RU116714U1 - Магнитоэлектрическая дисковая машина - Google Patents

Магнитоэлектрическая дисковая машина Download PDF

Info

Publication number
RU116714U1
RU116714U1 RU2011153158/07U RU2011153158U RU116714U1 RU 116714 U1 RU116714 U1 RU 116714U1 RU 2011153158/07 U RU2011153158/07 U RU 2011153158/07U RU 2011153158 U RU2011153158 U RU 2011153158U RU 116714 U1 RU116714 U1 RU 116714U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
disk
disks
stator
circumference
Prior art date
Application number
RU2011153158/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Татевосян
Андрей Александрович Татевосян
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2011153158/07U priority Critical patent/RU116714U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU116714U1 publication Critical patent/RU116714U1/ru

Links

Abstract

Магнитоэлектрическая дисковая машина, имеющая в своем составе неподвижный статор и подвижный ротор, выполненные из немагнитного материала в форме дисков, размещенных на валу, подвижный ротор содержит рабочие элементы, расположенные в отверстиях и равномерно распределенные по окружности, равноудаленных от оси и равноудаленных друг от друга, отличающаяся тем, что корпус неподвижного статора выполнен как минимум из 4 дисков, на которых по внутреннему диаметру d установлены n «П»-образных шихтованных магнитопроводов с обмотками, соединенными параллельно между собой, и равномерно распределенных по окружности диска статора, ротор выполнен как минимум из 2 дисков, один из которых смещен относительно другого на угол 45°, рабочие элементы каждого роторного диска выполнены в форме прямоугольных прорезей m размерами I и I1, причем количество прорезей m равно количеству полюсов n «П»-образных шихтованных магнитопроводов (m=n).

