KR20130016636A - 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상교류발전기. - Google Patents
강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상교류발전기. Download PDFInfo
- Publication number
- KR20130016636A KR20130016636A KR1020110078689A KR20110078689A KR20130016636A KR 20130016636 A KR20130016636 A KR 20130016636A KR 1020110078689 A KR1020110078689 A KR 1020110078689A KR 20110078689 A KR20110078689 A KR 20110078689A KR 20130016636 A KR20130016636 A KR 20130016636A
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- ferromagnetic
- fluid
- toroidal
- magnetic
- magnet
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/27—Rotor cores with permanent magnets
- H02K1/2706—Inner rotors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K21/00—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
- H02K21/12—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
- H02K21/14—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K2213/00—Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
- H02K2213/03—Machines characterised by numerical values, ranges, mathematical expressions or similar information
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
Abstract
본 발명은 투자율이 높아 자기력을 모아 자속밀도를 높게하는 특성이 있는 강자성체 합금을 나노입자로 제조하여 콜로이드 상태로 안정 분산시킨 다음 침전이나 응집현상이 발생되지 않도록 계면활성제 그리고 오일과 혼합시켜 강자성유체로 제조하여 유체밀봉체에 넣은 후 외부면에 코일을 구성시켜 케이스 내부면에 도너츠형인 토로이드 형태로 구성시켜 상.하단부에서 회전자석을 회전시키면 앙페르의 오른손법칙이 적용되어 코일의 전류가 흐르는 방향으로 유도자기장이 외부로 표출되지 않고 원형으로 내부에만 형성되어 발생된 기전력을 외부부하에 연결하여도 회전자석과 자속저항이 발생되지 않아 회전축을 회전시키는 외부 동력에너지의 소모량이 커지지 않는 발전기로 제작이 가능한 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상교류발전기.
강자성유체, 유체밀봉체, 회전자석, 코일, 전기폭발법, 나노입자, 계면활성제, 오일, 토로이드 코어, 삼상교류발전기.
Description
본 발명은 회전자석의 회전에 의해 자속의 시간적 변화율에 의해서 코일에 유도기전력을 발생시키는 발전기에 관한 것이다.
종래의 발전기들이 사용하던 자심재료는 고체인 금속으로서 자석이 가까이 오면 순간적으로 자화가 되고, 자석이 멀어지면 동시에 자화 능력을 잃어버리도록 잔류자속밀도와 보자력이 극히 낮은 금속을 사용하여 히스테리시스 손실을 최소화시키는 연철, 규소강판, 퍼멀로이 등의 금속제를 사용하여 회전자석의 자속밀도를 코어중심부에 집중시켜 발전효율을 극대화되도록 하였다. 그러나, 발생된 전력으로 외부 전기용품을 가동시키면 코일에 부하전류가 발생되어 고정된 자심코어와 회전자석간의 자속저항이 커져서 발전기 회전축을 돌리는 외부 동력에너지의 소모량이 커지는 것을 배경기술로 한다.
<종래의 문헌정보>
문헌 1: 전기자기학 (동일출판사)
문헌 2: 전기전자공학 (태영문화사)
문헌 3: 발전기의 이론과 실제 (홍릉과학사)
기존의 발전기들은 잔류자속밀도와 보자력이 작으며, 저항률과 자기포화값이 크며, 투자율이 높고 일정하며, 기계적.전기적으로 안정되어 있는 금속을 소재로 제작한 자신코어에 코일을 감아 코일 중심부의 자속밀도를 높여 사용하였다.
그러나, 고정된 금속소재의 자심재룔들은 회전자석들의 자기장에 의해 인력이 발생되어 회전자석을 붙잡으려고 하며, 발생된 전력을 외부 부하에 연결하면 부하의 크기에 비례하여 회전자석체의 회전축을 회전시키는 외부 동력에너지의 소모량은 더욱 더 커지는 문제점을 해결하고자 하는 과제로 한다.
