FR2690575A1 - Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel, adaptable aux turbines éoliennes. - Google Patents

Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel, adaptable aux turbines éoliennes. Download PDF

Info

Publication number
FR2690575A1
FR2690575A1 FR9205169A FR9205169A FR2690575A1 FR 2690575 A1 FR2690575 A1 FR 2690575A1 FR 9205169 A FR9205169 A FR 9205169A FR 9205169 A FR9205169 A FR 9205169A FR 2690575 A1 FR2690575 A1 FR 2690575A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
magnetic
magnetic flux
poles
transformer according
generator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
FR9205169A
Other languages
English (en)
Inventor
Louis Joseph Alphonse Armel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to FR9205169A priority Critical patent/FR2690575A1/fr
Priority to AU39466/93A priority patent/AU3946693A/en
Priority to PCT/BE1993/000020 priority patent/WO1993022819A1/fr
Publication of FR2690575A1 publication Critical patent/FR2690575A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/16Synchronous generators
    • H02K19/18Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators
    • H02K19/20Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators with variable-reluctance soft-iron rotors without winding
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/08Structural association with bearings
    • H02K7/09Structural association with bearings with magnetic bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • F05B2220/7066Application in combination with an electrical generator via a direct connection, i.e. a gearless transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel et adaptable aux aéromoteurs, ayant deux circuits magnétiques et trois pôles, avec deux tronçons de circuits magnétiques circulant entre les pôles, et transversalement au champ inducteur, et faisant passer alternativement le flux magnétique d'un circuit à l'autre. Ces tronçons magnétiques mobiles peuvent garnir la jante d'une turbine éolienne et supprimer le multiplicateur de vitesse et tous ses accessoires. La force contre-électromotrice des bobines induites est annulée par un bobinage supplémentaire autour du pôle inducteur, dans lequel passe le courant produit, après redressement.

Description

Les générateurs électriques habituels sont constitués par des circuits magnétiques inducteurs dont les lignes de force sont coupées par des solénoides à noyau de fer doux.L'ensemble des bobines(1-Fig21) tourne-avec les noyaux.Pour la machine de la Fig n 2,c'est l'inducteurqui tourne.La rotation des bobines exige des précautions multiples pour éviter les défauts d'isolement et rend la fabrication difficile et coûteuse.
On a déjà envisagé de ne déplacer qu'une partie du circuit magnétique en fer,en en rendant mobile une partie(4-Fig 3),parallèlement au circuit ma
(5-Fig 3) gnétique,en la fixant sur un arbre perpendiculaire au circuit mågnétique.
Cette solution provoque des fortes vibrations à cause de l'attraction importante des pôles rompue brutalement à chaque rotation,et n'est pas utilisée.
Pour y remédier,on a ajouté un 30 pôle(9-Fig 4).Le pôle central(10-Fig 4) est l'inducteur,et les pôles latéraux(9 & IO bis-Fig 4)sont les induits dont les bobines produisent le courant électrique.La pièce mobile(4-Fig 4) passe successivement devant les trois ples,fermant le 10 circuit magnétique,en 10bis,puis le coupant en fermant le 20 recuit en 9.Les vibrations sont fortement atténuées,mais il y a une forte seXpinduction,et des pertes par hystérésis non négligeables dans le mobile,à l'intérieur duquel le flux magnétique stinverse.à chaque passage.
Le champ magnétique central est le siège de variations d'intensité gènantes difficiles à éviter avec ce dispositif,à chaque coupure des flux magnétiques latéraux.
L'invention revendiquée consiste en un circuit magnétique en m renversé à trois pôles,11,13,12-Fig 5,entre lesquels des tronçons magnétiques mobiles(14-15-Fig 5) se déplacent transversalement et non longitudinalement.
Le flux magnétique(H1-Fig 6) passe progressivement du pôle 12 au pôle 11,
Fig 6-champ H2- au fur et à mesure de l'avance des mobiles magnétiques 14 et 15,Fig 6,entre les pôles.Le champ magnétique traversant les mobiles a toujours le même sens(donc pas d'hystérésis) et se déplace à vitesse constante dans les mobiles,un léger arrondi(17-Fig 6) empêchant l'effet de pointe.Le flux magnétique du pôle central est constant.Les variations des champs magnétiques des pôles extérieurs(11-12-Fig 5) sont inverses,créant des tensions égales et opposées,dans les bobines B1 et B2,Fig 5.Quand ces bobines débitent sur un circuit extérieur,le courant crée un champ antagoniste à celui qui l'a généré(loi de Lenz),ce qui donne naissance à une force contre-électromotrice presque égale à la force électro-motrice du générateur.
Pour l'annuler,il faut créer une force magnétique opposée et supplémentaire dans l'inducteur,au moyen d'une bobine(B SFig 5) dans laquelle....
...passe le courant induit,redressé par une diode(22-Fig 5),qui contre-ba-;: :
lance le champ antagoniste des induits,et permet à ceux-ci de débiter nor
malement.
APPLICATION A UNE TURBINE EOLIENNE.
La faible rentabilité des éoliennes à grandes pales tient notamment à la fabevitesse de rotation de l'hélice,qui impose des multiplicateurs de vitesse avec leurs nombreux accessoires coûteux et de vie trop courte.
Les turbines éoliennes ont une jante qui permet d'y installer les pièces magnétiques mobiles sans difficulté, ce qui supprime toute liaison mé- canique ente le rotor et le générateur.Les pièces mobiles(14,15-Fig 7,8, & 9),sont disposées en créneau,sur deux files parallèles,et peuvent garnir toute la jante(24-Fig 7).
Le passage transversal des mobiles entre les pôles a les avantages décrits prédédemment absence d' hystérésis, flux magnétique total invariable,mobiles plus- coùrts,absenpe despace inactif permettant,à dimensions égales,d'a voir un plus grand nombre de mobiles magnétiques,donc plus de variations de flux,d'où augmentation de la puissance.
Le passage transversal des mobiles entre les pôles équilibre l'attraction des pôles,ce qui diminue l'usure des paliers.En désaxant la jante,donc les mobiles vers le bas(14-Fig 10),on provoque une attraction opposée,vers le le haut(18-Fig 10),qui diminue le poids de la turbine sur ses paliers.
On peut utiliser le même procédé pour annuler une grande partie de la poussée du vent sur la turbine(33-Fig 12).0n peut prévoir un dispositif qui rapproche latéralement le pôle 11 du mobile 14,Fig 11,en fonction de la vitesse du vent.Dans ce cas,le générateur sera fixé sur un socle à glissière(19-Fig 11),et sera déplacé par l'action d'une biellette(35-Fig 11) et d'un levier(20-Fig 11) mu par un panneau soumis au ven8(27-Fig 11).
Tout autre moyen donnant le même résultat convient.Le déplacement sera faible,car l'attraction magnétique(26-Fig 11) est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les pôles et le mobile.De plus,l'attraction (25-Fig 11) de l'autre côté diminue,et double la force dùe à ce désaxement.
La poussée axiale étant tompensee,les paliers durent encore plus longtemps.

Claims (5)

REVENDICATIONS.
1) Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel,et adaptable aux aéromoteurs,composé d'un transformateur à double circuit magnétique,avec trois colonnes bobinées,dont chaque circuit magnétique est coupé et rétabli alternativement,le flux magnétique du pôle central étant dévié d'un circuit à l'autre par des tronçons magnétiques mobiles caractérisé par le fait que ces tronçons mobiles passent successivement entre les pôles,et transversalement aux lignes de force du champ magnétique.
Transformateur générateur électrique selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que l'intensité du flux magnétique du pôle inducteur central est invariable.
3) Transformateur générateur électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes,çaractérisé par le fait que la force contreélectro-motrice créée par les bobines génératrices quand elles débitent est équilibrée par un enroulement supplémentaire autour du pôle inducteur,parcouru par le courant redressé issu des bobines génératrices.
4) Transformateur générateur électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes,caractérisé par le fait que des tronçons magnétiques mobiles peuvent être fixés en créneau,sur toute la longueur de la jante d'une turbine éolienne-,alternées sur deux files parallèles,sans intervalles inactifs.
5) Transformateur générateur électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes,caractérisé par le fait que les mobiles peuvent etre désaxés par rapport aux axes de symétrie des pôles,de manière à créer une poussée verticale compensant au moins partiellement le poids de la turbine,et une traction longitudinale compensant également au moins une partie de la pression du vent sur la turbine.
6) Transformateur générateur électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes,caractérisé par le fait que le désaxement longtu- dinal du générateur peut être règlé automatiquement par un déplacement du stator du générateur fixé à une glissière,ou par tout moyen donnant le même résultat,ce déplacement étant provoqué par un levier actionné à son extrémité par un panneau soumis à la pression du vent
FR9205169A 1992-04-27 1992-04-27 Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel, adaptable aux turbines éoliennes. Withdrawn FR2690575A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9205169A FR2690575A1 (fr) 1992-04-27 1992-04-27 Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel, adaptable aux turbines éoliennes.
AU39466/93A AU3946693A (en) 1992-04-27 1993-04-27 Generating transformer with magnetic flux deflection
PCT/BE1993/000020 WO1993022819A1 (fr) 1992-04-27 1993-04-27 Transformateur generateur a deviation de flux magnetique

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9205169A FR2690575A1 (fr) 1992-04-27 1992-04-27 Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel, adaptable aux turbines éoliennes.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2690575A1 true FR2690575A1 (fr) 1993-10-29

