2-fázovém vinutí 95B a W2-fázovém vinutí 95C sekundárního vinutí 95 indukují elektromotorické síly, které jsou větší než energie přiváděná do primárního vinutí 94, jak bylo již dříve pospáno. Tak symetrické třífázové proudy ί3μ ί^,μ ici proudí jak je znázorněno na obr. 26(b).
(Modifikace)
Dále bude uveden příklad, kdy generátor obsahující shora uvedený třífázovou se střídavým proudem, jednofázovou cívku (s plným krokem) je použit jako indukční motor nebo lineární motor.
S odkazem na obr. 27, jádro 100 je vyrobeno z vrstvených ocelových plechů nebo vypáleného tvrzeného feritu a slouží jako primář. Jádro 100 má na své spodní straně vytvořeny drážky 101 jsou uspořádány rovnoměrně v bočním směru. Primární vinutí 102 sestává z Ul19 fázového vinutí 102A. V1-fázového vinutí 102B a W1-fázového vinutí 102C a tato vinutí 102A, 102B, 102C jsou upevněna v postupném sledu ve vnitřních částech drážek 101. Podobně sestává sekundární vinutí 103 z U2-fázového vinutí 103A, V2-fázového vinutí 103B a W2fázového vinutí 103C a tato vinutí 103 A. 103B, 103C jsou upevněna v postupném sledu v přední části drážek 101.
Pod jádrem 100 je umístěna vodivá deska 104, která prochází přes jádro 100 a slouží jako sekundář.
Jádro 100 slouží jako pevná část, zatímco vodící deska 104 jako pohyblivá Část tak, že postupné magnetické pole, které vytváří primární vinutí 102 a pohybuje se ve směru označeném v obr. 27 šipkou způsobuje indukování proudu na povrchu vodící desky 104. Tento proud vytváří indukované magnetické pole. tato indukovaná magnetická pole dávají vznik elektromagnetickým silám, které umožňují, aby se vodící deska 104 pohybovala ve směru označeném šipkou. Podobně jako u příkladů dříve popsaných, elektromotorické síly indukované v sekundárním vinutí 103 jsou větší než energie přiváděná do primárního vinutí 102.
Přestože jádro 100 slouží jako pevná část zatímco vodící deska 104 jako pohyblivá část, je možné konstruovat jádro 100 jako pohyblivé a vodící desku 104 jako pevnou.
Je zřejmé, že páté provedení není omezeno na třífázový střídavý proud, jednofázovou cívku s plným krokem ale lze použít všechny způsoby vinutí včetně dvoufázové cívky, cívky se smyčkovým, vlnovým nebi řetězovým vinutím a cívky se zkráceným krokem.
V tomto provedení je primární vinutí 94 (102) umístěno ve vnitřní části drážek 91 (101) a sekundární vinutí 95 (103) je umístěno v předních částech. Avšak primární vinutí 94 (102) může být v předních částech zatímco sekundární vinutí 95 (103) může být ve vnitřní části. U jiné alternativy může být primární resp. sekundární vinutí umístěno ve vnitřní resp. předních částech.
Přestože je v tomto provedení jádro 90 (100) vytvořeno z vrstvených ocelových plechů nebo vypáleného tvrzeného feritu, může být z kteréhokoliv jiného materiálu, který je magnetickou látkou.
Ve drive popsaných provedeních a modifikacích tím, že je alespoň část elektromotorických sil indukována v sekundárním vinutím na primární vinutí, samobuzení lze dosáhnout bez přivádění elektrické energie z vnějšku s výjimkou stadia při nastartování. To rovněž umožňuje použít generátory popsané v těchto provedeních jako indukční motor nebo lineární motor. Dále, není potřeba poznamenat, že počet změn ve střídavém poli a počet otočení v otočném magnetickém poli se zvyšuje zkracováním cyklu proudu proudícího v primárním vinutí nebo zvýšením počtu fází ve vícefázové cívce, lze zvýšit elektromotorické síly indukované v sekundárním vinutí. Je nutno upozornit, že jako postupné magnetické pole lze ještě ke shora popsanému otočnému magnetickému poli použít posouvací magnetické pole, které se pohybuje dopředu a zpětně.