상기한 기존 발전기들이 사용하여 왔던 자심재료들이 지닌 단점을 보완하고자, 본 발명의 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 교류 및 직류발전기는 두가지 방안으로 과제를 해결하고자 하였다.
첫 번째는 고투자율의 강자성체 합금을 전기폭발법을 사용하여 나노입자로 제조하여 계면활성제 그리고 오일과 혼합하여 액체상태의 강자성유체로 제조하여 과제 해결수단으로 하였다.
두 번째는 제조한 강자성유체를 유체밀봉체에 넣어 봉한 후 외부면에 코일을 구성시켜 도너츠형태인 토로이드형으로 발전기케이스 내부 공간에 장착시켜 과제 해결수단으로 하였다.
상기한 첫 번째 과제 해결수단에 의해서는 액체상태인 강자성유체에 혼합된 액체는 모든 액체가 그렇듯이 양이온과 음이온으로 대전된 쌍극자로서 자석을 가까이 근접시켜 움직이면 쌍극자는 자기장의 영향을 받아 회전운동을 시작한다. 이 스핀전자의 회전에 의해 형성된 자기장은 고체금속을 사용한 코어처럼 코어의 내부자기장이 반대로 형성되어 외부자석에 의한 실제자기장 Hi 는 외부자기장에 의해 생성된 자기장 Ho에서 금속코어 내부에서 반감되는 자기장 Hd 를 빼주어야 되므로 금속코어에 작용하는 실제적인 자기장은 Hi = Ho - Hd 의 식이 적용되어,
B = μo (Ho - Hd ) + M
의 식이 성립되어 코어에 형성되는 자속밀도가 작아지지만, 강자성유체에 가한 자기장은 반감되는 내부자기장이 없으므로 강자성유체에 작용하는 실제적인 자기장은 Hi = Ho - O 의 식이 적용되어,
B = μo (Ho - O) + M
의 공식이 성립되어 발전기 효율을 높일 수 있다.
상기한 두 번째 과제 해결수단인 강자성유체 외부면에 코일을 감아 토로이드형태로 구성시키면 회전자석의 회전에 의해서 회전자석과 대면하고 있는 코일에 플레밍의 오른손법칙이 적용되어 유도기전력을 발생시키며, 외부 부하에 연결시 기존 의 발전기들처럼 코일에 부하전류가 발생되어 플레밍의 왼손법칙이 작용하여 자속저항에 의해 발전기 회전축을 회전시키는 외부 동력에너지의 소모량이 부하의 크기와 비례하여 커지지 않고, 발생된 부하전류에 의한 자기장은 코일에 흐르는 전류의 방향에 의해서,
B = K* (I/R)
의 공식과 같은 앙페르의 오른손법칙이 적용되어 자기장이 외부로 표출되지 않고 토로이드형태로 구성한 강자성유체내부에서 원형으로 형성되어 자속저항이 발생되지 않아 발생된 전력을 외부 부하에 연결하여도 자속저항이 없으므로 외부 동력에너지의 소모량이 증가되지 않는 효과가 있는 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상 교류발전기.
본 발명인 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상 교류발전기를 첨부된 도면을 참고로 하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 우측에 위치하는 케이스(1A)의 내부공간에 베어링(2A)를 삽입하고, 튜브형태의 강자성유체 밀봉체(9)의 내부에 강자성합금을 전기폭발법에 의해 나노입자로 제조하여 계면활성제 그리고 오일과 혼합시킨 강자성유체(11)를 주입 후 튜브양단(10)을 봉한 다음, 도면 제 3도에 도시한 바와 같이 코일삽입방향(14)으로 일정한 횟수로 감은 코일(12)뭉치를 3의배수 짝수로 장착시킨 자석의 3배의 갯수로 구성시킨 다음, 외부연결코일(15)를 노출시키고 원형의 형태로 우측케이스(1A)에 삽입하고, 도면 제 2도에 도시한 것처럼 회전자석고정대(6)에는 N극.S극 번갈아 회 전자석(7)을 장착하고, 외부면에는 일정한 면적으로 자기장이 형성되도록 자장형성판(8)을 장착하여 고정시킨 다음, 양단에 핀홈(4)이 형성된 회전축(3)을 끼운 다음 핀(5A,5B)으로 고정시키고, 베어링(2A)에 맞추어 끼우고, 좌측의 베어링(2A)을 삽입 고정시킨 좌측케이스(1B)를 맞추어 끼운 후 케이스고정볼트(13)로 체결하여 완성시키면 도면 제 4도에 도시한 바와 같이 N극영역(16)에서는 중심축부분 코일(12)에는 들어가는 전류가 발생하고, S극영역(17)에서는 외부측부분의 코일(12)에서 들어가는 전류가 발생하여 도면 제 5도에 도시한 바와 같이 플레밍의 법칙(18)에 의해 발생되는 유도 기전력을 부하에 연결하면 토로이드형태로 구성된 강자성유체(11)에 의해서 앙페르의 법칙(19)이 적용되어 회전자석((7)과 자속저항이 발생되지 않아서 외부 동력에너지 소모량이 부하의 크기에 비례하여 커지지 않는 것을 특징으로 하는 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상 교류발전기.
제 1도는 본 발명에 따른 토로이드 삼상 교류발전기의 측단면도.
제 2도는 본 발명에 따른 토로이드 삼상 교류발전기의 단면도.
제 3도는 본 발명에 따른 토로이드 삼상 교류발전기의 코일구성 방법을 나타낸 단면도.
제 4 도는 본 발명에 따른 토로이드 삼상 교류발전기의 전류발생을 나타낸 단면도.
제 5 도는 본 발명에 따른 토로이드 삼상 교류발전기에 적용되는 플레밍, 앙페르 법칙을 나타낸 모식도.
<주요부분에 대한 부호의 설명>
1A.1B. 케이스: 내부에 발전을 위한 부속품을 구성시키는 기판.
2A.2B.베어링: 회전축을 고정 및 회전이 용이하도록 하는 부품.
3.회전축: 회전자석체를 장착시키어회전이 가능하도록 하는 회전기판.
4.핀홈: 회전자석체를 회전축에 고정시키는 핀을 장착시키는 홈.
5A,5B.핀: 회전자석체를 회전축에 고정시키는 부품.
6.회전자석체: 회전자석를 장착시키어 회전이 가능하도록 하는 회전기판.
7.회전자석: 회전하면서 코일에 기전력을 발생시키는 자석.
8.자장형성판: 회전자석의 자기장을 일정한 면적으로 형성시키는 부품.
9.자성유체밀봉체: 튜브형태로 자성유체가 세어나오지 못하도록 하는 부품.
10.자성유체밀봉체 양단: 자성유체밀봉체의 양쪽 끝부분.
11.강자성유체: 강자성합금을 액체상태로 분산시킨 유체.
12.회전자석: 코일에 기전력을 발생시키는 자석.
13.코일: 회전자석에 의해 기전력을 발생시키는 동선.
14.케이스고정볼트: 2개의 케이스 내부공간에 부품을 구성시킨 후 체결시키는 볼트.
15.외부연결코일: 외부로 발생된 전력을 내보내는 코일.
16.N극형성부: 자석의 N극이 위치한 부분.
17.S극형성부: 자석의 S극이 위치한 부분.
18.플레밍의 법칙: 자석에 의해 발생되는 플레밍의 법칙을 나타낸 그림.
19.앙페르의 법칙: 부하에 의해 발생되는 앙페르의 법칙을 나타낸 그림.
Claims (3)
- 본 발명에 사용되는 코어는 구부리기 쉬운 플라스틱 소재의 튜브형태인 유체밀봉체(9)에 강자성합금을 전기폭발법에 의해 강자성 나노입자로 제조하여 계면활성제 그리고 오일과 혼합한 액체상태인 강자성유체(11)를 주입하여 양단(10)을 봉한 다음, 그 외부면에 일정한 횟수로 감은 다수의 코일(12)중심부에 끼워 넣은 다음, 케이스(1A,1B)의 내부공간에 원형을 이루도록 삽입하여 코어 역할을 하는 강자성 유체밀봉체(9)가 토로이드 형태가 되도록 하여 제작한 것을 특징으로 하는 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상 교류발전기.
- 제 1항에 있어서, 토로이드 형태를 이루고 있는 강자성유체(11)에 자석을 근접시키면 액체인 강자성유체(19)에 발생되는 실제적인 자속밀도는,B = μo (Ho - O) + M의 공식과 같이 발생되어 자속밀도가 높아지는 것을 특징으로 하는 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상 교류발전기.
- 제 1항에 있어서, 토로이드 형태를 이루고 있는 강자성유체(11) 내부에서 발생하는 자기장은 앙페르의 법칙 공식이 적용되어,B = K* (I/R)의 공식과 같이 원형을 이루면서 형성되는 것을 특징으로 하는 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상 교류발전기.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020110078689A KR20130016636A (ko) | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상교류발전기. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020110078689A KR20130016636A (ko) | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상교류발전기. |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20130016636A true KR20130016636A (ko) | 2013-02-18 |
Family
ID=47895947
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020110078689A KR20130016636A (ko) | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상교류발전기. |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR20130016636A (ko) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110518726A (zh) * | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 中国北方车辆研究所 | 一种直驱电机 |
-
2011
- 2011-08-08 KR KR1020110078689A patent/KR20130016636A/ko not_active Application Discontinuation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110518726A (zh) * | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 中国北方车辆研究所 | 一种直驱电机 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11784529B2 (en) | Torque tunnel Halbach Array electric machine | |
US9385581B2 (en) | Magnetic gear mechanism | |
CN102067412B (zh) | 永磁式旋转电机 | |
US5926083A (en) | Static magnet dynamo for generating electromotive force based on changing flux density of an open magnetic path | |
CN110268610A (zh) | 具有磁旋转场降低和通量集中的同步电机 | |
CN106451967A (zh) | 电机 | |
US20060163971A1 (en) | Solid state electric generator | |
US20090134719A1 (en) | Electric motor containing ferromagnetic particles | |
KR101533228B1 (ko) | 고정자 및 이를 구비한 스위치드 릴럭턴스 모터 | |
Kwon et al. | Prospect of developing Nd–Fe–B-type magnet with high electrical resistivity | |
JP2013223417A (ja) | 固定式永久磁石発電機 | |
KR20130016636A (ko) | 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 삼상교류발전기. | |
US20150084467A1 (en) | Reduced Reaction Rotary Alternating Current Generator | |
Nesterin et al. | Mathematical simulations of the electromagnetic system of a subminiature magnetoelectric engine | |
US20150145260A1 (en) | Induction generator | |
KR20130016634A (ko) | 강자성유체를 자심재료로 사용한 토로이드 교류 및 직류발전기. | |
US8120225B2 (en) | External split field generator | |
Curiac et al. | Prospects for magnetization of large PM rotors: conclusions from a development case study | |
CN107967980A (zh) | 轴向充磁装置 | |
RU116714U1 (ru) | Магнитоэлектрическая дисковая машина | |
JP2018108007A (ja) | 磁力抵抗を減少させた発電機 | |
KR20120044212A (ko) | 합성 자속 제어 장치 및 방법 | |
TW201929384A (zh) | 混合激磁爪極發電機 | |
US8089188B2 (en) | Internal split field generator | |
US20100026129A1 (en) | Method of generating electrical potential from a stationary magnet and a stationary conductor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
N231 | Notification of change of applicant | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E601 | Decision to refuse application | ||
E601 | Decision to refuse application | ||
E601 | Decision to refuse application |