NO20160079L - Elektrisk maskin, samt tilhørende fremgangsmåter - Google Patents

Elektrisk maskin, samt tilhørende fremgangsmåter

Info

Publication number
NO20160079L
NO20160079L NO20160079A NO20160079A NO20160079L NO 20160079 L NO20160079 L NO 20160079L NO 20160079 A NO20160079 A NO 20160079A NO 20160079 A NO20160079 A NO 20160079A NO 20160079 L NO20160079 L NO 20160079L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
electric machine
permanent magnets
winding
movable element
accordance
Prior art date
Application number
NO20160079A
Other languages
English (en)
Other versions
NO340196B1 (no
Inventor
Kais Atallah
Jan Josef Rens
Original Assignee
Magnomatics Ltd
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
Publication of NO20160079L publication Critical patent/NO20160079L/no
Application filed by Magnomatics Ltd filed Critical Magnomatics Ltd
Publication of NO340196B1 publication Critical patent/NO340196B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/02Machines with one stator and two or more rotors
    • 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
    • H02K7/10Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters
    • H02K7/11Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with dynamo-electric clutches
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/14Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures
    • H02K21/16Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures having annular armature cores with salient poles
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/22Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating around the armatures, e.g. flywheel magnetos

Abstract

Det omtaltes utførelser som frembringer en elektrisk maskin som understøtter første og andre flerheter av permanentmagneter som har ulike antall pol-par, flere pol-stykker som muliggjør magnetisk samvirke mellom de flere permanentmagneter, og en vikling som koples med den første/fundamentale svingningen til den første flerhet av permanentmagneter for å muliggjøre elektromekanisk energiomforming.