Family

ID=9429286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9205169A Withdrawn FR2690575A1 (fr) 1992-04-27 1992-04-27 Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel, adaptable aux turbines éoliennes.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU3946693A (fr)
FR (1) FR2690575A1 (fr)
WO (1) WO1993022819A1 (fr)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464446C2 (ru) * 2009-11-17 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Статор ветроэлектрогенератора синхронного типа
RU2464445C2 (ru) * 2009-11-17 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Статор ветроэлектрогенератора
RU2507413C2 (ru) * 2011-10-04 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Безредукторный ветроэлектроагрегат
RU2514379C2 (ru) * 2012-02-17 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Статор ветроэлектрогенератора
RU2660755C2 (ru) * 2016-01-20 2018-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Статор электрогенератора

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK199901436A (da) * 1999-10-07 2001-04-08 Vestas Wind System As Vindenergianlæg
US20110127774A1 (en) * 2008-05-13 2011-06-02 Hydroring Capital B.V. Energy converter for flowing fluids and gases

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1352960A (en) * 1916-12-28 1920-09-14 Albert H Heyroth Wind-wheel electric generator
US2484197A (en) * 1948-01-28 1949-10-11 Robert W Weeks Wind-driven electric power plant
CH358481A (fr) * 1958-06-09 1961-11-30 Comp Generale Electricite Installation pour l'alimentation d'un dispositif électrique dont la tension aux bornes varie en fonction du courant qui lui est fourni
US3564313A (en) * 1969-08-08 1971-02-16 Trans Sonics Inc Self-compensating tachometer generator
US3588559A (en) * 1969-07-25 1971-06-28 North American Rockwell Inductor generator structure
FR2423907A1 (fr) * 1978-04-05 1979-11-16 Bernard Serge Machine generatrice de courant electrique a induction

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1352960A (en) * 1916-12-28 1920-09-14 Albert H Heyroth Wind-wheel electric generator
US2484197A (en) * 1948-01-28 1949-10-11 Robert W Weeks Wind-driven electric power plant
CH358481A (fr) * 1958-06-09 1961-11-30 Comp Generale Electricite Installation pour l'alimentation d'un dispositif électrique dont la tension aux bornes varie en fonction du courant qui lui est fourni
US3588559A (en) * 1969-07-25 1971-06-28 North American Rockwell Inductor generator structure
US3564313A (en) * 1969-08-08 1971-02-16 Trans Sonics Inc Self-compensating tachometer generator
FR2423907A1 (fr) * 1978-04-05 1979-11-16 Bernard Serge Machine generatrice de courant electrique a induction

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464446C2 (ru) * 2009-11-17 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Статор ветроэлектрогенератора синхронного типа
RU2464445C2 (ru) * 2009-11-17 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Статор ветроэлектрогенератора
RU2507413C2 (ru) * 2011-10-04 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Безредукторный ветроэлектроагрегат
RU2514379C2 (ru) * 2012-02-17 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Статор ветроэлектрогенератора
RU2660755C2 (ru) * 2016-01-20 2018-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Статор электрогенератора

Also Published As

Publication number Publication date
WO1993022819A1 (fr) 1993-11-11
AU3946693A (en) 1993-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2690575A1 (fr) Transformateur générateur électrique à déviation de flux magnétique à usage industriel, adaptable aux turbines éoliennes.
Ferreira et al. Time-stepping finite-element analysis of brushless doubly fed machine taking iron loss and saturation into account
US704574A (en) Power-transmission regulator for electromagnetic couplings.
KR102164584B1 (ko) 다중의 회전자 및 고정자로 구성되는 발전기
ATE473541T1 (de) Elektrische maschine
Williams et al. A brushless variable-speed induction motor
US1980165A (en) Power transmission system
Basic et al. Modelling and steady state performance analysis of brushless doubly fed twin stator induction generator
AU2007312756B2 (en) A magnetic-path-enclosing generator
US890299A (en) Automatic regulation for dynamo-electric machines.
RU2680152C1 (ru) Автономный асинхронный генератор с полюсопереключаемой двухслойной обмоткой статора на 12/10 полюсов
Cermak et al. Thermal study of permanent magnet direct drive wheel motor
US790569A (en) Electric machine.
Roy et al. Fabrication and development of a novel flux-concentration type linear induction motor
US3567977A (en) Asymmetical voltage wave generator
López‐Fernandez et al. Finite element analysis of an outer‐rotor permanent‐magnet brushless DC motor for light traction
FR2740626A1 (fr) Generateur electrique a induction comportant un dispositif auxiliaire destine a contre-balancer les forces d'opposition dues aux lois de lenz afin d'en augmenter le rendement
RU2382260C1 (ru) Магнитоэлектрическая передача
US1270687A (en) Alternating-current generator and group-converter.
GB2093640A (en) A variable speed drive unit
KR200315398Y1 (ko) 자력유도 커플러
SU951612A1 (ru) Способ торможени однофазного электродвигател
GB318950A (en) Improvements in electro-magnetic devices
US687623A (en) Electric transmission of power.
US2252887A (en) Electrical machine

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse