RU134370U1 - Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором - Google Patents

Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором Download PDF

Info

Publication number
RU134370U1
RU134370U1 RU2013119405/07U RU2013119405U RU134370U1 RU 134370 U1 RU134370 U1 RU 134370U1 RU 2013119405/07 U RU2013119405/07 U RU 2013119405/07U RU 2013119405 U RU2013119405 U RU 2013119405U RU 134370 U1 RU134370 U1 RU 134370U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
plates
composite
electric machine
permanent magnets
Prior art date
Application number
RU2013119405/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Кузьмич Ковалев
Константин Львович Ковалев
Владимир Николаевич Полтавец
Петр Сергеевич Васич
Дмитрий Сергеевич Дежин
Людмила Александровна Егошкина
Роман Ильдусович Ильясов
Ирина Петровна Колчанова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
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 "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
Priority to RU2013119405/07U priority Critical patent/RU134370U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134370U1 publication Critical patent/RU134370U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Landscapes

  • Superconductive Dynamoelectric Machines (AREA)

Abstract

Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором, содержащая статор с шихтованным сердечником, размещенную в его пазах многофазную многополюсную обмотку, цилиндрический ротор, состоящий из чередующихся слоев ферромагнитных элементов и немагнитных промежутков, заполненных диамагнитным высокотемпературным сверхпроводниковым материалом, отличающаяся тем, что слой ферромагнитных элементов ротора выполнен в виде композита из пластин магнитомягких материалов и пластин постоянных магнитов на основе редкоземельных материалов.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к электроэнергетике, в частности к синхронным электрическим машинам с постоянными магнитами (ПМ) и высокотемпературными сверхпроводниковыми (ВТСП) элементами, и предназначена для работы в качестве электропривода в бортовых электроэнергетических системах атмосферных летательных аппаратов и космических энергоустановок, а также в высокодинамичных электроприводах специального назначения.
Известны синхронные ВТСП электрические машины с постоянными магнитами с различным конструктивным выполнением роторов (см. книгу Электрические машины и устройства на основе массивных высокотемпературных сверхпроводников / Под редакцией Л.К.Ковалева, К.Л.Ковалева, С.М.-А.Конеева. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2010. 396 с, стр.226; Патент РФ 71190 от 27.02.2008 г. Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с композитным ротором. Ковалев Л.К., Полтавец В.Н. и др. Опубл. в БИ №2, 2008). Общий недостаток известных устройств - относительно невысокие значения мощности, механического момента, КПД и коэффициента мощности (cosφ). Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой полезной модели является конструкция ВТСП синхронной электрической машины с постоянными магнитами, приведенная в Патенте РФ №71190 от 27.02.2008 г. Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с композитным ротором. Ковалев Л.К., Полтавец В.Н. и др. Опубл. в БИ №2, 2008, содержащая статор с шихтованным сердечником, в пазах которого размещена многофазная многополюсная обмотка и цилиндрический ротор, состоящий из чередующихся слоев ферромагнитных элементов и немагнитных промежутков, заполненных диамагнитным высокотемпературным сверхпроводниковым материалом. При этом ферромагнитные элементы ротора выполнены в виде последовательного набора магнитомягких вставок и блоков постоянных магнитов из редкоземельных материалов (РЗМ).
Задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, заключается в повышении энергетических и массогабаритных показателей электродвигателя. Техническим результатом использования данной полезной модели является повышение удельных мощности и механического момента, а также повышение коэффициента мощности и КПД электродвигателя.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в сверхпроводниковой электрической машине с композитным слоистым ротором, содержащей магнитопроводящий статор, выполненный шихтованным, и имеющий пазы, распределенные по его внутренней поверхности, размещенную в этих пазах многофазную многополюсную обмотку и установленный на валу машины цилиндрический ротор, состоящий из чередующихся слоев ферромагнитных элементов и немагнитных промежутков, заполненных диамагнитными массивными ВТСП элементами, при этом слой ферромагнитных элементов ротора выполнен в виде композита из пластин магнитомягкого материала и пластин постоянных магнитов на основе РЗМ.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в отличие от прототипа, представляющего собой синхронную машину с ротором, выполненным в виде чередующихся слоев двух различных по магнитным свойствам материалов (сталь и ВТСП), причем ферромагнитный слой выполнен в виде последовательного набора магнитомягких вставок и блоков постоянных магнитов из РЗМ, в конструкции данной машины использование в ферромагнитном слое композита из сплошных пластин из магнитомягкого материала и пластин постоянных магнитов на основе РЗМ, намагниченных в направлении перпендикулярном плоскости пластин, позволяет существенно улучшить ее мощностные характеристики. Это следует из известной угловой зависимости электромагнитной мощности явнополюсной синхронной машины с возбуждением от постоянных магнитов (см. кн. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. Т.1 и 2. - М: Издательский дом МЭИ, 2006, Т.2, стр.144):