Description

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en elektrisk maskin, samt fremgangsmåter for å generere kinetisk energi ved bruk av en elektrisk maskin.
Mekaniske girbokser blir i stor utstrekning benyttet til å tilpasse driftshastighet av drivmotorer til kravene til deres laster, for og både øke rotasjonshastigheten så som for eksempel i vinddrevne generatorer eller å redusere rotasjonshastighet så som for eksempel i elektriske skipsfremdriftsarrangementer. Det er vanligvis mer kost- og vektbesparende å benytte en høyhastighet elektrisk maskin i sammenheng med en mekanisk girboks for å oppnå nødvendig hastighet og torsjonskarakteristikker. Imidlertid, selv om en slik høyhastighet elektrisk maskin i sammenheng med en mekanisk girboks muliggjør høysystem torsjonstettheter til å bli realisert, krever slike mekaniske girbokser vanligvis smøring og kjøling. Videre kan også stabiliteten være et betydelig tema. Følgelig er direkte drevne elektriske maskiner benyttet i bruks-områder hvori en mekanisk girboks ikke kan bli benyttet.
Der er ulike direkte drevne elektriske maskinstrukturer. En slik struktur er permanent-magnet rotasjon/lineær like-polet (transversal-felt) maskin (TFM) som er kjent for å gi den høyeste torsjon/krafttetthet. En rotasjon TFM har en torsjonstetthet i området av 40-60 kNm/m3. Imidlertid har like-polete maskiner iboende dårlige kraftfaktorer som er i området av 0,3-0,45, som gjør dem uegnet for elektrisk kraftgenerering. Videre krever de en betydelig høyere omformer volt-amper rating for motorapplikasjoner.
Fra patentlitteratur vises til EP 945963 A2 som beskriver fremgangsmåte og anordning for konstruksjon av en elektrisk maskin, samt EP 1117173 A2 og EP 1528659 A2 som begge beskriver en ytterligere elektrisk maskin og en ytterligere fremgangsmåte.
Det er et formål med utførelse av foreliggende oppfinnelse i det minste å redusere én eller flere av de ovenfor nevnte problemer innen kjent teknikk.
Følgelig i et første aspekt av utførelser ifølge foreliggende oppfinnelse frembringes en elektrisk maskin omfattende første og andre bevegelige elementer som samvirker på en magnetisk overføringsmåte, hvori en første flerhet av permanentmagneter er forbundet med det første bevegelige elementet, og en vikling montert på en stasjonær armatur som understøtter flere pol-stykker, hvori viklingen er innrettet til å samvirke med den første/ fundamentale svingningen til det magnetiske feltet av den første flerhet av permanentmagneter.
De flere pol-stykker kan være er innrettet til å modulere det magnetiske feltet til minst en av de første flere permanentmagneter og en andre flerhet av permanentmagneter for å muliggjøre nevnte overføringspåvirkning.
Den andre flerhet av permanentmagneter kan være forbundet med det andre bevegelige elementet.
Viklingen kan være opererbar for å motta en strøm for å produsere nevnte samvirke med den fundamentale svingningen av den første flerhet av permanentmagneter.
Nevnte samvirke kan være en produksjon av dreiemoment for rotasjon av det første bevegelige elementet.
Videre kan viklingen være opererbar for å generere kraft som respons til nevnte samvirke med den fundamentale svingningen av den første flerhet av permanentmagneter.
De første og andre bevegelige elementer kan være lineært bevegelige omformere.
Alternativt kan de første og andre bevegelige elementer være rotasjonsbevegelige rotorer.
Det første bevegelige elementet kan være anordnet innvendig til det andre bevegelige elementet.
Den stasjonære armatur kan være anordnet mellom de første og andre bevegelige elementer.
Videre kan girforholdet være slik at det andre bevegelige elementet beveger seg ved en lavere hastighet enn det første bevegelige elementet.
De første og andre bevegelige rotorer og stasjonære armatur kan være sylindrisk formet, og konsentrisk anordnet relativt til en rotasjonsakse, som derved danner en elektrisk maskin med roterende radialfelt.
De første og andre bevegelige rotorer og stasjonære armatur kan dessuten være i det minste én av ringformet eller diskformet, og aksialt anordnet langs rotasjonsaksen, som derved danner en elektrisk maskin med roterende aksialfelt.
Den elektriske maskinen kan omfatte en kraftfaktor av minst 0,9.
Et andre aspekt med utførelser ifølge foreliggende oppfinnelse frembringer en fremgangsmåte for å generere kinetisk energi ved bruk av en elektrisk maskin, der den elektriske maskinen omfatter første og andre bevegelige elementer som samvirker på en magnetisk overføringsmåte, hvori en første flerhet av permanentmagneter er forbundet med det første bevegelige elementet, og en vikling montert på en stasjonær armatur som understøtter en flerhet av pol-stykker, hvori viklingen er innrettet til å samvirke med den første/fundamentale svingningen til det magnetiske feltet til den første flerhet av permanentmagneter, idet fremgangsmåten omfatter energisetting av viklingen, hvori energisetting av viklingen bevirker bevegelse av det første bevegelige elementet, og bevegelse av det første bevegelige elementet bevirker bevegelse av det andre bevegelige elementet.
Et tredje aspekt av utførelser ifølge foreliggende oppfinnelse frembringer en fremgangsmåte for å generere elektrisitet ved bruk av en elektrisk maskin, der den elektriske maskinen omfatter første og andre bevegelige elementer som samvirker på en magnetisk overføringsmåte, hvori en første flerhet av permanentmagneter er forbundet med det første bevegelige elementet, og en vikling montert på en stasjonær armatur som understøtter en flerhet av pol-stykker, hvori viklingen er innrettet til å samvirke med den første/fundamentale svingningen til det magnetiske feltet til den første flerhet av permanentmagneter, idet fremgangsmåten omfatter bevegelse av det andre bevegelige elementet for å bevirke bevegelse av det første bevegelige element til å forårsake et magnetisk samvirke mellom den første eller fundamentale svingningen til det magnetiske feltet forbundet med det første bevegelige elementet og viklingen for å indusere en spenning i viklingen.
I begge fremgangsmåtene nevnt ovenfor kan at en andre flerhet av permanentmagneter være forbundet med det andre bevegelige elementet.
Fordelaktig viser elektriske eller elektromekaniske maskiner i samsvar med utførelse av foreliggende oppfinnelse høyere torsjon og/eller krafttettheter som er betydelig høyere enn konvensjonelle høyytelsesrotasjon/lineære elektriske maskiner og som er i det minste så høy som like-polete maskiner eller TFM. I motsetning til like-polete maskiner eller TFM har utførelser av foreliggende oppfinnelse en relativt høyere kraftfaktor. Noen utførelser viser en kraftfaktor av 0,9 eller høyere.
Utførelse av foreliggende oppfinnelse skal nå beskrives, kun som eksempel, med henvisning til de vedlagte tegninger, hvori: Fig. 1 viser skjematisk et kjent magnetisk rotasjonsgir; Fig. 2 illustrerer magnetiske svingninger forbundet med sammenstillingen i fig. 1; Fig. 3 viser skjematisk en kjent fremstilling omfattende en elektrisk generator kombinert med et magnetisk gir; Fig. 4 viser skjematisk en kombinert elektrisk maskin og magnetisk gir;
Fig. 5 viser en kombinert elektrisk maskin og magnetisk gir.
Fig. 6 viser et snitt i aksial retning av den elektriske maskinen i fig. 5; Fig. 7 illustrerer magnetiske svingninger forbundet med den kombinerte elektriske maskinen og det magnetiske giret i fig. 5 og 6; Fig. 8 illustrerer en elektrisk maskin i samsvar med en utførelse av oppfinnelsen; og Fig. 9 viser magnetiske svingninger forbundet med den kombinerte elektriske maskinen og magnetisk gir i fig. 8. Fig. 1 viser et roterende magnetisk gir 100 omfattende en første eller indre rotor 102, en andre eller ytre rotor 104 og et antall pol-stykker 106, ellers kjent som en interferens eller en interferensinnretning. Den første rotor 102 omfatter en støtte 108 som understøtter et respektivt første antall permanentmagneter 110. I det illustrerte magnetiske giret omfatter den første rotoren 102 8 permanentmagneter eller 4 pol-par innrettet til å produsere et romvarierende magnetisk felt. Den andre rotoren 104 omfatter en støtte 112 som understøtter et respektiv andre antall permanentmagneter 114. Den andre rotoren 104 som er illustrert omfatter 46 permanentmagneter eller 23 pol-par innrettet til å produsere et romvarierende felt. De første og andre antall permanentmagneter er forskjellige. Følgelig vil der være lite eller ingen nyttig magnetisk kopling eller samvirke mellom permanentmagnetene 112 og 114, slik at rotasjon av en rotor vil ikke forårsake rotasjon av den andre rotoren.
Pol-stykkene 106 benyttes for å tillate feltene av permanentmagneter 110 og 114 til å samvirke. Pol-stykkene 106 modulerer de magnetiske feltene til permanentmagneter 110 og 114 slik at de samvirker i den grad at rotasjon av en rotor vil indusere rotasjon av den andre rotoren på en overføringsmåte. Rotasjon av den første rotoren ved en hastighet wi, vil indusere rotasjon av den andre rotoren ved en hastighet w2, hvor wi er større enn w2og omvendt.
Fig. 2 viser et svingningsspektrum 200 til romdistribusjonen av den magnetiske flux-tettheten til permanentmagneten 110 montert på den indre rotoren 102 til det magnetiske giret 100 i fig. 1, i luftgapet tilstøtende til permanentmagneten 114 montert på den ytre rotoren 104. Det må forstås at spektrumet 200 omfatter en første eller fundermental svingning 202 forbundet med permanentmagneten 110 til den første rotoren 102. Pol-stykket 106 modulerer det magnetiske feltet til permanentmagneten 110. For permanentmagneten 110 resulterer dette for eksempel i en relativt stor asynkron svingning 204 som har det samme antall poler som permanentmagnetene 114, som muliggjør kopling mellom den første 102 og den andre 104 rotorer, slik at bevegelse av en induserer bevegelse av den andre, på en overfør-ingsmåte.
Imidlertid er de fundermentale komponentene 202 forbundet med permanentmagneten 110 til den første rotoren 102 alltid tilstedeværende og er kilden til den store hoveddelen av elektromagnetiske tap forbundet med magnetiske gir.
En fagmann vil forstå hvordan å velge å konstruere pol-stykkene 106, gitt de første 110 og andre 114 permanentmagneter, for å oppnå den nødvendige magnetiske kretsen eller koplingen, slik at overføring mellom den første 102 og andre 104 rotorer oppnås, som kan forstås fra for eksempel K. Atallah, D. Howe, "A novel high-performance magnetic gear", IEEE Transactions on Magnetics, Vo. 37, No. 4, pp. 2844-2846, 2001 and K. Atallah, S.D. Calverley, D. Howe, "Design, analysis and realisation of a high performance magnetic gear", IEE Proceedings - Electric Power Application, Vol. 151, pp. 135-143, 2005, som er innarbeidet heri ved referanse for alle formål og som er inkludert i appendikset. Fig. 3 viser en kjent sammenstilling 300 omfattende en elektrisk motor/generator 302 kombinert med et magnetisk gir 304. Det magnetiske giret 304 er hovedsakelig tilsvarende til det som er beskrevet ovenfor med henvisning til fig. 1. En slik sammenstilling er vist og beskrevet i ulike utførelser i US 6794781. Den elektriske motoren/generatoren 302 omfatter en sentral armatur 306 med respektive 3-fase viklinger 306a-306l. Sammenstillingen 300 omfatter en første eller ytre rotor 310 omfattende permanentmagneter 312 montert på et substrat 314, så som for eksempel et bakjern. Permanentmagnetene 312 er koplet, på en overføringsmåte, til et antall permanentmagneter 316 til en andre/indre rotor 318. Permanentmagnetene 316 er montert på en støtte 320. Den magnetiske kretsen eller koplingen etablert mellom permanentmagnetene 316 til den indre rotoren 318 og permanentmagnetene 312 til den ytre rotoren 310 er realisert ved bruk av flere pol-stykker 322 som er hovedsakelig likt omkretsmessig anordnet relativt til hverandre. Permanentmagnetene til den andre rotoren 318 er koplet med 3-fase viklingene 306a til 306I for motor/generatordrift. Den ytre rotoren 310 er roterbar. Pol-stykkene 322 er festet, den indre rotoren 318 er roterbar og den sentrale armaturen 306 er fast. Fig. 4 viser prinsippet med drift av en elektrisk maskin 400 i samsvar med utførelse av foreliggende oppfinnelse. Den elektriske maskinen 400 omfatter en første eller indre rotor 402 som har en støtte 404 som understøtter en første flerhet av permanentmagneter 406. Utførelsen vist er det benyttet permanentmagneter som har 10 poler. Imidlertid, utførelsen er ikke begrenset til å benytte slikt antall permanentmagneter. Utførelsene kan realiseres som bruker et annet antall permanentmagneter. Den elektriske maskinen 400 omfatter en andre rotor 408 i form av en flerhet av ferromagnetiske pol-stykker. Pol-stykket 408 er anordnet for magnetisk å kople permanentmagnetene 406 til den første/indre rotoren 402 til en flerhet av permanentmagneter 410 som er festet til et antall tanntupper 412 til respektive tenner 414 som derved danner en stator 416. I den viste utførelsen er 60 permanentmagneter festet til tanntuppene 412. Utførelsen omfatter 15 tenner 414 med respektive tanntupper 412. Det må forstås at utførelsen ikke er begrenset til et slikt antall permanentmagneter og tenner. Utførelser omfattende noe annet antall permanentmagneter og tenner kan også realiseres.
Pol-stykkene 408 er roterbare, dvs. de danner en rotor. Den indre rotoren 402 er roterbar. Tennene 414 og tilhørende permanentmagneter 410 er fast. Koplingen mellom permanentmagnetene 406 og permanentmagnetene 410 er utført ved bruk av de roterbare pol-stykkene 408. Forbundet med statoren 416 er en flerhet av 3-fase viklinger 1, V, 2, 2' og 3, 3'. 3-fase viklingene, og tilhørende strøm, er innrettet til å frembringe magnetiske felt for å koples med eller danne magnetiske kretser med den første eller fundamentale svingningen til permanentmagnetene 406 forbundet med den indre rotoren 402. I utførelsen illustrert har den første/fundamentale svingningen korresponderende til permanentmagnetene 406 5 pol-par.
