RU135861U1 - Линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками (варианты) - Google Patents

Линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU135861U1
RU135861U1 RU2013131215/07U RU2013131215U RU135861U1 RU 135861 U1 RU135861 U1 RU 135861U1 RU 2013131215/07 U RU2013131215/07 U RU 2013131215/07U RU 2013131215 U RU2013131215 U RU 2013131215U RU 135861 U1 RU135861 U1 RU 135861U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
housing
linear
stator
axial magnetization
Prior art date
Application number
RU2013131215/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Original Assignee
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
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 Вячеслав Евгеньевич Вавилов filed Critical Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Priority to RU2013131215/07U priority Critical patent/RU135861U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135861U1 publication Critical patent/RU135861U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

1. Линейный магнитоэлектрический генератор, содержащий корпус, статор, обмотки статора, ротор с установленными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами, подшипниковые щиты, линейные механические подшипники, отличающийся тем, что торцевые магниты ротора выполнены с осевой намагниченностью, при этом в подшипниковых щитах располагаются одноименными полюсами относительно торцевых магнитов ротора с осевой намагниченностью кольцевые постоянные магниты корпуса с осевой намагниченностью с резиновыми прокладками.2. Линейный магнитоэлектрическом генератор, содержащий корпус, статор, обмотки статора, ротор с установленными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами, подшипниковые щиты, линейные механические подшипники, отличающийся тем, что торцевые магниты ротора выполнены с осевой намагниченностью, при этом в подшипниковых щитах располагаются кольцевые обмотки корпуса, электрически соединенные с импульсным источником питания, датчики положения ротора, электрически соединенные с системой управления.

Description

Полезная модель относится к энергомашиностроению и может быть использовано в линейных генераторах
Известен линейный генератор [патент РФ №2453970 C2, H02K 35/02, 20.03.2012], который имеет конструкцию гидродинамического цилиндра для возвратно-поступательного движения поршня в цилиндре в осевом направлении посредством поочередного приложения давления текучей среды к поршню в левой гидродинамической камере в контакте с левой концевой стенкой цилиндра и давления текучей среды в правой гидродинамической камере в контакте с правой концевой стенкой цилиндра. Постоянный магнит сформирован между левой нажимной поверхностью в контакте с левой гидродинамической камерой поршня и правой нажимной поверхностью в контакте с правой гидродинамической камерой поршня. Электроиндукционная катушка установлена над левой и правой гидродинамическими камерами, сформирована на цилиндрической стенке между левой и правой концевыми стенками цилиндра так, что выработка электроэнергии в электроиндукционной катушке обеспечивается посредством возвратно-поступательного движения в аксиальном направлении поршня, имеющего постоянный магнит.
Недостатком данной конструкции является сложность ее технической реализации, а также наличие мертвых точек при движении поршня.
Известно устройство линейного электрического генератора [патент РФ №95196 U1, H02K 35/02, 10.06.2010], содержащее корпус, каркас из немагнитного материала с расположенными на нем в ряд кольцевыми индуктивными катушками, разделенными щечками, металлический цилиндрический экран, генерирующий магнитный сердечник с осью из немагнитного материала, установленный с возможностью челночного перемещения внутри каркаса с кольцевыми индуктивными катушками между ограничительными элементами, при этом металлический цилиндрический экран выполнен из магнитомягкого железа, а генерирующий магнитный сердечник содержит как минимум два кольцевых постоянных магнита с осевой намагниченностью, зафиксированных на оси из немагнитного материала с расположенными навстречу друг другу одноименными полюсами с зазором, в котором размещен плоский кольцевой постоянный магнит с радиальной намагниченностью, на внешней образующей которого полюс, одноименный с полюсами кольцевых постоянных магнитов с осевой намагниченностью, между которыми с зазорами размещен плоский кольцевой постоянный магнит с радиальной намагниченностью, причем величина зазоров между кольцевыми постоянными магнитами с осевой намагниченностью и плоским кольцевым постоянным магнитом с радиальной намагниченностью устанавливается распорными втулками из немагнитного материала, а число кольцевых индуктивных катушек равно числу плоских кольцевых постоянных магнитов с радиальной намагниченностью.
Недостатком данной конструкции является сложность ее технической реализации, а также наличие мертвых точек при движении поршня.
Наиболее близким к заявляемому является конструкция линейного бензогенератора [электронный ресурс, режим доступа: http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=196, дата обращения 02.06.2013] содержащий корпус, статор, обмотки статора, ротор с установленными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами, подшипниковые щиты, линейные механические подшипники и пружины.
Недостатком данной конструкции является ее низкая надежность ввиду механического контакта между пружинами и ротором, а также возможность наличия мертвых точек при движении ротора.
Задача полезной модели - расширение функциональных возможностей благодаря удалению мертвых точек в движении ротора генератора, а также повышение ресурса и надежности линейного генератора.
Техническим результатом является повышение коэффициента полезного действия линейного генератора и установок на его основе.
Поставленная задача решается, и указанный технический результат по первому варианту достигается тем, что в линейном магнитоэлектрическом генераторе содержащем корпус, статор, обмотки статора, ротор с установленными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами, подшипниковые щиты, линейные механические подшипники, согласно полезной модели, торцевые магниты ротора выполнены с осевой намагниченностью, при этом в подшипниковых щитах располагаются одноименными полюсами, относительно торцевых магнитов ротора с осевой намагниченностью, кольцевые постоянные магниты корпуса с осевой намагниченностью с резиновыми прокладками.
Поставленная задача решается, и указанный технический результат по второму варианту достигается тем, что в линейном магнитоэлектрическом генераторе содержащем корпус, статор, обмотки статора, ротор с установленными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами, подшипниковые щиты, линейные механические подшипники, согласно полезной модели, торцевые магниты ротора выполнены с осевой намагниченностью, при этом в подшипниковых щитах располагаются кольцевые обмотки корпуса, электрически соединенные с импульсным источником питания, датчики положения ротора, электрически соединенные с системой управления.
Существо полезной модели поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками по первому варианту. На фиг. 2 изображен линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками по второму варианту.
Предложенное устройство по первому варианту содержит (фиг. 1) корпус 1, с установленным в нем статором 2 и обмотками 3, ротор 4, с расположенными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами 5, торцевые магниты ротора с осевой намагниченностью 6, установленные соответственно в торцевых поверхностях ротора 4, подшипниковые щиты 7, с расположенными в них одноименными полюсами относительно торцевых магнитов ротора с осевой намагниченностью 6, кольцевые постоянные магниты корпуса 8, резиновые прокладки 9 расположенные на поверхности кольцевых постоянных магнитов корпуса 8, линейный механический подшипник 10.
Предложенное устройство по второму варианту содержит (фиг. 2) корпус 1, с установленным в нем статором 2 и обмотками 3, ротор 4, с расположенными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами 5, торцевые магниты ротора с осевой намагниченностью 6, установленные соответственно в торцевых поверхностях ротора 4, подшипниковые щиты 7, с расположенными в них кольцевыми обмотками корпуса 8, электрически соединенные с импульсным источником питания 9, датчики положения ротора 10, электрически соединенные с системой управления 11, резиновые прокладки 12 расположенные на поверхности обмоток корпуса 8, линейный механический подшипник 13.
Предложенное устройство по первому варианту работает следующим образом: ротор 4, с расположенными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами 5, совершает линейное возвратно-поступательное движение, при этом в обмотках статора 3 наводится ЭДС. При подходе ротора 4 торцевой поверхностью к краю статора 2 (месту возникновения мертвых точек движения), торцевые магниты ротора с осевой намагниченностью 6 отталкиваются от установленных в подшипниковых щитах 7 кольцевых постоянных магнитов корпуса 8, тем самым создается энергия для прохождения мертвых точек движения ротора 4. Установленные резиновые прокладки 9 предохраняют кольцевые постоянные магниты корпуса 8 от соударения с торцевыми магнитами ротора с осевой намагниченностью 6.
Предложенное устройство по второму варианту работает следующим образом: ротор 4, с расположенными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами 5, совершает линейное возвратно-поступательное движение, при этом в обмотках статора 3 наводится ЭДС. При подходе ротора 4 торцевой поверхностью к краю статора 2 (месту возникновения мертвых точек движения), датчиками положения 10 подают сигнал в систему управления 11, которая через импульсный источник питания 9, подает напряжение на кольцевые обмотками корпуса 8, в которых создается магнитного поле и под его действием происходит отталкивание ротора 4 от кольцевых обмоток корпуса 8, тем самым создается энергия для прохождения мертвых точек движения ротора 4. Установленные резиновые прокладки 12 предохраняют кольцевые обмотки корпуса 8 от соударения с торцевыми магнитами ротора с осевой намагниченностью 6.
Таким образом, происходит удаление мертвых точек в движении ротора генератора, а также повышение ресурса и надежности линейного генератора.
Итак заявляемая полезная модель позволяет повышение коэффициента полезного действия линейного генератора и установок на его основе.

Claims (2)

1. Линейный магнитоэлектрический генератор, содержащий корпус, статор, обмотки статора, ротор с установленными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами, подшипниковые щиты, линейные механические подшипники, отличающийся тем, что торцевые магниты ротора выполнены с осевой намагниченностью, при этом в подшипниковых щитах располагаются одноименными полюсами относительно торцевых магнитов ротора с осевой намагниченностью кольцевые постоянные магниты корпуса с осевой намагниченностью с резиновыми прокладками.
2. Линейный магнитоэлектрическом генератор, содержащий корпус, статор, обмотки статора, ротор с установленными на нем радиально намагниченными постоянными магнитами, подшипниковые щиты, линейные механические подшипники, отличающийся тем, что торцевые магниты ротора выполнены с осевой намагниченностью, при этом в подшипниковых щитах располагаются кольцевые обмотки корпуса, электрически соединенные с импульсным источником питания, датчики положения ротора, электрически соединенные с системой управления.
Figure 00000001
RU2013131215/07U 2013-07-08 2013-07-08 Линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками (варианты) RU135861U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131215/07U RU135861U1 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131215/07U RU135861U1 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135861U1 true RU135861U1 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49785652

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131215/07U RU135861U1 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135861U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654079C2 (ru) * 2015-11-13 2018-05-16 Куми Вячеслав Владимирович Линейный электрический генератор
RU2654080C2 (ru) * 2015-11-13 2018-05-16 Куми Вячеслав Владимирович Линейный электрический генератор
RU2771661C1 (ru) * 2021-09-14 2022-05-11 Валерий Павлович Савостьянов Линейный электрогенератор поперечной схемы

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654079C2 (ru) * 2015-11-13 2018-05-16 Куми Вячеслав Владимирович Линейный электрический генератор
RU2654080C2 (ru) * 2015-11-13 2018-05-16 Куми Вячеслав Владимирович Линейный электрический генератор
RU2771661C1 (ru) * 2021-09-14 2022-05-11 Валерий Павлович Савостьянов Линейный электрогенератор поперечной схемы
RU223864U1 (ru) * 2023-08-07 2024-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Линейный генератор с регулированием напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104702078B (zh) 永磁直线振荡电机及电动设备
CN106787310B (zh) 一种磁场增强型的交替极永磁电机
KR20120056408A (ko) 발전기
CN103696934A (zh) 双缸线性压缩机
EP2503677A3 (en) Reciprocal vibration type power generator equipped with inner columnar and outer annular magnetic motion block
RU135861U1 (ru) Линейный магнитоэлектрический генератор с магнитными подшипниками (варианты)
CN101741215A (zh) 一种永磁同步直线电机
CN106451855A (zh) 一种交替极永磁电机
US20160365759A1 (en) Magnetic energy generation device
KR101872262B1 (ko) 마그넷 발전기
CN104319975A (zh) 单槽单极圆筒动磁直线交流发电机
RU2656351C2 (ru) Тихоходный линейный магнитоэлектрический генератор с плоскими катушками (ТИЛИМЭГ ПК)
KR20200051152A (ko) 전기 발전기
RU2544002C1 (ru) Электромашина
RU2396672C1 (ru) Асинхронный двигатель с полым ротором со сторонним возбуждением
CN105305670A (zh) 一种用于降低极频和槽频径向电磁激振力的电机
JP2017099246A (ja) 発電機
KR101150968B1 (ko) 이중 코일이 장착된 발전기
CN203850994U (zh) 稀土永磁同步电动机
CN103840634A (zh) 动磁式无内定子直线振荡电机
JP2015091143A (ja) 磁力回転装置
CN203734501U (zh) 动磁式无内定子直线振荡电机
RU131919U1 (ru) Низкооборотный генератор электрического тока
RU195702U1 (ru) Улучшенный генератор на постоянных магнитах
RU82957U1 (ru) Линейный электрический генератор

Legal Events

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

Effective date: 20140709