DE1941180A1 - Gleichstrom-Dynamo - Google Patents
Gleichstrom-DynamoInfo
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K23/00—DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors
- H02K23/02—DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by arrangement for exciting
- H02K23/04—DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by arrangement for exciting having permanent magnet excitation
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- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/12—Stationary parts of the magnetic circuit
- H02K1/17—Stator cores with permanent magnets
Description
Joseph Lucas (Industries) Limited ' 11. August 1969 Great King Street 1QA1 18Ω
Gleichstrom-Dynamo
Die Erfindung bezieht sich auf ein Gleichstrom-Dynamo.
Die Erfindung stellt sich zur Aufgabe, bei einem Oleichstrom-Dynamo
eine gewisse Menge an sehr kostspieligem magnetischen Material einzusparen, indem von der Ankerrückwirkung
Gebrauch gemacht wird.
Gemäß der Erfindung wird ein Gleichstrom-Dynamo vorgeschlagen, bei dem mindestens ein Teil jedes Poles der
Maschine, unterhalb dessen die Flußdichte infolge der Ankerrückwirkung erhöht ist, eine niedrigere Heluktanz
besitzt als dasjenige Teil eines jeden Poles, unterhalb dessen die Flußdichte infolge der Ankerrückwirkung vermindert
tst.
Hierbei soll im Falle eines Motors die führenden Kanten jedes Poles die niedrigere Reluktanz, während im Falle
eines Generators die nachlaufenden Kanten jedes Poles eine geringere Reluktanz aufweisen.
In den beiliegenden Zeichnungen zeigen die FIg· 1-6
entsprechende Ansichten im Schnitt, die sechs Ausführungsbeispiele der Erfindung darstellen· Für die
- 2 -OOS8O8/0329
nachfolgende Beschreibung wird angenommen, daß jedes der Ausführungsbeispiele für einen Motor gelten soll.
In Fig. 1 ist eine zweipolige Maschine gezeigt, bei der jeder Pol aus zwei Teilen 11, 12 besteht, wobei die
Teile 11 aus Stahl und die Teile 12 aus Perritmagneten
bestehen. Die Teile 11 können bewickelt sein. Der Rotor soll sich im Uhrzeigersinn drehen, so daß sich die Teile
12 an der ablaufenden Kante befinden. Die Reluktanz der Teile 11 ist beträchtlich niedriger als die Reluktanz
der Teile 12, jedoch erhöht die Rückwirkung des Ankers die Plußdichte unterhalb der Teile 11 und ver-P
ringert sie unterhalb der Teile 12. Mit einer solchen Anordnung wird beträchtlich weniger Perritmaterial
verbraucht, als in dem Falle, in dem der gesamte Pol aus Ferrit hergestellt ist und bei einer gewickelten
Maschine werden vergleichsweise beträchtlich weniger Wicklungen benötigt.
Fig. 2 ist ähnlich wie Fig. 1, indem jeder der Pole aus einem Ferritmagneten 12 und aus einem Stahlteil 11 besteht.
Die Magnete 11 werden mittels Bolzen 13 und die Teile 12 mittels Federn 14 in Stellung gehalten, die
die Teile 12 gegen die benachbarten Magnete 11 drücken.
Fig. 3 zeigt eine andere zweipolige Maschine, bei der
jeder Pol aus zwei Teilen wie in Fig. 1 und 2 besteht. Indessen wir in diesem Fall das Teil mit der höheren
Reluktanz aus einem relativ starken Ferritmagnet 15
hergestellt, an dem ein Stahlpolstück 16 befestigt ist, und das Teil mit einer relativ niedrigen Reluktanz besteht
aus einem dünneren Ferritmagneten 17 und einen
damit verbundenen Pol 18..
009808/0329
Bei Fig. 4 besitzt der Stator einen nicht kreisförmigen
äußeren Querschnitt, wobei beide Pole 19 vollständig aus Ferrit hergestellt sind. Indessen kann festgestellt
werden, daß die Pole 19 so ausgeformt sind, daß sie aus einem relativ dünnen Teil an der führenden Kante und
aus einem relativ dicken Teil an der ablaufenden Kante gebildet werden. In Fig. 4 ist die Umlaufrichtung des
Rotors im Uhrzeigersinn wie auch bei Fig.' 5. Die Anordnung nach Fig. 5 unterscheidet sich gegenüber Fig. 4
dadurch, daß jeder Pol aus einem relativ starken Ferritmagnet 21 und aus einem zweiten relativ dünnen Ferritmagnet
22 besteht.
In Fig. 6 sind die Magnete 21 gleich denjenigen, wie sie in Fig. 5 gezeigt sind. Jedoch anstatt des Magneten
22 ist der Stator, wie mit 2} angedeutet, so ausgeformt,
daß dieser einen Teil des Poles mit der niedrigen Reluktanz bildet.
Patentansprüche:
- 4 -00 9 808/0329
Claims (1)
- PatentansprücheIJ Gleichstrom-Dynamo, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Teil eines jeden Poles, unterhalb dessen die Plußdichte infolge der Ankerrückwirkung erhöht ist, eine niedrigere Reluktanz besitzt, als derjenige Teil eines jeden Poles, unterhalb dessen die Plußdichte infolge der Ankerrückwirkung vermindert ist.,2. Dynamo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Pol aus zwei Teilen (11, 12) besteht, die aus Stahl oder Ferrit hergestellt sind, wobei das Teil aus Stahl das Teil mit der niedrigeren Reluktanz eines jeden Poles bildet.j5. Dynamo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Teil eines jeden Poles mit der niedrigeren Reluktanz aus einem Ferritmagnet (17) und einem Stahlteil (18) und das andere Teil jedes Poles aus einem stärkeren Ferritmagnet (15) und einem Stahlteil (16) gebildet wird.4. Dynamo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Pol (19) vollständig aus Ferritmaterial hergestellt ist, die Abmessungen des Ferritmaterials derart gewählt sind, daß der verlangte Unterschied in der Reluktanz erhalten wird.5. Dynamo nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Stahlteil (23) von dem Stator selbst gebildet wird.009808/0329Leerseite
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