Ved å benytte den hittil ubrukte fundamentale svingningen forbundet med den indre rotoren 402 blir torsjonstetthet og effektivitet til den elektriske maskinen betydelig forbedret. Utførelser frembringer en forbedret kraftfaktor av hovedsakelig 0,9 (maks 1), som representerer hovedsakelig en 200% til 300% økning i kraftfaktoren til elektriske maskiner sammenlignet med TFM.
Fig. 5 viser en elektrisk maskin 500 i samsvar med en foretrukket utførelse av foreliggende oppfinnelse. Den elektriske maskinen 500 omfatter en indre rotor 502 som understøtter et antall permanentmagneter 504. I den illustrerte utførelsen er 4-pols permanentmagneter benyttet. Imidlertid kan utførelser reduseres som benytter et annet antall permanentmagneter. Den elektriske maskinen 500 omfatter en ytre rotor 506 understøttende et antall ferromagnetisk pol-stykker 508. I den illustrerte utførelsen understøtter den ytre rotoren 506 23 pol-stykker som muliggjør magnetisk kopling mellom permanentmagnetene 504 til den indre rotoren 502 og et antall av permanentmagnetene 510 som er montert til en stator 512. Statoren 512 omfatter 3-fase viklinger 514a til 514b forbundet med hver av de flere tenner 516. Viklingene koples magnetisk med den første svingningen til permanentmagnetene 504. I en foretrukket utførelse er viklingen 3-fase, men kan så vel være tilsvarende en annen type vikling så som for eksempel 2-fase viklinger. Utførelsen illustrert omfatter 42 poler av permanentmagneter 510 anordnet på statoren 512. En fagmann forstår at kryssene av punktene vist med hensyn til viklingen 514a-b illustrerer polariteten til spolene. Pol-stykkene 508 til den ytre rotoren 506 er anordnet for å frembringe overføring mellom den indre rotoren 502 og den ytre rotoren 506. I foretrukne utførelser er overføringen slik at den indre rotoren 502 er en relativt høyhastighets rotor og den ytre rotoren 506 er en relativt lavhastighets rotor. Foretrukne utførelser har et gir-forhold av 11,5:1.
Fig. 6 viser et snitt 600 i aksial retning av den elektriske maskinen 500 vist i fig. 5. Det kan sees at den elektriske maskinen 500 omfatter et hus 602 som understøtter, via flere lagre 604, en sentral spindel 606 hvorpå den indre rotoren 502 og tilhørende permanentmagneter 504 er montert for tilhørende rotasjon. Den ytre rotoren 506 omfattende til tilhørende pol-stykkene 508 er roterbar montert mellom spindelen 606 og huset 602 via respektive lagre 608. Det må forstås at armaturen eller statoren 512 er fast og anordnet utover rettet relativ til de indre og ytre rotorer. Fig. 7 viser et spektrum 700 av variasjonen av magnetisk flux-tetthet forbundet med permanentmagnetene 504 i luftgapet tilstøtende til permanentmagnetene 510 av den foretrukne utførelsen av den elektriske maskinen 500 i fig. 5. Det kan forstås at spektrumet 700 omfatter en første svingning 702 forbundet med permanentmagnetene 504 til den første rotoren 502. Pol-stykkene 508 modulerer det magnetiske feltet til permanentmagnetene 504 og genererer en relativt stor asynkron svingning 704 som har det samme antall poler som permanentmagnetene 502. I denne utførelsen koples den første svingningen 702 forbundet med permanentmagnetene 704 til den første rotoren 502 med viklingene 514a-b for å etablere elektromekanisk energiomforming, med en torsjonstetthet sammenlignbar til TFM, men med en mye høyere kraftfaktor. Fig. 8 viser en elektrisk maskin 800 i samsvar med den videre utførelse. Den elektriske maskinen 800 omfatter en indre rotor 802 som understøtter en flerhet av permanentmagneter 804. I den illustrerte utførelsen er permanentmagneter som har 4 poler illustrert, men et annet antall permanentmagneter kan så vel benyttes. Den indre rotoren 802 er foretrukket en relativ høyhastighetsrotor. Den elektriske maskinen 800 omfatter en ytre rotor 806 som understøtter en flerhet av permanentmagneter 808. I den illustrerte utførelsen har permanentmagnetene 808 38 poler som danner del av den ytre rotoren 806. Imidlertid kan et annet antall poler av permanentmagneter 808 benyttes. Den elektriske maskinen 800 omfatter en stasjonær armatur 810 som understøtter en flerhet av pol-stykker 812 og en 3-fase vikling 814. Antallet pol-stykker i utførelsen er 21, selv om et annet antall pol-stykker kan benyttes i utførelsene. Det skal bemerkes at utførelsen har blitt illustrert ved bruk av en 3-fase vikling. Imidlertid er utførelsen ikke begrenset til dette. Utførelsene kan realiseres som benytter noen andre viklinger så som for eksempel 2-fase vikling. Den andre/ytre rotoren 806 danner en relativ lavhastighets rotor som er magnetisk koplet, på en overføringsmåte, med den relativ høyhastighets første/indre rotoren 802 via pol-stykkene 812 til det stasjonære amaturet 810. En fagmann forstår at girforholdet er 19:1 og er relatert til antallet pol-par på den indre rotoren 802 og antallet pol-stykker. Det må forstås at påføring av en strøm til 3-fase viklingene 814 vil forårsake høyhastighetsrotoren 802 til å rotere, som igjen vil også forårsake lavhastighetsrotoren 806 til å rotere. Igjen kan det forstås at viklingene 814a-b koplet med den første svingningen forbundet med permanentmagnetene 804 til den først/indre rotoren 802 etablerer elektromekanisk energiomforming, med en torsjonsdensitet sammenlignbar med TFM, men med mye høyere kraftfaktor.
Fig. 9 viser et spektrum 900 av variasjonen av magnetisk flux-tetthet forbundet med permanentmagnetene 804 i luftrommet tilstøtende til permanentmagnetene 808 av den foretrukne utførelsen av den elektriske maskinen 800 i fig. 8. Det kan forstås at spektrumet 900 omfatter en første svingning 902 forbundet med permanentmagnetene 804 til den første rotoren 802. Pol-stykkene 812 modulerer det magnetiske feltet til permanentmagnetene 804 og generer en relativ stor asynkron svingning 904 som har samme antall poler som permanentmagnetene 808. I denne utførelsen koples den første eller fundamentale svingningen 902 forbundet med permanentmagnetene 904 til den første rotoren 802 med viklingene 814 for å etablere den elektromekaniske energiomformingen.
Det må forstås at utførelse av oppfinnelsen har blitt beskrevet med henvisning til elektriske maskiner. En fagmann forstår at slike elektriske maskiner kan benyttes som motorer eller generatorer. Påføring av en 3-fase tilførsel til viklingene resulterer i en overførende elektrisk motor. Imidlertid resulterer rotasjon av en av rotorene 502/508 eller 802/806 i at den elektriske maskinen blir benyttet som en overførende generator. Videre selv om utførelsene ovenfor har blitt beskrevet med referanse til bruk av en 3-fase vikling er utførelsene ikke begrenset til et slikt arrangement. Utførelsene kan realiseres hvori en annen form for vikling så som for eksempel en 2-fase vikling blir benyttet.
Utførelse av foreliggende oppfinnelse kan også realiseres i form av elektriske maskin med roterende radiale felt og elektriske maskiner med roterende aksiale felt.

Claims (18)

1. Elektrisk maskin, karakterisert ved å omfatte første (802, 804) og andre bevegelige elementer (806) som samvirker på en magnetisk overføringsmåte, hvori en første flerhet av permanentmagneter (804) er forbundet med det første bevegelige elementet (802), og en vikling (814) montert på en stasjonær armatur (810) som understøtter flere pol-stykker (812), hvori viklingen er innrettet til å samvirke med den første/ fundamentale svingningen til det magnetiske feltet av den første flerhet av permanentmagneter (804).
2. Elektrisk maskin i samsvar med krav 1, karakterisert ved at de flere pol-stykker (812) er innrettet til å modulere det magnetiske feltet til minst en av de første flere permanentmagneter og en andre flerhet av permanentmagneter (808) for å muliggjøre nevnte overføringspåvirkning.
3. Elektrisk maskin i samsvar med krav 2, karakterisert ved at den andre flerhet av permanentmagneter er forbundet med det andre bevegelige elementet
(806).
4. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående kravene, karakterisert ved at viklingen er opererbar for å motta en strøm for å produsere nevnte samvirke med den fundamentale svingningen av den første flerhet av permanentmagneter (804).
5. Elektrisk maskin i samsvar med krav 4, karakterisert ved at nevnte samvirke er en produksjon av dreiemoment for rotasjon av det første bevegelige elementet.
6. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående kravene, karakterisert ved at viklingen er opererbar for å generere kraft som respons til nevnte samvirke med den fundamentale svingningen av den første flerhet av permanentmagneter (804).
7. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående kravene, karakterisert ved at de første og andre bevegelige elementer er lineært bevegelige omformere.
8. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående kravene 1-6, karakterisert ved at de første og andre bevegelige elementer er rotasjonsbevegelige rotorer.
9. Elektrisk maskin i samsvar med krav 8, karakterisert ved at det første bevegelige elementet er anordnet innvendig til det andre bevegelige elementet.
10. Elektrisk maskin i samsvar med krav 8 eller krav 9, karakterisert ved at den stasjonære armatur er anordnet mellom de første og andre bevegelige elementer.
11. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved at girforholdet er slik at det andre bevegelige elementet beveger seg ved en lavere hastighet enn det første bevegelige elementet.
12. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved at de første og andre bevegelige rotorer og stasjonære armatur er sylindrisk formet, og konsentrisk anordnet relativt til en rotasjonsakse, som derved danner en elektrisk maskin med roterende radialfelt.
13. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående krav 1-11, karakterisert ved at de første og andre bevegelige rotorer og stasjonære armatur er i det minste én av ringformet eller diskformet, og aksialt anordnet langs rotasjonsaksen, som derved danner en elektrisk maskin med roterende aksialfelt.
14. Elektrisk maskin i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved å omfatte en kraftfaktor av minst 0,9.
15. Fremgangsmåte for å generere kinetisk energi ved bruk av en elektrisk maskin, karakterisert ved at den elektriske maskinen omfatter første (802) og andre bevegelige elementer (806) som samvirker på en magnetisk overføringsmåte, hvori en første flerhet av permanentmagneter (804) er forbundet med det første bevegelige elementet (802), og en vikling (814) montert på en stasjonær armatur (810) som understøtter en flerhet av pol-stykker (812), hvori viklingen er innrettet til å samvirke med den første/fundamentale svingningen til det magnetiske feltet til den første flerhet av permanentmagneter (804), idet fremgangsmåten omfatter: energisetting av viklingen, hvori energisetting av viklingen bevirker bevegelse av det første bevegelige elementet, og bevegelse av det første bevegelige elementet bevirker bevegelse av det andre bevegelige elementet.
16. Fremgangsmåte i samsvar med krav 15, karakterisert ved at en andre flerhet av permanentmagneter (808) er forbundet med det andre bevegelige elementet (806).
17. Fremgangsmåte for å generere elektrisitet ved bruk av en elektrisk maskin, karakterisert ved at den elektriske maskinen omfatter første (802) og andre bevegelige elementer (806) som samvirker på en magnetisk overføringsmåte, hvori en første flerhet av permanentmagneter (804) er forbundet med det første bevegelige elementet (802), og en vikling (814) montert på en stasjonær armatur (810) som understøtter en flerhet av pol-stykker (812), hvori viklingen er innrettet til å samvirke med den første/fundamentale svingningen til det magnetiske feltet til den første flerhet av permanentmagneter (804), idet fremgangsmåten omfatter: bevegelse av det andre bevegelige elementet for å bevirke bevegelse av det første bevegelige element til å forårsake et magnetisk samvirke mellom den første eller fundamentale svingningen til det magnetiske feltet forbundet med det første bevegelige elementet og viklingen for å indusere en spenning i viklingen.
18. Fremgangsmåte i samsvar med krav 17, karakterisert ved at en andre flerhet av permanentmagneter (808) er forbundet med det andre bevegelige elementet (806).
NO20160079A 2006-04-24 2016-01-15 Elektrisk maskin, samt tilhørende fremgangsmåter NO340196B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0607994A GB2437568B (en) 2006-04-24 2006-04-24 Electrical machines
PCT/GB2007/001456 WO2007125284A1 (en) 2006-04-24 2007-04-23 Electrical machines

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20160079L true NO20160079L (no) 2009-01-22
NO340196B1 NO340196B1 (no) 2017-03-20

Family

ID=36581085

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20084594A NO337848B1 (no) 2006-04-24 2008-10-29 Elektrisk maskin
NO20160079A NO340196B1 (no) 2006-04-24 2016-01-15 Elektrisk maskin, samt tilhørende fremgangsmåter

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20084594A NO337848B1 (no) 2006-04-24 2008-10-29 Elektrisk maskin

Country Status (10)

Country Link
US (2) US7982351B2 (no)
EP (2) EP3145065A1 (no)
JP (2) JP5204094B2 (no)
CN (2) CN101485068B (no)
CA (1) CA2650397C (no)
DK (1) DK2011215T3 (no)
ES (1) ES2595327T3 (no)
GB (1) GB2437568B (no)
NO (2) NO337848B1 (no)
WO (1) WO2007125284A1 (no)

Families Citing this family (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2457226B (en) * 2008-01-11 2013-01-09 Magnomatics Ltd Drives for sealed systems
GB2457682B (en) * 2008-02-21 2012-03-28 Magnomatics Ltd Variable magnetic gears
GB0810096D0 (en) * 2008-06-03 2008-07-09 Magnomatics Ltd Electrical machines
GB0810097D0 (en) * 2008-06-03 2008-07-09 Magnomatics Ltd Magnetic gear
GB0807388D0 (en) 2008-04-23 2008-05-28 Magnomatics Ltd Electrical machines
GB0813173D0 (en) * 2008-02-21 2008-08-27 Magnomatics Ltd Wind turbine power train
CN101976905B (zh) * 2008-04-21 2013-03-20 许晓华 直接驱动复合型永磁电机
US20090288893A1 (en) * 2008-05-09 2009-11-26 John C. Wyall Controllerless electric drive system
GB0808524D0 (en) * 2008-05-12 2008-06-18 Magnomatics Ltd Magnetic pole-piece structure
US8847464B2 (en) * 2008-06-12 2014-09-30 General Electric Company Electrical machine with improved stator flux pattern across a rotor that permits higher torque density
US20100032952A1 (en) * 2008-08-08 2010-02-11 Hatch Gareth P Turbine generator having direct magnetic gear drive
EP2161821B1 (en) 2008-09-03 2020-06-17 General Electric Company Magnetically geared generator
US7804215B2 (en) * 2008-09-30 2010-09-28 General Electric Company Integrated cooling concept for magnetically geared machine
US8653677B2 (en) 2009-01-15 2014-02-18 Volvo Technology Corporation Electromagnetic, continuously variable transmission power split turbo compound and engine and vehicle comprising such a turbo compound
ITBO20090075A1 (it) * 2009-02-13 2010-08-14 Magneti Marelli Spa Macchina elettrica con singolo statore e due rotori tra loro indipendenti e veicolo stradale provvisto di tale macchina elettrica
GB2468888B (en) 2009-03-26 2013-11-06 Magnomatics Ltd Marine propulsion device with an electrical machine having integral magnetic gearing
GB0905344D0 (en) 2009-03-27 2009-05-13 Ricardo Uk Ltd A flywheel
GB0905345D0 (en) 2009-03-27 2009-05-13 Ricardo Uk Ltd A flywheel
GB0905343D0 (en) 2009-03-27 2009-05-13 Ricardo Uk Ltd A flywheel
DE102009024261B4 (de) 2009-06-05 2014-10-16 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Elektrische Maschine
US20120293031A1 (en) 2009-11-17 2012-11-22 Ricardo Uk Limited Coupler
GB0920148D0 (en) * 2009-11-17 2009-12-30 Magnomatics Ltd Magnetically geared machine for marine generation
TWI406480B (zh) * 2010-01-13 2013-08-21 Ind Tech Res Inst 變速裝置
CN102195442B (zh) * 2010-03-05 2013-09-04 江建中 磁场调制式磁性齿轮
DK2572440T3 (da) 2010-05-17 2021-11-22 Magnomatics Ltd Magnetisk drivmekanisme
BR112012032942A2 (pt) * 2010-06-22 2016-11-22 Volvo Lastvagnar Ab uma transmissão de turbo composto e um método para controle de uma transmissão de turbo composto
FR2963501B1 (fr) * 2010-07-29 2012-08-31 Valeo Equip Electr Moteur Machine electrique tournante synchrone avec rotor a double excitation
US20120098374A1 (en) * 2010-10-25 2012-04-26 Alvaro Jorge Mari Curbelo Variable-speed magnetic coupling and method for control
GB201019473D0 (en) 2010-11-17 2010-12-29 Ricardo Uk Ltd An improved coupler
US8319365B2 (en) * 2010-12-17 2012-11-27 General Electric Company System and method to provide constant speed mechanical output in a machine
CN102032119A (zh) * 2010-12-20 2011-04-27 中国科学院深圳先进技术研究院 一种集成磁性齿轮外转子风力发电机
US20130342057A1 (en) * 2011-01-17 2013-12-26 Lord Corporation Linear-rotating magnet energy harvester
JP5286373B2 (ja) * 2011-01-28 2013-09-11 株式会社日立製作所 磁気歯車
GB201101678D0 (en) 2011-02-01 2011-03-16 Rolls Royce Plc A cooling arrangement for a magnetic gearbox
GB2488129A (en) 2011-02-16 2012-08-22 Rolls Royce Plc Modulated field electromagnetic machine
JP5722690B2 (ja) * 2011-04-19 2015-05-27 T.K Leverage株式会社 発電装置
GB201106768D0 (en) 2011-04-20 2011-06-01 Ricardo Uk Ltd An energy storage system
US9843247B2 (en) 2011-06-09 2017-12-12 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Rotating electric machine
WO2013001557A1 (ja) * 2011-06-27 2013-01-03 株式会社 日立製作所 磁気歯車型回転電機
CN102868268A (zh) * 2011-07-03 2013-01-09 余虹锦 新型双鼠笼结构的气隙磁场电磁调制式永磁电机
US9853532B2 (en) 2011-07-22 2017-12-26 Regal Beloit America, Inc. Magnetic transmission
CN103038986B (zh) * 2011-07-29 2015-06-10 松下电器产业株式会社 电动机
WO2013021428A1 (ja) 2011-08-11 2013-02-14 東芝三菱電機産業システム株式会社 回転電機
JP5858399B2 (ja) * 2011-11-11 2016-02-10 国立大学法人大阪大学 磁気減速機構及び低速ロータ磁気減速回転制御方法
WO2013091669A1 (en) * 2011-12-21 2013-06-27 Volvo Lastvagnar Ab A turbo compound transmission and a method for controlling a turbo compound transmission
EP2629407B1 (en) * 2012-02-17 2014-12-24 Bell Helicopter Textron Inc. Electrical generator for rotating structure
EP2825408B1 (de) * 2012-03-12 2016-09-07 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Betätigungseinrichtung für eine drehmomentübertragungsvorrichtung
CN103378711B (zh) * 2012-04-17 2015-05-06 余虹锦 双机械端口磁导谐波式电磁齿轮复合永磁电机
GB2508416A (en) 2012-11-30 2014-06-04 Univ Sheffield Reducing dominant undesirable harmonics in an electric machine
JP6093592B2 (ja) * 2013-02-22 2017-03-08 株式会社Ihi 磁気波動歯車装置
GB201308270D0 (en) 2013-05-08 2013-06-12 Magnomatics Ltd Methods and apparatus for rotor position estimation
WO2015103781A1 (zh) * 2014-01-13 2015-07-16 卢敏 凸极式磁导谐波电磁齿轮三相交流复合电机
JP2017507639A (ja) * 2014-02-11 2017-03-16 マグノマティックス リミテッドMagnomatics Limited 磁気歯車装置およびトルク脈動の伝達を低減する方法
EP3118972B1 (en) * 2014-03-12 2020-04-22 IHI Corporation Annular magnetic pole member and magnetic wave gear device
DE102014104494A1 (de) 2014-03-31 2015-10-01 Momentum Technologies Gmbh Antriebssystem mit Elektromotor und Getriebe
JP6257114B2 (ja) * 2014-05-20 2018-01-10 株式会社Ihi 磁気波動歯車装置
CN104065242B (zh) * 2014-06-27 2017-01-25 南京艾凌节能技术有限公司 一种一体化永磁变速减速机
WO2016108882A1 (en) * 2014-12-31 2016-07-07 Halliburton Energy Services, Inc. Drill bit with electrical power generator
US9667126B2 (en) * 2015-01-05 2017-05-30 Langham Automatic Co., Ltd. Motor
CN104600930B (zh) * 2015-01-08 2017-06-16 东南大学 永磁励磁无刷双馈风力发电机
WO2016180750A1 (en) 2015-05-08 2016-11-17 Rolls-Royce Ab A marine vessel propulsion device, a pod unit and a marine vessel.
US10724999B2 (en) 2015-06-04 2020-07-28 Rolls-Royce Corporation Thermal spray diagnostics
GB2539202A (en) * 2015-06-08 2016-12-14 Elumotion Ltd Rotary actuator
CN104901510B (zh) * 2015-07-01 2018-02-13 大连交通大学 一种永磁齿轮传动装置
GB201520131D0 (en) 2015-11-16 2015-12-30 Rolls Royce Plc Variable gear ratio electrical machine
GB2549448A (en) * 2016-01-13 2017-10-25 Magnomatics Ltd A magnetically geared apparatus
US10538392B2 (en) 2016-07-14 2020-01-21 Flexlink Ab Magnetic transmission for conveyor
US10513986B2 (en) 2016-10-05 2019-12-24 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Counter-rotating electric generator in turbine engine
US10312781B2 (en) * 2016-10-05 2019-06-04 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Multiple coil electric generator in turbine engine
JP6954581B2 (ja) * 2016-11-11 2021-10-27 株式会社プロスパイン 回転増速部を有する発電機
US10505431B1 (en) 2017-03-06 2019-12-10 Harold O. Hosea Brushless dual rotor electromagnetic induction motor
CN107070031B (zh) * 2017-05-15 2020-07-14 华中科技大学 一种转子、定子及多工作谐波永磁电机
ES2941256T3 (es) 2018-01-12 2023-05-19 Carrier Corp Máquina electromagnética sin núcleo con doble rotor
DE102018110151A1 (de) * 2018-04-26 2019-10-31 Linz Center Of Mechatronics Gmbh Elektrische Maschine mit Elektromotor und Magnetgetriebe
RU2706797C1 (ru) * 2018-06-21 2019-11-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Предприятие Электромеханические Технологии" Магнитный редуктор
KR102062461B1 (ko) * 2018-07-30 2020-02-20 한국교통대학교산학협력단 마그네틱 기어드 동기전동기의 코깅토크 저감을 위한 스큐각 도출 방법
DE102018133718A1 (de) * 2018-12-31 2020-07-02 Henk B.V. Transportvorrichtung zum Transport wenigstens eines Gegenstands und/oder einer Person
CN111525768B (zh) * 2019-02-01 2023-02-28 香港中文大学 人体动能收集装置及其转换方法
US11046404B2 (en) * 2019-07-31 2021-06-29 Abb Schweiz Ag Dual propeller drive system for a ship
WO2021076428A1 (en) * 2019-10-15 2021-04-22 Darrell Schmidt Enterprises, Inc. Magnetic coupler
CN112803691A (zh) 2019-11-13 2021-05-14 通用汽车环球科技运作有限责任公司 带分布式绕组的轴向磁通马达
CN112821702A (zh) 2019-11-15 2021-05-18 通用汽车环球科技运作有限责任公司 用于轴向磁通马达的混合定子芯部件设计
JP2021112945A (ja) * 2020-01-17 2021-08-05 三菱重工業株式会社 電動車両
JP7365250B2 (ja) 2020-01-24 2023-10-19 三菱重工業株式会社 磁気ギアード回転電機、及びステータの製造方法
JP7413042B2 (ja) * 2020-01-24 2024-01-15 三菱重工業株式会社 外径側磁石界磁及び磁気歯車
WO2021189050A1 (en) * 2020-03-20 2021-09-23 Sanders Daniel Lee A universal core electrical machine
CN114552815A (zh) 2020-11-26 2022-05-27 通用汽车环球科技运作有限责任公司 轴向磁通电机定子的直接接触冷却
CN112615517A (zh) * 2020-11-30 2021-04-06 珠海格力电器股份有限公司 磁齿轮组件及具有其的复合电机
US20230387775A1 (en) * 2020-12-02 2023-11-30 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Magnetic-geared motor and magnetic gear
DE202021100986U1 (de) 2021-02-26 2022-05-31 Frank Ranostaj Fahrrad-Unterstützungsantrieb, insbesondere mit einem Elektroantrieb, insbesondere für ein Fahrrad
JP2022155119A (ja) 2021-03-30 2022-10-13 三菱重工業株式会社 磁気ギアード回転機械、発電システム、および磁極片回転子
WO2022265574A2 (en) * 2021-06-14 2022-12-22 Nanyang Technological University Flux-modulated machine
JP2023042363A (ja) 2021-09-14 2023-03-27 三菱重工業株式会社 磁気ギアード回転機械、発電システム、および、駆動システム
WO2023102171A2 (en) * 2021-12-02 2023-06-08 Matthew Moran High-efficiency machine
DE102022203842A1 (de) 2022-04-19 2023-10-19 Zf Friedrichshafen Ag Elektromotorvorrichtung
JP2024047200A (ja) * 2022-09-26 2024-04-05 三菱重工業株式会社 ステータ、および、ステータの製造方法