Description

Полезная модель относится к энергомашиностроению, а именно к двигателям и генераторам содержащим в конструкции постоянные магниты, а именно к магнитоэлектрическим генераторам электроэнергии с наличием в них постоянных магнитов.
Известна дисковая электрическая машина [Пластин Л.М. Синхронные машины автономных источников питания. - М.: Энергия, 1980, стр.76-78], представляющая собой торцевой двухпакетный генератор, имеющая в своем составе корпус статора, состоящий из двух дисков, соприкасающихся по боковой поверхности. В корпусе статора заключена трехфазная обмотка и закрепленный на опорах (подшипниках) вал с ротором в форме диска. На роторе установлены рабочие элементы из магнитовосприимчивого материала (постоянные магниты). Машина снабжена традиционной системой охлаждения.
Наиболее близким устройством того же назначения по совокупности признаков является электрическая дисковая машина по а.с. RU 2256997.
Электрическая дисковая машина имеющая в своем составе корпус статора, состоящий из двух дисков соединенных с корпусом статора в котором заключена трехфазная обмотка, и закрепленный на опорах вал с ротором в форме диска на котором расположены рабочие элементы, изготовленные из магнитовосприимчивого материала и имеют форму дисков равномерно распределенных по окружности в теле диска ротора число рабочих элементов равно числу полюсов машины, обмотка выполнена в форме катушек, при этом каждая фаза имеет четное число катушек, и катушки одной фазы размещены поровну по обе стороны от диска ротора и корпуса статора машины снабжена криогенной системой охлаждения обеспечивающей получение рабочей температуры появления сверхпроводящих свойств и намагничивание материала.
Известные конструкции обладают значительными существенными недостатками, заключающимися в том, что рабочие элементы машины намагничиваются (намагничивание от 1,0 Тл при температуре 77 К), обладают сложной конструкцией и дорогостоящи в изготовлении. Кроме того электрические дисковые машины имеют сложный процесс захолаживания жидким азотом с последующим намагничиванием элементов ротора. Вращение ротора в жидком азоте создает дополнительную нагрузку на вал ротора, а охлаждение вала до рабочей температуры уменьшает его механическую прочность, что снижает его надежность при резком изменении оборотов вала генератора. Генераторные катушки выполнены без сердечников, что значительно уменьшает наводимую электродвижущую силу (э.д.с.).
В основу заявленной полезной модели поставлена комплексная задача - упрощение конструкции, способной обеспечить максимальное значение коэффициента мощности магнитоэлектрической дисковой машины.
Данный технический результат достигается тем, что предложена магнитоэлектрическая дисковая машина, имеющая в своем составе статор и ротор, размещенные на валу. Корпус неподвижного статора состоит как минимум из 4 дисков, выполненных из прочного изоляционного немагнитного материала, на которых по внутреннему диаметру d установлены n - «П»-образных шихтованных магнитопроводов с обмотками, соединенными параллельно между собой и равномерно распределенных по окружности диска статора. Ротор, аналогично статору, выполнен из немагнитного материала, как минимум из 2 дисков, один из которых смещен относительно другого на угол 45°. На роторном диске выполнены отверстия в форме прорезей размерами I и I1 в которых размещены рабочие органы (магниты), расположенные по окружности ротора на диаметре d, равноудалены от оси вала и друг от друга. Количество и размер прорезей I, I1 зависит от количества и размера магнитов, используемых в каждом конкретном случае. Магниты выполнены из магнитных сплавов, например, редкоземельных элементов на основе сплавов Nd, Fe, В, Cm, Co.
На Фиг.1 изображены «П»-образные шихтованные магнитопроводы с обмотками статора.
На Фиг.2 Общий вид магнитоэлектрической дисковой машины
Магнитоэлектрическая дисковая машина состоит из статора 1 и ротора 2, выполненных в виде дисков и размещенных на валу 3. Статор 1 состоит как минимум из 4 дисков, а ротор 2 как минимум из 2 дисков и выполнен из немагнитного материала. На статоре жестко по диаметру d установлены n - «П»-образных шихтованных магнитопровода 6 с обмотками, соединенными параллельно между собой и равномерно распределенных по окружности диска статора. «П»-образные шихтованные магнитопроводы 6 с обмотками n1 7 статора 1 размещены по радиусу d, выполнены из медной шины отечественного или импортного производства (например ГОСТ 434-78), охватывающей П-образные шихтованные магнитопроводы 6. На каждом из роторных дисков 2 выполнены отверстия m 4 в форме прямоугольных прорезей I, I1 в которых размещены рабочие органы (магниты) расположенные по окружности ротора на диаметре d, равноудаленные друг от друга и от оси вала, причем количество прорезей m равно количеству n полюсов «П»-образных шихтованных магнитопроводов статора (m=n), а размер прорезей I, I1 зависит от размера рабочих органов (магнитов) 5. Геометрические размеры полюса - магнитопроводов 6 и полюсов постоянных магнитов 5 совпадают.
Магнитоэлектрическая дисковая машина работает следующим образом.
При вращении вала 3 вращаются роторные диски 2 с установленными в прорезях m 4 с рабочими органами (постоянными магнитами) 5. Один роторный диск смещен относительно другого на угол 45°, что приводит к уменьшению тягового момента сопротивления при прохождении постоянного магнита 5 под полюсом магнитопровода 6. При вращении роторного диска 2 в зоне полюсов «П»-образных магнитопроводов статора электромагнитное поле имеет резкопеременный характер, что приводит к появлению импульсов переменного тока в каждой обмотке n1 7. Шихтованные «П»-образные магнитопроводы позволяют существенно уменьшить потери на вихревые токи на торцах магнитопроводов, тем самым повышая КПД магнитоэлектрической дисковой машины в целом.
Благодаря применению постоянных магнитов изготовленных из редкоземельных элементов предложенная конструкция позволяет достичь высоких энергетических показателей при генерации электрической энергии. Максимальная мощность определяется энергией применяемых постоянных магнитов, от параметров которых зависят все остальные. Применение устройства регулирования магнитного потока выполненного в виде вращающегося диска с магнитами, образуя «магнитный экран» / «Оболочка из ферромагнитного материала, препятствующая выходу магнитных силовых линий наружу, или, наоборот, проникновению внешнего магнитного поля внутрь экрана. Действие М.Э. основано на том, что он образует магнитную цепь с малым магнитным сопротивлением (вследствие большой магнитной проницаемости материала экрана), через которую замыкаются почти все магнитные силовые линии, подходящие к экрану снаружи или изнутри». Словарь Бензаря /, что позволяет существенно уменьшить осевые нагрузки. Малая масса магнитоэлектрической дисковой машины позволяет быстро вывести ее на номинальную мощность. Конструкция подвижного ротора состоящего как минимум из двух дисков смещенных на угол 45°, позволяет существенно уменьшить тормозной момент, возникающий при возникновении радиальной силы, появляющейся при нахождении магнита под полюсом магнитопровода, так как в этот момент магниты дисков ротора смещены относительно друг друга на угол 45°.