Figure 00000002
Здесь xd и xq - полные индуктивные сопротивления по продольной и поперечной осям ротора; ε=E/U - степень перевозбуждения электрической машины; mф - число фаз; θ - угол между направлениями векторов ЭДС Е, создаваемой магнитным потоком ПМ ротора, и напряжением питания U на якорной обмотке статора. Так как сборка ротора осуществляется при комнатной температуре, то величина E, определяется без учета диамагнитных свойств ВТСП керамики.
Составляющая P1 определяется возбуждением машины от ПМ на роторе и индуктивным сопротивлением xd вдоль оси d. Величина P2 связана с взаимодействием явнополюсного ротора с токами якоря и существенно зависит от анизотропии магнитных свойств ротора (от соотношения индуктивных сопротивлений вдоль осей d и q - xd и xq).
В предлагаемой конструкции намагничивание постоянных магнитов на основе РЗМ осуществляется в направлении перпендикулярном плоскости пластин постоянных магнитов. Наличие диамагнитных ВТСП пластин в композитном слоистом роторе обеспечивает при криогенных температурах T<Tк низкую магнитную проводимость по оси d, совпадающей с ориентацией магнитов, и высокую - по оси q, перпендикулярной оси намагничивания постоянных магнитов. Синхронное индуктивное сопротивление xd уменьшается, а xq - увеличивается. При этом магнитная анизотропия ротора, определяемая соотношением xd и xq, увеличивается по сравнению с прототипом, что ведет к увеличению реактивной составляющей мощности двигателя P2. при величине угла нагрузки θ>π/2 (как показали расчеты для предлагаемой конструктивной схемы двигателя критическая величина угла нагрузки θ составляет примерно 120 градусов (см. фиг.2)), что соответствует расчетам максимума мощности P из условия ∂P/∂θ=0.
Поперечный разрез сверхпроводниковой электрической машины с композитным слоистым ротором из чередующихся слоев ПМ из РЗМ, магнитомягких материалов и ВТСП элементов показан на фиг.1. Конструктивная схема рассматриваемой машины содержит сердечник статора 1, выполненный шихтованным и имеющий пазы, распределенные по его внутренней поверхности, в которых размещена многофазная многополюсная обмотка 2, установленный на валу машины цилиндрический ротор 3, представляющий собой композит из чередующихся слоев постоянных магнитов из РЗМ 4, немагнитных промежутков 5, заполненных диамагнитным высокотемпературным сверхпроводниковым материалом, например YBCO керамикой, работающей в криогенной среде при температуре жидкого азота (77,8K), и магнитомягких материалов 6, например полиаморфные и новые электротехнические стали с относительной магнитной проницаемостью µ порядка 103-104.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
При электромагнитном взаимодействии полюсов вращающегося магнитного поля статора и возбужденных полюсов ротора возникает момент, который будет вращать ротор с синхронной частотой. Возникающий вращающий момент складывается из двух составляющих. Одна составляющая определяется (как в прототипе) э.д.с., наведенной в обмотке статора магнитным потоком ПМ из редкоземельных материалов вращающегося ротора. Другая - существенной анизотропией магнитных свойств ротора по продольной d и поперечной q осям машины. В рассматриваемой конструкции магнитная анизотропия ротора по сравнению с прототипом существенно увеличивается. Вследствие этого суммарный момент в предлагаемой полезной модели будет выше, чем в прототипе
Проведены расчеты параметров и на основе данной полезной модели разработаны конструкции экспериментальных образцов сверхпроводниковых двигателей с ПМ и ВТСП элементами с числом пар полюсов p=1 мощностью 47 кВт и p=2 мощностью ~450 кВт для специальных высокодинамичных приводов.
На фиг.2 приведена зависимость выходной мощности двигателя P от угла нагрузки θ при различных значениях относительной магнитной проницаемости ВТСП элемента 0,1<µ<1. Из графика видно, что наличие ВТСП пластин с высокими диамагнитными свойствами (µ~0,1) приводит к увеличению мощности двигателя примерно в 2 раза по сравнению с конструктивным вариантом без ВТСП пластин (µ~1).
Результаты проектных расчетов позволяют заключить, что предложенная конструктивная схема ВТСП двигателя с композитным слоистым ротором обладает более высокими энергетическими параметрами по сравнению с известными конструкциями синхронных ВТСП двигателей с ПМ при одинаковых режимах их охлаждения в среде жидкого азота (77K).
По мнению авторов, предлагаемая модель может быть использована в промышленных электроприводах, а совокупность ее существенных признаков необходима и достаточна для достижения заявленного технического результата.
Литература
1. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. Т.1 и 2. - М: Издательский дом МЭИ, 2006,
2. Электрические машины и устройства на основе массивных высокотемпературных сверхпроводников / Под редакцией Л.К.Ковалева, К.Л.Ковалева, С.М.-А.Конеева. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2010. 396 с.
3. Патент РФ 71190 от 27.02.2008 г. Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с композитным ротором. Ковалев Л.К., Полтавец В.Н. и др. Опубл. в БИ №2, 2008)

Claims (1)

  1. Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором, содержащая статор с шихтованным сердечником, размещенную в его пазах многофазную многополюсную обмотку, цилиндрический ротор, состоящий из чередующихся слоев ферромагнитных элементов и немагнитных промежутков, заполненных диамагнитным высокотемпературным сверхпроводниковым материалом, отличающаяся тем, что слой ферромагнитных элементов ротора выполнен в виде композита из пластин магнитомягких материалов и пластин постоянных магнитов на основе редкоземельных материалов.
    Figure 00000001
RU2013119405/07U 2013-04-26 2013-04-26 Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором RU134370U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119405/07U RU134370U1 (ru) 2013-04-26 2013-04-26 Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119405/07U RU134370U1 (ru) 2013-04-26 2013-04-26 Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134370U1 true RU134370U1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49517208

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013119405/07U RU134370U1 (ru) 2013-04-26 2013-04-26 Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134370U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603200C1 (ru) * 2015-09-22 2016-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Синхронный элекродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603200C1 (ru) * 2015-09-22 2016-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Синхронный элекродвигатель с анизотропной магнитной проводимостью ротора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU123264U1 (ru) Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с постоянными магнитами
CN103051138B (zh) 一种多齿磁通切换型永磁记忆电机
CN103490573B (zh) 一种轴向磁场磁通切换型表贴式永磁记忆电机
KR101098459B1 (ko) 초전도 코일 장치 및 유도자형 동기기(同期機)
RU2692760C2 (ru) Сверхпроводящий электродвигатель и генератор
Kovalev et al. Hysteresis and reluctance electric machines with bulk HTS rotor elements
Ma et al. Rotating permanent magnets based flux pump for HTS no-insulation coil
CN103199661B (zh) 一种磁通切换型内置式永磁记忆电机
US20070242406A1 (en) Electricity generating apparatus utilizing a single magnetic flux path
RU2664716C1 (ru) Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с обмотками якоря и возбуждения в неподвижном криостате
US10020716B2 (en) Transverse flux induction motor with passive braking system
US20070052304A1 (en) Multi-pattern high temperature superconducting motor using flux trapping and concentration
Dezhin et al. HTS inductor electric machine with combined excitation
Hull et al. Magnetomechanics of internal-dipole, Halbach-array motor/generators
WO2018175393A1 (en) High-magnetic-flux discrete stator electrical machine
RU132642U1 (ru) Синхронный втсп электродвигатель с постоянными магнитами
RU2546970C1 (ru) Униполярный генератор постоянного тока
RU2648677C1 (ru) Электрическая машина с постоянными магнитами и обмотками из высокотемпературного сверхпроводникового материала
RU134370U1 (ru) Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором
RU126535U1 (ru) Многополюсная синхронная втсп электрическая машина
RU116714U1 (ru) Магнитоэлектрическая дисковая машина
RU2393615C1 (ru) Однофазный бесконтактный магнитоэлектрический генератор
RU71190U1 (ru) Сверхпроводниковая синхронная электрическая машина с композитным ротором
CN207706028U (zh) 一种永磁式超导磁体无线充能电源
RU2129329C1 (ru) Синхронная реактивная машина