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2417054C3 (de) 1974-04-08 1983-02-10 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Schaltungsanordnung mit zwei miteinander verknüpften Schaltkreissystemen
FR2517137B1 (fr) 1981-11-25 1985-11-15 Cibie Pierre Machine electrique tournante formant notamment variateur de vitesse ou convertisseur de couple
GB9309689D0 (en) * 1993-05-11 1993-06-23 Flack Roy E Electromagnetic transimssion systems,motors and generators
DE4405701A1 (de) * 1994-02-23 1995-08-24 Philips Patentverwaltung Magnetisches Getriebe mit mehreren magnetisch zusammenwirkenden, relativ zueinander beweglichen Teilen
DE4408719C1 (de) * 1994-03-15 1995-07-06 Volkswagen Ag Generator-Motor-Kombination
JP3427511B2 (ja) * 1994-10-11 2003-07-22 株式会社デンソー 二軸出力型電動機
FR2742939B1 (fr) * 1995-12-21 1998-03-06 Jeumont Ind Machine electrique modulaire de type discoide
US5793136A (en) * 1996-06-05 1998-08-11 Redzic; Sabid Differential motor/generator apparatus
DE19652490A1 (de) * 1996-12-17 1998-06-18 Philips Patentverwaltung Magnetisches Getriebe
US6121705A (en) * 1996-12-31 2000-09-19 Hoong; Fong Chean Alternating pole AC motor/generator with two inner rotating rotors and an external static stator
DE19743380C1 (de) 1997-09-30 1999-03-25 Emf 97 Gmbh Reluktanzmotor
JP3480302B2 (ja) * 1998-03-25 2003-12-15 日産自動車株式会社 回転電機
EP0945963B1 (en) * 1998-03-25 2003-11-05 Nissan Motor Co., Ltd. Motor/generator
JP2000060091A (ja) * 1998-08-06 2000-02-25 Ebara Corp 回転電機
JP3480439B2 (ja) 1999-09-27 2003-12-22 日産自動車株式会社 回転電機の制御装置
JP3580194B2 (ja) * 1999-10-04 2004-10-20 日産自動車株式会社 回転電機の組付け構造
JP3719136B2 (ja) 2000-01-17 2005-11-24 日産自動車株式会社 回転電機および駆動システム
JP4269544B2 (ja) * 2000-09-14 2009-05-27 株式会社デンソー 複数ロータ型同期機
US7259492B2 (en) * 2001-09-27 2007-08-21 Tai-Her Yang Rotor axial activation modulation of electric machinery due to reverse torque
AUPS083702A0 (en) * 2002-03-04 2002-03-21 Darday, Stephen Magnetic torque converter
JP2003281858A (ja) * 2002-03-22 2003-10-03 Alpine Electronics Inc ディスク再生装置
JP3716809B2 (ja) * 2002-04-01 2005-11-16 日産自動車株式会社 回転電機
JP3671929B2 (ja) * 2002-04-01 2005-07-13 日産自動車株式会社 回転電機
GB0208565D0 (en) 2002-04-13 2002-05-22 Rolls Royce Plc A compact electrical machine
JP4225001B2 (ja) * 2002-08-09 2009-02-18 株式会社エクォス・リサーチ 電動機
CN1284211C (zh) 2002-12-03 2006-11-08 旺宏电子股份有限公司 利用研磨垫整理装置整理研磨垫的方法
JP4363064B2 (ja) * 2003-03-07 2009-11-11 株式会社安川電機 真空内駆動装置およびこれを用いた基板搬送装置
JP4029817B2 (ja) 2003-10-10 2008-01-09 日産自動車株式会社 回転電機の磁気回路構造
EP1860754A1 (en) * 2006-05-24 2007-11-28 HONDA MOTOR CO., Ltd. Electric motor