Claims (1)

  1. Магнитоэлектрическая дисковая машина, имеющая в своем составе неподвижный статор и подвижный ротор, выполненные из немагнитного материала в форме дисков, размещенных на валу, подвижный ротор содержит рабочие элементы, расположенные в отверстиях и равномерно распределенные по окружности, равноудаленных от оси и равноудаленных друг от друга, отличающаяся тем, что корпус неподвижного статора выполнен как минимум из 4 дисков, на которых по внутреннему диаметру d установлены n «П»-образных шихтованных магнитопроводов с обмотками, соединенными параллельно между собой, и равномерно распределенных по окружности диска статора, ротор выполнен как минимум из 2 дисков, один из которых смещен относительно другого на угол 45°, рабочие элементы каждого роторного диска выполнены в форме прямоугольных прорезей m размерами I и I1, причем количество прорезей m равно количеству полюсов n «П»-образных шихтованных магнитопроводов (m=n).
    Figure 00000001
RU2011153158/07U 2011-12-26 2011-12-26 Магнитоэлектрическая дисковая машина RU116714U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153158/07U RU116714U1 (ru) 2011-12-26 2011-12-26 Магнитоэлектрическая дисковая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153158/07U RU116714U1 (ru) 2011-12-26 2011-12-26 Магнитоэлектрическая дисковая машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU116714U1 true RU116714U1 (ru) 2012-05-27

Family

ID=46232247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011153158/07U RU116714U1 (ru) 2011-12-26 2011-12-26 Магнитоэлектрическая дисковая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU116714U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516270C1 (ru) * 2012-09-06 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина
RU2543054C1 (ru) * 2013-09-19 2015-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516270C1 (ru) * 2012-09-06 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина
RU2543054C1 (ru) * 2013-09-19 2015-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Магнитоэлектрическая машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103490573B (zh) 一种轴向磁场磁通切换型表贴式永磁记忆电机
CN105245073B (zh) 定子永磁型双凸极盘式电机
CN103199661B (zh) 一种磁通切换型内置式永磁记忆电机
RU123264U1 (ru) Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с постоянными магнитами
RU2664716C1 (ru) Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с обмотками якоря и возбуждения в неподвижном криостате
Trapanese et al. Design and performance of a high temperature superconducting axial flux generator
CN108141121B (zh) 电动机
WO2020191815A1 (zh) 一种串联磁路型双层混合永磁记忆电机
CN108964396A (zh) 定子分区式交替极混合励磁电机
Merdzan et al. Comparative analysis of rotor losses in high-speed permanent magnet machines with different winding configurations considering the influence of the inverter PWM
US10020716B2 (en) Transverse flux induction motor with passive braking system
Hull et al. Magnetomechanics of internal-dipole, Halbach-array motor/generators
Morimura et al. Single Halbach field magnet desined from dual Halbach field magnet for rotating machines
CN109038991A (zh) 一种36/4结构高速永磁电机
RU116714U1 (ru) Магнитоэлектрическая дисковая машина
CN101282050B (zh) 一种蒸发冷却电机无槽定子
Li et al. Elimination of unipolar leakage flux in consequent-pole PM machines by employing novel pole sequence
RU2534046C1 (ru) Электрогенератор
Neethu et al. High performance axial flux permanent magnet synchronous motor for high speed applications
US20160322881A1 (en) Integrated motor generator flywheel with rotating permanent magnet
RU2648677C1 (ru) Электрическая машина с постоянными магнитами и обмотками из высокотемпературного сверхпроводникового материала
CN102299599B (zh) 一种定子永磁体高速电机
CN106100272A (zh) 一种少稀土齿轭互补的双凸极磁通可控电机
RU132642U1 (ru) Синхронный втсп электродвигатель с постоянными магнитами
CN100502205C (zh) 一种电磁永磁电机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161227