Dále napětí a proud elektromotorických sil indukovaných v sekundárním vinutí může být ovládáno nastavením poměru, závitů primárního a sekundárního vinutí.
Takto popsaný vynález může být samozřejmě různými způsoby pozměňován, takovéto úpravy se musí považovat jako spadající do rozsahu vynálezu a všechny modifikace, které by byly odborníkovi zřejmé jsou také v rozsahu dále uvedených nároků.
Claims (16)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Generátor vyznačující se tím, že sestává z primárního vinutí, vytvářejícího kromě střídavého pole postupné magnetické pole a ze sekundárního vinutí umístěného tak, aby bylo spřaženo se střídavým polem a postupným magnetickým polem vytvářeným v primárním vinutí.
- 2. Generátor podle nároku 1, vyznačující se tím, že alespoň část elektromotorických sil indukovaných v sekundárním vinutí je převedena na primární vinutí.
- 3. Generátor podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že střídavé pole a postupné magnetické pole, vytvářené v primárním vinutí, jsou tvořena stejnosměrným proudem, jednofázovým střídavým proudem, dvoufázovým střídavým proudem nebo vícefázovým střídavým proudem včetně třífázového střídavého proudu.
- 4. Generátor podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že primární vinutí a sekundární vinutí jsou uspořádána ve stejném magnetickém obvodu.
- 5. Generátor podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že napětí a proud elektromagnetických sil indukovaných v sekundárním vinutí jsou řízeny nastavením poměru závitů primárního a sekundárního vinutí.
- 6. Generátor podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že primární vinutí a sekundární vinutí jsou použita jako primář a sekundář se pohybuje vzhledem k primářů pomocí proudu indukovaného postupným magnetickým polem.
- 7. Generátor podle nároku 1, vyznačující se tím, že postupné magnetické pole je otočné magnetické pole.
- 8. Generátor podle nároku 7, vyznačující se tím, že střídavé pole a otočné magnetické pole, vytvářená primárním vinutím jsou vytvořena stejnosměrným proudem, jednofázovým střídavým proudem, dvoufázovým střídaným proudem nebo vícefázovým střídavým proudem včetně třífázového střídavého proudu.
- 9. Generátor podle nároku 7, vyznačující se tím, že primární vinutí je vícefázová souměrná cívka včetně třífázové souměrné cívky a vícepólové cívky i čtyřpólové cívky.
- 10. Generátor podle nároku 8, vyznačující se tím, že ve střídavém poli dochází k mnoha střídáním a v otočném poli dochází k mnoha otáčkám, přičemž střídavé pole a otočné magnetické pole jsou vytvořena stejnosměrným proudem, jednofázovým střídavým proudem, dvoufázovým střídavým proudem nebo více fázovým střídavým proudem včetně třífázového střídavého proudu.
- 11. Generátor podle nároku 9, vyznačující se tím, že sekundární vinutí je souměrná cívka mající stejný počet fází jako primární vinutí.
- 12. Generátor podle nároku 9, vyznačující se tím, že počet střídání ve střídavém poli a počet otáček v otočném magnetickém poli se zvyšuje zkrácením cyklu vícefázového střídavého proudu.
- 13. Generátor podle nároku 11, vyznačující se tím, že primární vinutí a sekundární vinutí jsou uspořádána ve stejném magnetickém obvodu.
- 14. Generátor podle nároku 13, vyznačující se tím, že vodič primárního vinutí a vodič sekundárního vinutí jsou navinuty v blízkosti jádra, které tvoří stejný magnetický obvod.
- 15. Generátor podle nároku 7 až 14, vyznačující se tím, že rotor opatřený otočným hřídelem ležícím v ose otočného magnetického pole je tak uspořádán, aby se otáčel pomocí proudu indukovaného v otočném magnetickém poli, přičemž primární vinutí a sekundární vinutí slouží jako stator.
- 16. Generátor podle nároku 7 až 14, vyznačující se tím, že primární a sekundární vinutí slouží jako rotor mající otočný hřídel v ose otočného magnetického pole a pro otáčení rotoru proudem indukovaným otočným magnetickým poleje opatřen statorem.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1137394 | 1994-01-06 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ9602014A3 true CZ9602014A3 (en) | 1996-11-13 |
Family
ID=11776218
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ962014A CZ9602014A3 (en) | 1994-01-06 | 1995-01-05 | Generator |
Country Status (21)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US20020084712A1 (cs) |
| EP (2) | EP0739081A4 (cs) |
| JP (2) | JPH07303356A (cs) |
| CN (2) | CN1141695A (cs) |
| AU (1) | AU1391995A (cs) |
| BG (1) | BG62226B1 (cs) |
| BR (1) | BR9506465A (cs) |
| CA (1) | CA2180656A1 (cs) |
| CZ (1) | CZ9602014A3 (cs) |
| EE (1) | EE9600125A (cs) |
| FI (2) | FI962710A7 (cs) |
| HU (1) | HUT77781A (cs) |
| LT (1) | LT4156B (cs) |
| LV (1) | LV11652B (cs) |
| MD (1) | MD1727F2 (cs) |
| MX (1) | MX9602644A (cs) |
| NO (1) | NO962853L (cs) |
| NZ (1) | NZ278435A (cs) |
| OA (1) | OA10445A (cs) |
| SK (1) | SK88596A3 (cs) |
| WO (1) | WO1995019064A1 (cs) |
Families Citing this family (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6965183B2 (en) * | 2003-05-27 | 2005-11-15 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Architecture for electric machine |
| US7583063B2 (en) * | 2003-05-27 | 2009-09-01 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Architecture for electric machine |
| CN1926745A (zh) * | 2003-12-19 | 2007-03-07 | 玄研究室股份有限公司 | 发电装置的组装结构 |
| US8796670B2 (en) * | 2003-12-26 | 2014-08-05 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element |
| US8174159B2 (en) * | 2008-07-17 | 2012-05-08 | Honeywell International, Inc. | Optimized multi-phase armature winding |
| MD268Z (ro) * | 2009-08-11 | 2011-03-31 | Институт Электронной Инженерии И Промышленных Технологий Академии Наук Молдовы | Generator de microunde |
| MD282Z (ro) * | 2009-08-11 | 2011-04-30 | Институт Электронной Инженерии И Промышленных Технологий Академии Наук Молдовы | Dispozitiv de emitere a undelor electromagnetice de frecvenţă foarte înaltă |
| MD314Z5 (ro) * | 2010-03-15 | 2011-07-31 | ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" | Dispozitiv de emitere a undelor electromagnetice de frecvenţă foarte înaltă |
| DE102012002833A1 (de) * | 2012-02-11 | 2012-09-06 | Daimler Ag | Vorrichtung zur Energierückgewinnung aus einem Abwärmestrom einer Verbrennungskraftmaschine in einem Fahrzeug mit einem Arbeitsmedium-Kreislauf |
| PE20141279A1 (es) * | 2012-06-08 | 2014-10-11 | Univ Pontificia Catolica Peru | Transformador trifasico tipo tambor y procedimientos para fabricar el mismo |
| US11843334B2 (en) | 2017-07-13 | 2023-12-12 | Denso Corporation | Rotating electrical machine |
| JP6885328B2 (ja) | 2017-07-21 | 2021-06-16 | 株式会社デンソー | 回転電機 |
| CN113972806B (zh) | 2017-07-21 | 2023-10-31 | 株式会社电装 | 旋转电机 |
| JP6927186B2 (ja) * | 2017-12-28 | 2021-08-25 | 株式会社デンソー | 回転電機 |
| JP6922868B2 (ja) | 2017-12-28 | 2021-08-18 | 株式会社デンソー | 回転電機システム |
| CN111512519B (zh) | 2017-12-28 | 2022-10-11 | 株式会社电装 | 旋转电机 |
| JP7006541B2 (ja) | 2017-12-28 | 2022-01-24 | 株式会社デンソー | 回転電機 |
| JP6927187B2 (ja) * | 2017-12-28 | 2021-08-25 | 株式会社デンソー | 回転電機 |
| JP6939750B2 (ja) | 2017-12-28 | 2021-09-22 | 株式会社デンソー | 回転電機 |
| DE112018006699T5 (de) | 2017-12-28 | 2020-09-10 | Denso Corporation | Rotierende elektrische Maschine |
| DE112018006651T5 (de) | 2017-12-28 | 2020-10-08 | Denso Corporation | Radantriebsvorrichtung |
| WO2019131909A1 (ja) * | 2017-12-28 | 2019-07-04 | 株式会社デンソー | 回転電機 |
| CN111566904B (zh) | 2017-12-28 | 2023-04-28 | 株式会社电装 | 旋转电机 |
| WO2020186014A1 (en) | 2019-03-14 | 2020-09-17 | Hendricks Robert C | Electronically commutated axial conductor motor |
| DE112020006839T5 (de) | 2020-03-05 | 2022-12-15 | Denso Corporation | Rotierende elektrische Maschinen |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1734042A (en) * | 1927-04-21 | 1929-11-05 | Moneyron Marcel | Rotary transformer |
| US3025450A (en) * | 1958-02-14 | 1962-03-13 | Krabbe Ulrik | Self-excited synchronous generator |
| FR1371870A (fr) * | 1963-07-15 | 1964-09-11 | Inst Elektrotechniki | Convertisseur synchrone de monophasé en polyphasé à induit unique |
| GB1232692A (cs) * | 1967-05-29 | 1971-05-19 | ||
| JPS5975758U (ja) * | 1982-11-10 | 1984-05-23 | 株式会社明電舎 | 巻線形誘導電動機の冷却制御装置 |
| JPS61189156A (ja) * | 1985-02-15 | 1986-08-22 | Hitachi Ltd | 誘導回転電機 |
| US4743777A (en) * | 1986-03-07 | 1988-05-10 | Westinghouse Electric Corp. | Starter generator system with two stator exciter windings |
| US4982123A (en) * | 1989-11-17 | 1991-01-01 | Sunstrand Corporation | Integrated exciter generator and rotating transformer |
| US5442846A (en) * | 1993-09-23 | 1995-08-22 | Snaper; Alvin A. | Procedure and apparatus for cold joining of metallic pipes |
| US5585709A (en) * | 1993-12-22 | 1996-12-17 | Wisconsin Alumni Research Foundation | Method and apparatus for transducerless position and velocity estimation in drives for AC machines |
| US5982074A (en) * | 1996-12-11 | 1999-11-09 | Advanced Technologies Int., Ltd. | Axial field motor/generator |
| JP3480673B2 (ja) * | 1998-05-14 | 2003-12-22 | Tdk株式会社 | コイル装置 |
-
1995
- 1995-01-05 CN CN95191788A patent/CN1141695A/zh active Pending
- 1995-01-05 HU HU9601833A patent/HUT77781A/hu unknown
- 1995-01-05 AU AU13919/95A patent/AU1391995A/en not_active Abandoned
- 1995-01-05 SK SK885-96A patent/SK88596A3/sk unknown
- 1995-01-05 BR BR9506465A patent/BR9506465A/pt not_active IP Right Cessation
- 1995-01-05 EE EE9600125A patent/EE9600125A/xx unknown
- 1995-01-05 FI FI962710A patent/FI962710A7/fi not_active Application Discontinuation
- 1995-01-05 EP EP95905229A patent/EP0739081A4/en not_active Ceased
- 1995-01-05 CZ CZ962014A patent/CZ9602014A3/cs unknown
- 1995-01-05 CA CA002180656A patent/CA2180656A1/en not_active Abandoned
- 1995-01-05 EP EP05003920A patent/EP1557933A3/en not_active Withdrawn
- 1995-01-05 MX MX9602644A patent/MX9602644A/es not_active IP Right Cessation
- 1995-01-05 MD MD96-0293A patent/MD1727F2/ro unknown