Also Published As

Publication number Publication date
CA2650397C (en) 2020-04-07
NO337848B1 (no) 2016-06-27
US7982351B2 (en) 2011-07-19
ES2595327T3 (es) 2016-12-29
JP2009535012A (ja) 2009-09-24
JP5204094B2 (ja) 2013-06-05
CA2650397A1 (en) 2007-11-08
EP2011215A1 (en) 2009-01-07
CN103001425A (zh) 2013-03-27
CN101485068B (zh) 2012-07-04
NO20084594L (no) 2009-01-22
GB0607994D0 (en) 2006-05-31
JP2013141400A (ja) 2013-07-18
DK2011215T3 (da) 2017-01-02
JP5643857B2 (ja) 2014-12-17
WO2007125284A1 (en) 2007-11-08
CN103001425B (zh) 2015-08-26
GB2437568A (en) 2007-10-31
US8466592B2 (en) 2013-06-18
EP3145065A1 (en) 2017-03-22
US20120146442A1 (en) 2012-06-14
GB2437568B (en) 2009-02-11
CN101485068A (zh) 2009-07-15
EP2011215B1 (en) 2016-08-31
US20100283345A1 (en) 2010-11-11
NO340196B1 (no) 2017-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20160079L (no) Elektrisk maskin, samt tilhørende fremgangsmåter
US7960887B2 (en) Permanent-magnet switched-flux machine
EP1353436B1 (en) A compact electrical machine
US9496768B2 (en) Electrical machines
US20110042965A1 (en) Wind turbine power train
US8188633B2 (en) Integrated composite electromechanical machines
US20110115326A1 (en) Electrical machines
US20040251757A1 (en) High efficiency torque converter
JP2014053980A (ja) 回転電機及び風力発電システム
JP2017163796A (ja) 回転電機
WO2016072834A2 (en) Energy convertor
CN117097101A (zh) 一种电动与发电一体化轴向磁通永磁电机
Trzynadlowski et al. Permanent-magnet switched-flux machine
Neves Design Approach of a Pseudo Direct Drive for Wind Power Applications
WO2011146053A2 (en) Integrated composite electromechanical machines

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees