RU151437U1 - Магнитоэлектрическая машина - Google Patents
Магнитоэлектрическая машина Download PDFInfo
- Publication number
- RU151437U1 RU151437U1 RU2014134571/07U RU2014134571U RU151437U1 RU 151437 U1 RU151437 U1 RU 151437U1 RU 2014134571/07 U RU2014134571/07 U RU 2014134571/07U RU 2014134571 U RU2014134571 U RU 2014134571U RU 151437 U1 RU151437 U1 RU 151437U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stator
- rotor
- phase
- winding
- poles
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Synchronous Machinery (AREA)
Abstract
Магнитоэлектрическая машина, содержащая ротор с постоянными магнитами и неподвижный статор, отличающаяся тем, что неподвижный статор, представляющий собой магнитопровод с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка, ротор с постоянными магнитами отделен от статора воздушным зазором δ и представляет собой цилиндр, выполненный из парамагнетика или диамагнетика, причем число полюсов ротора равно числу полюсов трехфазной обмотки статора и удовлетворяет выражению:2p=n,где p - число пар полюсов машины, n-четное число;трехфазная обмотка статора подключена к трехфазному выпрямительному блоку исоединена по схеме «звезда» или «треугольник».
Description
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, в частности электрогенераторам постоянного тока, и может быть использована в любой области науки и техники, где требуются автономные источники питания.
Классические асинхронные машины получили широкое распространение в сфере производства, применение их с целью получения электрической энергии затруднено из-за отсутствия в конструкции элементов создающих магнитное поле.
Асинхронная машина имеет неподвижный статор, представляющий собой магнитопровод с пазами в которых уложена трехфазная обмотка. Подвижный ротор располагается внутри статора и представляет собой также замкнутую трехфазную обмотку или металлическую замкнутую конструкцию представляющую собой металлические стержни соединенные, с двух сторон проводником электрического тока, по типу «беличья клетка». Указанная конструкция асинхронной машины, как правило, применяется только для целей преобразования электрической энергии в механическую энергию, так как в конструкции нет элементов для создания магнитного поля при отсутствии источника питания.
Наиболее близким устройством того же назначения по совокупности признаков является конструкция однофазного асинхронного генератора (заявка на изобретение №2012119623 от 20.11.2013 г. ) в которой ротор асинхронной машины заменен на ротор, оборудованный постоянными магнитами, причем обмотки статора соединены в разомкнутый треугольник.
Указанная конструкция обладает следующими недостатками.
Временная зависимость электродвижущей силы (ЭДС), индуктируемая в проводниках обмотки статора является несинусоидальной кривой и содержит при разложении в ряд Фурье гармоники прямой, обратной и нулевой последовательности. Обмотка статора в прототипе соединена в разомкнутый треугольник, поэтому ЭДС индуктируемая в проводниках обмотки суммируются, в результате чего на выводах обмотки статора присутствует утроенное значение ЭДС фазы нулевой последовательности. Результирующая ЭДС прямой и обратной последовательности при соединении обмотки в разомкнутый треугольник отсутствуют в следствии их компенсации:
ĖA1+ĖB1+ĖC1=0,
ĖA2+ĖB2+ĖC2=0,
где А, В, С - соответствующие фазы обмотки статора; индексы 1, 2 соответствуют мгновенным значениям ЭДС прямой и обратной последовательности. Таким образом, результирующая ЭДС формируется только за счет ЭДС нулевой последовательности, что определяет понижение значения результирующей ЭДС на выводах обмотки статора, соединенной в разомкнутый треугольник [Л.А. Бессонов Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Изд. 9, М. 1996 стр. 201-212].
Задачей заявляемой магнитоэлектрической машины является получение большего значения постоянного напряжения в нагрузке за счет выпрямления ЭДС каждой фазы с учетом составляющих прямой, обратной и нулевой последовательности.
На фиг. 1 представлена заявляемая магнитоэлектрическая машина.
На фиг. 2 представлено распределение магнитного поля у четырех полюсной магнитоэлектрической машины (2p=4, т.е. две пары полюсов).
На фиг. 3 представлена трехфазная мостовая схема выпрямительного блока.
На фиг. 4 представлена принципиальная электрическая схема магнитоэлектрической машины с одной из мостовых схем выпрямления тока.
Данный технический результат достигается тем, магнитоэлектрическая машина имеет трехфазный выпрямительный блок, подключенный к трехфазной обмотке статора, соединенной по схеме «звезда» или «треугольник», что позволяет повысить ЭДС. Кроме того магнитоэлектрическая машина содержит неподвижный статор, представляющий собой магнитопровод с пазами в которых размещена трехфазная обмотка и подвижный ротор. Статор выполнен с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка. Ротор от статора отделен воздушным зазором δ и представляет собой цилиндр, выполненный из парамагнетика или диамагнетика, с закрепленными на нем постоянными магнитами, причем число магнитных полюсов ротора должно равняться числу магнитных полюсов трехфазной обмотки с током статора и удовлетворять выражению:
2p=n, где
p - число пар полюсов машины;
n - четное число.
Для стабилизации выходного напряжения и выпрямления тока в магнитоэлектрической машине с постоянными магнитами используют различные электрические схемы, например, трехфазную мостовую схему представленную на Фиг. 3.
Конструкцию предлагаемой магнитоэлектрической машины представлена на фиг. 1.
Магнитоэлектрическая машина содержит корпус 1, неподвижный статор 2, представляющий собой магнитопровод с пазами 3 в которых размещена трехфазная обмотка 4, подвижный ротор 5 с постоянными
магнитами 6 и выпрямительный блок 8 (показан на Фиг. 4). Выпрямительный блок может представлять собой одну из стандартных выпрямительных схем, выполненных на диодах (Фиг. 3), например, по трехфазной мостовой схеме. В любой промежуток времени должны быть включены два диода - один из катодной, а другой - из анодной группы. Поочередная работа различных пар диодов приводит к появлению на нагрузке магнитоэлектрической машины выпрямленного напряжения, состоящего из частей линейных напряжений. Трехфазная обмотка может быть выполнена как однослойной, так и двухслойной. Описание размещения трехфазной обмотки в статоре рассмотрены, например, в учебнике для вузов Копылов И.П. «Электрические машины», М.: Энергоатомиздат, 1986, - 360 с, стр. 159-162 или Григорьев В.Ф. «Обмотки якоря (статора) электрических машин»: метод, указания / В.Ф. Григорьев, А.В. Бунзя, Е.М. Азарова. - Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012 -34 с, стр. 23-33.
Число магнитных полюсов ротора 5 должно равняться числу магнитных полюсов трехфазной обмотки с током статора 4 и удовлетворять выражению:
2p=n, где
p - число пар полюсов машины;
n - четное число.
Для случая, когда расположение постоянных магнитов 6 на роторе 5 формирует ротор с двумя парами полюсов (2p=4), конфигурация магнитного поля приведена на фиг. 2, т.е. замкнутые линии магнитного поля определяют четыре выраженные области, поясняющие расположение магнитных полюсов магнитоэлектрической машины.
Корпус 1 магнитоэлектрической машины обычно отливают из алюминиевого сплава или чугуна. Корпус 1 выполнен с лапами или фланцем с продольными теплоотводящими ребрами. Сердечник статора
2 делают шихтованным, набирая из отдельных статорных пластин. Изоляция пластин может быть выполнена, например, окалиной. Пакет статорных пластин скрепляют сваркой или при помощи скоб.
Ротор 5 представляет собой цилиндр из парамагнетика или диамагнетика с постоянными магнитами 6, закрепленными на роторе 5, и отделен от статора 2 воздушным зазором δ, причем число полюсов ротора 5 должно быть равно числу полюсов трехфазной обмотки 4 с током статора 2.
На фиг. 4 представлена схема, в которой магнитоэлектрическая машина является частью асинхронного электропривода. Магнитоэлектрическая машина содержит асинхронный двигатель (АД) 7, трехфазный выпрямитель (В) 8, нагрузочное сопротивление (Н) 9, частотный преобразователь (ЧП) 10 для регулирования скорости вращения ротора АД, блок защиты и включения сети 11, трансформатор тока 12, и резистивную цепочку - для измерения фазного напряжения АД 13.
Учитывая особенности электроснабжения различных электроприемников, в ряде случаев целесообразным является ограничение выходного напряжения магнитоэлектрической машины, например, в случае если выходное напряжение больше номинального напряжения потребителя. Поэтому предпочтительно чтобы магнитоэлектрическая машина также включала в свой состав блок регулятора напряжения. Блок регулятор напряжения (не показан) может, например, входить в состав выпрямительного блока или быть выполненным отдельно. Магнитоэлектрическая машина работает следующим образом.
Включают магнитоэлектрическую машину от внешнего двигательного устройств. В качестве внешнего двигательного устройства используем асинхронный двигатель 7 (Фиг. 4). Вместо асинхронного двигателя, в качестве двигательного устройства можно использовать ветроколесо. Начинается вращение ротора 5 с размещенными
на нем постоянными магнитами 6. В замкнутом контуре трехфазной обмотки 4 статора 2 при изменении магнитного потока, проходящего через него, возникает электрический ток (индуцирование), который затем подается на вход выпрямительного блока с целью получения постоянного напряжения. Полученный таким образом автономный источник питания может использоваться в сетях постоянного тока. Присоединение к выпрямительному блоку магнитоэлектрической машины (инвертора напряжения) позволит использовать устройство в сетях переменного напряжения.
Таким образом разработанную магнитоэлектрическую машину можно использовать в сетях постоянного тока, а в случае необходимости, дополнительно установить инвертор напряжения, для получения переменного напряжения с заданными параметрами, и использовать в сетях переменного тока.
Учитывая, что предлагаемая магнитоэлектрическая машина использует внешнее двигательное устройство (например, двигатель или ветроколесо), рассмотрим конкретный пример работы предложенной магнитоэлектрической машины.
Магнитоэлектрическая машина (Фиг. 4) работает следующим образом. На обмотку статора асинхронного двигателя (АД) подают переменное напряжение имеющее частоту, задаваемую преобразователем частоты частотным преобразователем (ЧП)10. Создаваемый статорной обмоткой магнитный поток, проходя через ротор 5 асинхронного двигателя АД 7, индуцирует электрический ток. Взаимодействие магнитного поля, создаваемого статорной обмоткой, и тока, протекающего в роторе, приводит к появлению электромагнитной силы, действующей на ротор и приводящий его во вращение. Ротор АД и ротор магнитоэлектрической машины 5 механически связаны, например, ременной передачей, поэтому ротор магнитоэлектрической машины 5 приводится во вращение. Так как на роторе
магнитоэлектрической машины расположены постоянные магниты 6, то, при вращении ротора, происходит изменение магнитного потока пронизывающего витки обмотки 4 статора 2 магнитоэлектрической машины. В замкнутом контуре трехфазной обмотки 4 статора 2 при изменении магнитного потока, проходящего через него, возникает электрический ток (индуцирование). Далее, полученное переменное напряжение подается на выпрямительный блок 8, а затем на нагрузочное сопротивление 9. Применение преобразователя частоты с асинхронным двигателем (АД) в качестве регулируемого внешнего двигательного устройства позволяет привести во вращение ротор предложенной магнитоэлектрической машины и тем самым обеспечить переменное значение ЭДС в трехфазной обмотке магнитоэлектрической машины. Кроме этого, предложенная схема электропривода позволяет измерить напряжение на трехфазной обмотке магнитоэлектрической машины.
Claims (1)
- Магнитоэлектрическая машина, содержащая ротор с постоянными магнитами и неподвижный статор, отличающаяся тем, что неподвижный статор, представляющий собой магнитопровод с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка, ротор с постоянными магнитами отделен от статора воздушным зазором δ и представляет собой цилиндр, выполненный из парамагнетика или диамагнетика, причем число полюсов ротора равно числу полюсов трехфазной обмотки статора и удовлетворяет выражению:2p=n,где p - число пар полюсов машины, n-четное число;
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014134571/07U RU151437U1 (ru) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Магнитоэлектрическая машина |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014134571/07U RU151437U1 (ru) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Магнитоэлектрическая машина |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU151437U1 true RU151437U1 (ru) | 2015-04-10 |
Family
ID=53296849
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014134571/07U RU151437U1 (ru) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Магнитоэлектрическая машина |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU151437U1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2585279C1 (ru) * | 2015-06-10 | 2016-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Магнитоэлектрическая машина |
RU2632817C1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" | Способ получения повышенного выходного напряжения |
RU175549U1 (ru) * | 2017-04-26 | 2017-12-08 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии |
RU2684167C2 (ru) * | 2017-07-11 | 2019-04-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Источник постоянного напряжения повышенной мощности с малым коэффициентом пульсации |
CN115471501A (zh) * | 2022-10-31 | 2022-12-13 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 利用机器视觉在线识别发电机气隙分布状态的方法及系统 |
-
2014
- 2014-08-22 RU RU2014134571/07U patent/RU151437U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2585279C1 (ru) * | 2015-06-10 | 2016-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Магнитоэлектрическая машина |
RU2632817C1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" | Способ получения повышенного выходного напряжения |
RU175549U1 (ru) * | 2017-04-26 | 2017-12-08 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии |
RU2684167C2 (ru) * | 2017-07-11 | 2019-04-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Источник постоянного напряжения повышенной мощности с малым коэффициентом пульсации |
CN115471501A (zh) * | 2022-10-31 | 2022-12-13 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 利用机器视觉在线识别发电机气隙分布状态的方法及系统 |
CN115471501B (zh) * | 2022-10-31 | 2023-10-13 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 利用机器视觉在线识别发电机气隙分布状态的方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Xiong et al. | Design of a low-harmonic-content wound rotor for the brushless doubly fed generator | |
Hoang et al. | A new structure of a switching flux synchronous polyphased machine with hybrid excitation | |
RU151437U1 (ru) | Магнитоэлектрическая машина | |
Cistelecan et al. | Adjustable flux three-phase AC machines with combined multiple-step star-delta winding connections | |
Bitsi et al. | An induction machine with wound independently-controlled stator coils | |
Rao et al. | Brushless induction excited synchronous generator with induction machine operating in plugging mode | |
Misir et al. | Calculation method of three-phase induction machines equipped with combined star-delta windings | |
Miller | Theory of the doubly-fed induction machine in the steady state | |
Zhu et al. | Structure and operating performance of a double electrical excitation synchronous generator with embedded brushless synchronous exciter utilizing DC-field excitation | |
Inoue et al. | A brushless self-exciting three-phase synchronous generator utilizing the 5th-space harmonic component of magneto motive force through armature currents | |
JPH0865976A (ja) | ブラシレス自励三相同期発電機 | |
Beik et al. | High voltage generator for wind turbines | |
Wang et al. | Study of multiphase superconducting wind generators with fractional-slot concentrated windings | |
Khan et al. | Impact of direct-drive WEC Systems on the design of a small PM wind generator | |
RU2660945C2 (ru) | Магнитоэлектрическая машина | |
Zhao et al. | Slot-PM-assisted hybrid reluctance generator with self-excited DC source for stand-alone wind power generation | |
Nuzzo et al. | Prediction of the voltage drop due to the diode commutation process in the excitation system of salient-pole synchronous generators | |
Schreier et al. | Analysis of IM with combined six-phase configuration of stator phase windings with respect to higher spatial harmonics | |
Izzat et al. | Development in design of brushless self-excited and self-regulated synchronous generator | |
RU2585279C1 (ru) | Магнитоэлектрическая машина | |
Yang et al. | Novel asymmetrical rotor design for easy assembly and repair of rotor windings in synchronous generators | |
Zubkov et al. | Finding electromagnetic loads and magnetic-field factors in design of integrated brushless excitation DC generator | |
Wei et al. | Research on AC output characteristic of a multiphase permanent magnet generator with rectified load | |
Wada et al. | A study on the characteristic of concentrated-winding induction motor | |
Kurihara et al. | High-efficiency interior permanent-magnet synchronous generators with minimal voltage regulation for nano and pico hydro generation |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180823 |