EA011383B1 - Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением - Google Patents

Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением Download PDF

Info

Publication number
EA011383B1
EA011383B1 EA200801640A EA200801640A EA011383B1 EA 011383 B1 EA011383 B1 EA 011383B1 EA 200801640 A EA200801640 A EA 200801640A EA 200801640 A EA200801640 A EA 200801640A EA 011383 B1 EA011383 B1 EA 011383B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
poles
excitation
rotor
pole
stator
Prior art date
Application number
EA200801640A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200801640A1 (ru
Inventor
Алексей Сергеевич АДАЛЕВ
Светлана Юрьевна ГРИГОРЬЕВА
Андрей Сергеевич ДРУЖИНИН
Алексей Сергеевич КИБАРДИН
Владимир Георгиевич КУЧИНСКИЙ
Карен Вруйрович МАРТИРОСЯН
Георгий Иванович ШМАЛЬКО
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк"
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 Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк"
Priority to EA200801640A priority Critical patent/EA200801640A1/ru
Priority to PCT/EA2009/000002 priority patent/WO2009143855A1/ru
Publication of EA011383B1 publication Critical patent/EA011383B1/ru
Publication of EA200801640A1 publication Critical patent/EA200801640A1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/38Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating flux distributors, and armatures and magnets both stationary

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Abstract

Вентильная электрическая машина с явнополюсными ротором и статором. Статор содержит полюса возбуждения, окруженные катушкой обмотки возбуждения, и полюса обмотки переменного тока, окруженные обмоткой переменного тока. Полюса возбуждения содержат по меньшей мере один постоянный магнит, полярности полюсов возбуждения чередуются по окружности статора, при этом число полюсов обмотки переменного тока отлично от числа полюсов ротора, а угловая протяженность полюса ротора составляет, по существу, две трети углового расстояния между центрами соседних полюсов обмотки переменного тока на статоре.

Description

Настоящее изобретение относится к электротехнике, а именно, к вентильным электрическим машинам.
Предшествующий уровень техники
В известных электрических машинах система возбуждения, как правило, находится на роторе, в частности в Евразийском патенте № 008613 «Многофазная электрическая машина» описана многофазная электрическая машина, имеющая явнополюсный цилиндрический ротор и явнополюсный статор, расположенный коаксиально с ротором. Число полюсов на роторе не равно числу полюсов на статоре. Каждый полюс системы возбуждения, расположенный на роторе, содержит постоянные магниты, что не позволяет регулировать напряжение машины при изменении частоты вращения.
При увеличении оборотов в машине напряжение обмотки переменного тока возрастает, что в случае требования поддержания постоянной мощности машины, приводит к увеличению установленной мощности системы питания. (Под установленной мощностью системы питания понимается произведение максимальных значений тока и напряжения.) Для того чтобы установленная мощность была бы минимальной, необходимо при изменении оборотов сохранять напряжение постоянным.
Другим недостатком указанного типа машин является отсутствие возможности жидкостного охлаждения постоянных магнитов в процессе работы машины. Поскольку свойства постоянных магнитов зависят от температуры и при увеличении температуры выше определённой величины у магнитов начинается снижение коэрцитивной силы, то для обеспечения возможности использования двигателей с постоянными магнитами в производствах с повышенной температурой окружающей среды (сталелитейные цеха и др.) задача стабилизации температуры узла с постоянными магнитами приобретает существенное значение.
Известным решением ослабления потока возбуждения постоянных магнитов в двигателях, работающих от преобразователей частоты, является использование размагничивающей реакции статорных токов. Это производится за счет изменения угла отпирания ключей коммутатора в совокупности с увеличением суммарной индуктивности фазы двигателя. Такое увеличение достигается за счет введения в цепь ее питания дополнительной внешней индуктивности (реактора). Однако для применения данного способа снижения напряжения двигателя необходимо наличие значительного тока в обмотке статора, поэтому в режимах с малой нагрузкой (например, в тяговом электроприводе на высокой частоте вращения) и режимах холостого хода данный способ неприменим, а, следовательно, снижения установленной мощности преобразователя достичь таким способом невозможно.
Из уровня техники известны электрические машины индукторного типа с сосредоточенными обмотками (катушками) на статоре, с явнополюсными статором и ротором, имеющие неравное количество полюсов статора и ротора. Полюса пассивного ротора имеют общий участок магнитопровода, соединяющий их друг с другом. Характерной особенностью таких машин является путь прохождения магнитного потока статорных катушек от одного полюса ротора к другому по общему участку роторного магнитопровода. В данных машинах также происходит возрастание напряжения при увеличении оборотов. Как и в вышеописанном случае, при требовании поддержания постоянной мощности, величина установленной мощности системы питания (1таххитах) будет возрастать по отношению к требуемой мощности машины.
Известно, что в ряде случаев в индукторные машины с сосредоточенными обмотками (катушками) на статоре для регулирования потока возбуждения вводят кольцевидную обмотку возбуждения, магнитная ось которой направлена аксиально. При этом поток возбуждения проходит вдоль оси машины по магнитомягкому корпусу статора, затем проникает радиально в активную зону и возвращается в корпус по магнитомягкому остову ротора. Известным недостатком таких машин является ее повышенные габаритные размеры: во-первых, длина из-за необходимости размещения катушки возбуждения и, во-вторых, радиальные размеры из-за существенно увеличенной толщины корпуса, торцевых щитов и остова ротора ввиду необходимости пропускать весь поток возбуждения. При использовании обмотки возбуждения (обмотки постоянного тока), распределенной по окружности статора, приходится отказываться от сосредоточенных катушек и для обмотки переменного тока, что увеличивает размеры машины и усложняет технологию ее изготовления. Другим недостатком описанных выше индукторных машин с обмотками возбуждения является наличие значительной постоянной составляющей магнитного поля в активном железе ротора и статора, которая не производит полезной работы (в отличие от машин, где происходит полное перемагничивание обмотки переменного тока) и вызывает лишь ухудшение использования материалов машины.
Известны отдельные предложения, например, описанные в патенте υδ 6917133, с конфигурацией постоянных магнитов в форме угла с раствором сторон, обращенным к рабочему воздушному зазору. Однако в этой машине постоянные магниты расположены на роторе, что не позволяет применить способ регулирования напряжения машины при изменении частоты вращения. Это, в свою очередь, приводит к возрастанию величины установленной мощности системы питания.
В патенте ϋδ 3289021 описана электрическая машина, которая может быть принята за ближайший аналог предлагаемого решения. Данная машина имеет явнополюсный статор с обмоткой возбуждения и
- 1 011383 обмоткой переменного тока, а также ротор с магнитомягкими секторами, служащими для направления магнитного потока из полюсов возбуждения в полюса обмотки переменного тока. Известная электрическая машина не содержит постоянных магнитов, что требует постоянного питания обмотки возбуждения во всех режимах работы и ведет к пониженным энергетическим показателям. Кроме того, в указанной электрической машине равенство числа магнитомягких секторов на роторе и числа полюсов обмотки переменного тока на статоре приводит к наличию устойчивых положений ротора, в которых вращающий момент равен нулю (залипание ротора), что в И83289021 предлагается устранить взаимным разворотом двух полуроторов. Последнее требует исполнение машины в виде двух полумашин, что существенно усложняет конструкцию, снижает надежность и увеличивает габариты машины.
Сущность изобретения
Задача настоящего изобретения состоит в создании электрической машины, в которой устранены недостатки известных из уровня техники решений. Заявленная вентильная электрическая машина обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в минимизации установленной мощности системы питания для режимов работы, при которых требуется поддержание постоянной мощности машины при изменении оборотов. Также увеличивается гибкость управления машиной в зависимости от требуемого режима работы.
В первом варианте заявленного изобретения для этой цели предлагается вентильная электрическая машина, включающая в себя явнополюсный ротор, образованный совокупностью отдельных равномерно расположенных по окружности ротора полюсов ротора, и явнополюсный статор, содержащий полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока. Каждый полюс возбуждения окружен катушкой обмотки возбуждения, а каждый полюс обмотки переменного тока окружен катушкой обмотки переменного тока. Полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока чередуются по окружности статора. Каждый полюс возбуждения содержит по меньшей мере один постоянный магнит. Полярности ближайших друг к другу полюсов возбуждения различны, т.е. чередуются по окружности статора. Число полюсов обмотки переменного тока отлично от числа полюсов ротора. Угловая протяженность полюса ротора, составляет, по существу, две трети углового расстояния между центрами соседних полюсов обмотки переменного тока на статоре, иначе говоря, две трети периода статорной структуры. В случае, если угловая протяженность полюса ротора отклоняется от указанного значения в большую или меньшую сторону, начинают проявляться явления, оказывающие негативное влияние на эффективность представленной машины. Конкретно, при моделировании машины по настоящему изобретению было обнаружено, что при увеличении полюса ротора увеличиваются паразитные потоки рассеяния полюсов возбуждения, что приводит к снижению уровня ЭДС и уменьшению эффективности машины. В дополнение к этому, как при увеличении, так и уменьшении полюса ротора, увеличивается амплитуда гармоник высшего порядка в ЭДС, что ведет к снижению эффективности как машины, так и привода в целом.
Предпочтительно, в такой машине каждый полюс возбуждения содержит два постоянных магнита, расположенных друг относительно друга под углом. Этот угол обращен вершиной в направлении от зазора между ротором и статором. В вершине постоянные магниты соприкасаются ребрами, причем эти ребра принадлежат однополярным граням.
В другом варианте заявленного изобретения предлагается вентильная электрическая машина, включающая в себя явнополюсный ротор, образованный совокупностью отдельных равномерно расположенных по окружности ротора полюсов ротора, и явнополюсный статор, содержащий полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока. Каждый полюс обмотки переменного тока окружен катушкой обмотки переменного тока, полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока чередуются по окружности статора. Полюса возбуждения подразделены на регулируемые полюса возбуждения, каждый из которых окружен катушкой обмотки возбуждения, и нерегулируемые полюса возбуждения, каждый из которых содержит по меньшей мере один постоянный магнит. Количество регулируемых полюсов возбуждения равно количеству нерегулируемых полюсов возбуждения, регулируемые полюса возбуждения и нерегулируемые полюса возбуждения чередуются по окружности статора, а полярность всех нерегулируемых полюсов возбуждения идентична. Число полюсов обмотки переменного тока отлично от числа полюсов ротора. Угловая протяженность полюса ротора составляет, по существу, две трети углового расстояния между центрами соседних полюсов обмотки переменного тока на статоре.
Каждый нерегулируемый полюс возбуждения, предпочтительно, содержит два постоянных магнита, расположенных друг относительно друга под углом. Вершина угла обращена вершиной в направлении от зазора между ротором и статором. В вершине постоянные магниты соприкасаются ребрами, причем эти ребра принадлежат однополярным граням.
Такие электрические машины могут выполняться как с внутренним ротором, расположенным внутри статора, так и с наружным ротором, расположенным снаружи статора.
Система возбуждения создаёт в полюсах возбуждения статора магнитный поток, направление которого в любых соседних полюсах возбуждения противоположно. Это обеспечивает изменение знака электромагнитной индукции возбуждения по расточке машины. При подаче тока определенной полярности в катушки обмотки переменного тока, обеспечивается силовое взаимодействие магнитных полей каждой пары полюсов возбуждения и обмотки переменного тока. При этом возникает электромагнитная сила,
- 2 011383 действующая на ферромагнитные элементы (полюса) ротора, стремящаяся разместить их таким образом, чтобы обеспечить наилучшее замыкание суммарного магнитного поля близлежащих катушек обмотки возбуждения и обмотки переменного тока через полюса, которые они окружают. После перемещения ротора на определенный угол требуется сменить полярность тока в некоторых катушках обмотки переменного тока. Это нужно для того, чтобы обеспечить требуемое направление силы, действующей на роторные элементы.
Рассмотрим какой-либо полюс обмотки переменного тока. По обе стороны от него (справа и слева по расточке машины) расположены полюса возбуждения. Полярности этих полюсов возбуждения имеют противоположные значения. Положим, что ферромагнитный элемент (полюс) ротора движется мимо полюса обмотки переменного тока против часовой стрелки (справа налево). При подходе полюса ротора к полюсу обмотки переменного тока он занимает положение, при котором часть полюса ротора расположена над правым полюсом возбуждения, а часть расположена над полюсом обмотки переменного тока. При этом магнитный поток от правого полюса возбуждения проходит через полюс ротора и замыкается на рассматриваемый полюс обмотки переменного тока. При дальнейшем движении полюс ротора отдаляется от правого полюса возбуждения и занимает положение, при котором часть полюса ротора расположена над левым полюсом возбуждения, а часть - над полюсом обмотки переменного тока. При этом магнитный поток от левого полюса возбуждения проходит через полюс ротора и замыкается на рассматриваемый полюс обмотки переменного тока. По этой причине на рассматриваемый полюс обмотки переменного тока замыкается поток противоположного знака от левого полюса возбуждения. Таким образом, при работе машины магнитное поле в полюсах обмотки переменного тока будет изменяться не только по величине, но и по знаку, при этом достигается полное перемагничивание катушек обмотки переменного тока, что улучшает характеристики машины.
Полюс возбуждения может дополнительно содержать по меньшей мере один постоянный магнит. В одном из вариантов полюс возбуждения содержит один постоянный магнит, намагниченный радиально (перпендикулярно поверхности статора, обращенной в зазор между ротором и статором). Еще один вариант предусматривает два постоянных магнита, расположенных друг относительно друга под углом, обращенным вершиной от зазора между ротором и статором. В этом случае постоянные магниты каждого полюса соприкасаются рёбрами однополярных граней. Полярности магнитов в соседних полюсах при этом чередуются между собой. Возможно также размещение большего количества магнитов в полюсах возбуждения, что в отдельных приложениях, при надлежащей геометрической конфигурации магнитов, может способствовать повышению эффективности распределения магнитного потока.
Наличие постоянного магнита позволяет частично снизить потери на возбуждение. Само присутствие постоянных магнитов (без тока в катушках возбуждения) уже создаёт поле возбуждения и обеспечивает определённое значение напряжения машины при фиксированном значении оборотов. При необходимости изменения поля возбуждения в обмотку возбуждения подаётся ток, который может как усиливать, так и ослаблять поле постоянных магнитов. Тем самым повышается гибкость и степень регулирования машины, позволяя адаптировать ее к разным режимам работы. В некоторых приложениях целесообразным оказывается пространственное отнесение к различным полюсам стационарной части поля возбуждения (создаваемой нерегулируемыми полюсами возбуждения с постоянными магнитами) и изменяемой части поля возбуждения (создаваемой регулируемыми полюсами возбуждения, окруженными катушками обмотки возбуждения).
Также при расположении магнитов на неподвижном статорном полюсе возбуждения можно применить жидкостную систему охлаждения узла с постоянными магнитами, что имеет существенное значение при использования двигателей с постоянными магнитами в производствах с повышенной температурой окружающей среды. Благодаря этому, электрическую машину по настоящему изобретению можно эффективно применять в условиях неблагоприятных температур, где иные решения сходного типа перегревались бы, а существующие машины с охлаждением полюсов в недостаточной степени отвечают ставящимся требованиям.
Перечень фигур чертежей
На фиг. 1 представлен пример осуществления электрической машины с обращенной геометрией, когда ротор расположен коаксиально со статором снаружи статора;
на фиг. 2 - типичная картина магнитного поля в режиме холостого хода в электрической машине, соответствующей примеру на фиг. 1;
на фиг. 3 - пример другого варианта осуществления настоящего изобретения, в котором статор содержит регулируемые и нерегулируемые полюса возбуждения.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На фиг. 1 представлен пример осуществления вентильной электрической машины с цилиндрическим ротором 2, расположенным снаружи статора 1. Число полюсов ротора на один меньше, чем число полюсов обмотки переменного тока статора. Магнитная система явнополюсного статора 1 состоит из двух групп статорных полюсов: полюсов 3 обмотки переменного тока и полюсов 5 возбуждения. Каждый полюс обмотки переменного тока окружён катушкой 4 обмотки переменного тока. Каждый полюс возбуждения окружён катушкой 6 обмотки возбуждения и содержит пару постоянных магнитов 7, симмет
- 3 011383 ричных относительно радиальной оси полюса. Магниты каждого полюса практически соприкасаются ребрами однополярных граней. Полярности любых соседних полюсов возбуждения противоположны. Все статорные полюса объединены общим магнитопроводом (спинкой 8 статора).
Число различных фаз в данном осуществлении электрической машины равно шести. В фазу объединяются две диаметрально противоположные катушки.
Катушки обмотки переменного тока одноименных фаз можно соединить как последовательно, так и параллельно с учетом соблюдения полярности тока в катушках.
Ротор 2 машины состоит из совокупности отдельных равномерно расположенных по окружности пассивных ферромагнитных элементов (полюсов) 9. Протяжённость в угловом направлении каждого элемента (полюса) ротора составляет около двух третей периода статорной структуры. Ферромагнитные элементы (полюса) механически закреплены на немагнитном цилиндре 10, связанном с валом машины при помощи прочного диска.
На фиг. 2 приведена картина магнитного поля в вышеописанном варианте осуществления электрической машины в некоторый произвольно выбранный момент времени. На данной фигуре наглядно видно, как именно магнитное поле полюсов 5 возбуждения взаимодействует с катушками 4 обмотки переменного тока. Из картины поля видно, что при вращении ротора (смещении ферромагнитных элементов) полюса 3 обмотки переменного тока пересекаются магнитным полем поочередно то в одном, то в другом направлении, обеспечивая их полное перемагничивание.
На фиг. 3 представлен фрагмент исполнения вентильной электрической машины, содержащей регулируемые и нерегулируемые полюса возбуждения. Число полюсов ротора 2 на один меньше, чем число полюсов 3 обмотки переменного тока статора 1. Магнитная система явнополюсного статора 1 состоит из трёх групп статорных полюсов: полюсов 3 обмотки переменного тока, регулируемых полюсов 5 возбуждения 5 и нерегулируемых полюсов 7 возбуждения. Каждый полюс 3 обмотки переменного тока окружён катушкой 4 обмотки переменного тока. Каждый регулируемый полюс 5 возбуждения окружён катушкой 6 обмотки возбуждения. Каждый нерегулируемый полюс 7 возбуждения содержит один постоянный магнит 8, намагниченный радиально (перпендикулярно поверхности статора, обращенной в зазор между ротором и статором). Полярности любых соседних полюсов возбуждения противоположны.
Разумеется, все приведенные варианты осуществления являются лишь примерами, и на практике возможны разнообразные комбинации признаков описанных вариантов. Например, возможны варианты исполнения машины, когда нерегулируемые полюса возбуждения содержат не один, а несколько магнитов. Конфигурация магнитов может быть, например, такой, как в варианте осуществления, описанном со ссылкой на фиг. 1.

Claims (6)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Вентильная электрическая машина, включающая в себя явнополюсный ротор, образованный совокупностью отдельных равномерно расположенных по окружности ротора полюсов ротора, и явнополюсный статор, содержащий полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока, при этом каждый полюс возбуждения окружен катушкой обмотки возбуждения, а каждый полюс обмотки переменного тока окружен катушкой обмотки переменного тока, причем полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока чередуются по окружности статора, отличающаяся тем, что каждый полюс возбуждения содержит по меньшей мере один постоянный магнит, полярности полюсов возбуждения чередуются по окружности статора, при этом число полюсов обмотки переменного тока отлично от числа полюсов ротора, а угловая протяженность полюса ротора составляет, по существу, две трети углового расстояния между центрами соседних полюсов обмотки переменного тока на статоре.
  2. 2. Электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что каждый полюс возбуждения содержит два постоянных магнита, расположенных друг относительно друга под углом, обращенным вершиной от зазора между ротором и статором, при этом в вершине угла постоянные магниты соприкасаются рёбрами однополярных граней.
  3. 3. Вентильная электрическая машина, включающая в себя явнополюсный ротор, образованный совокупностью отдельных равномерно расположенных по окружности ротора полюсов ротора, и явнополюсный статор, содержащий полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока, при этом каждый полюс обмотки переменного тока окружен катушкой обмотки переменного тока, а полюса возбуждения и полюса обмотки переменного тока чередуются по окружности статора, отличающаяся тем, что полюса возбуждения подразделены на регулируемые полюса возбуждения, каждый из которых окружен катушкой обмотки возбуждения, и нерегулируемые полюса возбуждения, каждый из которых содержит по меньшей мере один постоянный магнит, при этом количество регулируемых полюсов возбуждения равно количеству нерегулируемых полюсов возбуждения, регулируемые полюса возбуждения и нерегулируемые полюса возбуждения чередуются по окружности статора, полярность всех нерегулируемых полюсов возбуждения идентична, число полюсов обмотки переменного тока отлично от числа полюсов ротора, а угловая протяженность полюса ротора составляет, по существу, две трети углового расстояния между центрами соседних полюсов обмотки переменного тока на статоре.
    - 4 011383
  4. 4. Электрическая машина по п.3, отличающаяся тем, что каждый нерегулируемый полюс возбуждения содержит два постоянных магнита, расположенных друг относительно друга под углом, обращенным вершиной от зазора между ротором и статором, при этом в вершине угла постоянные магниты соприкасаются рёбрами однополярных граней.
  5. 5. Электрическая машина по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что ротор выполнен цилиндрическим и расположен коаксиально со статором внутри статора.
  6. 6. Электрическая машина по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что ротор выполнен цилиндрическим и расположен коаксиально со статором снаружи статора.
EA200801640A 2008-05-29 2008-05-29 Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением EA200801640A1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA200801640A EA200801640A1 (ru) 2008-05-29 2008-05-29 Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением
PCT/EA2009/000002 WO2009143855A1 (ru) 2008-05-29 2009-02-05 Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA200801640A EA200801640A1 (ru) 2008-05-29 2008-05-29 Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA011383B1 true EA011383B1 (ru) 2009-02-27
EA200801640A1 EA200801640A1 (ru) 2009-02-27