- 1995-01-05 NZ NZ278435A patent/NZ278435A/en not_active IP Right Cessation
- 1995-01-05 CN CNA2006101562904A patent/CN101017731A/zh active Pending
- 1995-01-05 WO PCT/JP1995/000005 patent/WO1995019064A1/ja not_active Ceased
- 1995-01-06 JP JP7000554A patent/JPH07303356A/ja active Pending
-
1996
- 1996-07-05 NO NO962853A patent/NO962853L/no unknown
- 1996-07-05 BG BG100700A patent/BG62226B1/bg unknown
- 1996-07-23 LV LVP-96-312A patent/LV11652B/en unknown
- 1996-07-31 OA OA60871A patent/OA10445A/en unknown
- 1996-08-07 LT LT96-120A patent/LT4156B/lt not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-11-02 US US09/985,472 patent/US20020084712A1/en not_active Abandoned
-
2002
- 2002-11-08 US US10/290,450 patent/US20040007932A1/en not_active Abandoned
-
2007
- 2007-07-10 FI FI20070541A patent/FI20070541A7/fi unknown
-
2008
- 2008-07-03 JP JP2008174504A patent/JP2008237021A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EE9600125A (et) | 1997-04-15 |
| LT4156B (en) | 1997-05-26 |
| CN1141695A (zh) | 1997-01-29 |
| AU1391995A (en) | 1995-08-01 |
| FI962710L (fi) | 1996-08-30 |
| FI962710A7 (fi) | 1996-08-30 |
| MX9602644A (es) | 1997-05-31 |
| JP2008237021A (ja) | 2008-10-02 |
| BG62226B1 (bg) | 1999-05-31 |
| WO1995019064A1 (en) | 1995-07-13 |
| BR9506465A (pt) | 1997-10-28 |
| NO962853D0 (no) | 1996-07-05 |
| LV11652B (en) | 1997-04-20 |
| EP0739081A1 (en) | 1996-10-23 |
| MD1727F2 (ro) | 2001-08-31 |
| FI20070541L (fi) | 2007-07-10 |
| CN101017731A (zh) | 2007-08-15 |
| EP1557933A3 (en) | 2009-10-07 |
| FI962710A0 (fi) | 1996-07-01 |
| US20040007932A1 (en) | 2004-01-15 |
| BG100700A (en) | 1997-06-30 |
| SK88596A3 (en) | 1997-02-05 |
| NO962853L (no) | 1996-09-05 |
| LT96120A (en) | 1996-12-27 |
| US20020084712A1 (en) | 2002-07-04 |
| HUT77781A (hu) | 1998-08-28 |
| EP1557933A2 (en) | 2005-07-27 |
| EP0739081A4 (en) | 1998-07-15 |
| OA10445A (en) | 2002-03-26 |
| NZ278435A (en) | 1998-05-27 |
| LV11652A (lv) | 1996-12-20 |
| CA2180656A1 (en) | 1995-07-13 |
| FI20070541A7 (fi) | 2007-07-10 |
| JPH07303356A (ja) | 1995-11-14 |
| HU9601833D0 (en) | 1996-09-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ9602014A3 (en) | Generator | |
| KR100730762B1 (ko) | 인덕턴스가 낮은 전기 기계 | |
| US6177746B1 (en) | Low inductance electrical machine | |
| US8400044B2 (en) | Electromotive machines | |
| WO1999019962A1 (en) | Generators and transformers with toroidally wound stator winding | |
| US9548645B2 (en) | Homopolar motor-generators | |
| JP2007181394A (ja) | 電気装置 | |
| JP2005253299A (ja) | 電気装置 | |
| AU2004227000C1 (en) | Power generator | |
| HK1078690A (en) | Electrical apparatus | |
| HK1020475A (en) | Power generator | |
| AU2131299A (en) | Power generator | |
| IL112996A (en) | Power generator | |
| JPH0923637A (ja) | 発電機器 | |
| JPH09191636A (ja) | 変成器および発電機能付き電動機 | |
| RU2125183C1 (ru) | Электромагнитный источник энергии | |
| JPWO1995019064A1 (ja) | 発電装置 | |
| JPS60255098A (ja) | インダクシヨン・ステツピングモ−タ | |
| JPS6022450A (ja) | 回転電気機械の構造 | |
| JPH0475460A (ja) | 直線運動及び又は回転運動を発生する電動機 | |
| JPS631396A (ja) | 可変速誘導電動機 |