Family

ID=40849084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200801640A EA200801640A1 (ru) 2008-05-29 2008-05-29 Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA200801640A1 (ru)
WO (1) WO2009143855A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU156222A1 (ru) *
RU2178942C1 (ru) * 2001-04-25 2002-01-27 Московский государственный авиационный институт (технический университет) Сверхпроводниковая вентильная индукторная машина
RU35925U1 (ru) * 2003-11-20 2004-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Электром" Одноименно-полюсный индукторный генератор
WO2007051280A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-10 Corporation Scootcart Inc. Multi-phase electrical motor for use in a wheel
EP1833148A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-12 Jian-Yeu Chen Brushless DC motors and systems using the same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH390368A (fr) * 1962-12-03 1965-04-15 Golay Buchel & Cie Sa Machine électrique rotative
RU2143777C1 (ru) * 1998-10-06 1999-12-27 Закрытое Акционерное Общество Проектно-Производственно-Технологическая Фирма "ЭЛМА-Ко" Бесконтактная электрическая машина магнитоэлектрического типа
DE19915664A1 (de) * 1999-04-07 2000-10-19 Siemens Ag Elektrische Maschine mit einem Stator
RU2189685C1 (ru) * 2001-05-15 2002-09-20 Московский государственный авиационный институт (технический университет) Вентильно-индукторная машина
KR100486589B1 (ko) * 2002-10-26 2005-05-03 엘지전자 주식회사 브러쉬리스 직류 모터의 회전자 구조

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU156222A1 (ru) *
RU2178942C1 (ru) * 2001-04-25 2002-01-27 Московский государственный авиационный институт (технический университет) Сверхпроводниковая вентильная индукторная машина
RU35925U1 (ru) * 2003-11-20 2004-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Электром" Одноименно-полюсный индукторный генератор
WO2007051280A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-10 Corporation Scootcart Inc. Multi-phase electrical motor for use in a wheel
EP1833148A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-12 Jian-Yeu Chen Brushless DC motors and systems using the same

Also Published As

Publication number Publication date
EA200801640A1 (ru) 2009-02-27
WO2009143855A1 (ru) 2009-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111052574B (zh) 电磁装置
JP4250878B2 (ja) バーニヤ型ブラシレスモータ
EP1509988B1 (en) Rotary permanent magnet electric motor having stator pole shoes of varying dimensions
CN108964396B (zh) 定子分区式交替极混合励磁电机
CN110581614B (zh) 一种伺服有限转角力矩电机
JP2007500500A (ja) 半径方向エアギャップ、横方向磁束型モータ
CN105846624A (zh) 一种双定子无轴承磁通切换永磁电机
EP1509989A1 (en) Rotary electric motor having a plurality of skewed stator poles and/or rotor poles
JP2012130223A (ja) 同期モータ
JP6668844B2 (ja) 回転電機
US20130069453A1 (en) Mechanically commutated switched reluctance motor
RU2541513C2 (ru) Синхронная машина с анизотропной магнитной проводимостью ротора
KR20130067218A (ko) 모터
EA014511B1 (ru) Электрическая машина
JP2017204961A (ja) 回転電機
JP2013162612A (ja) 電動回転機
JP2006223033A (ja) R−Fe−B系ラジアル異方性焼結リング磁石及びボイスコイルモータ
JP6589703B2 (ja) 回転電機
CN112787476B (zh) 基于交替极转子的集成式直流感应混合励磁无刷电机
EA011383B1 (ru) Вентильная электрическая машина с регулируемым возбуждением
CN213602457U (zh) 一种新型混合励磁电机定子结构
US20120025653A1 (en) Aggregate magnetization skew in a permanent magnet assembly
JPS5932985B2 (ja) 面対向モ−タ
JP2003522511A (ja) 電磁装置
JP7284503B2 (ja) 可変磁力モータ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM MD TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KG

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ TJ

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY KZ RU