RU169094U1 - Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерно-фотоэлектрическим токоподводом - Google Patents

Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерно-фотоэлектрическим токоподводом Download PDF

Info

Publication number
RU169094U1
RU169094U1 RU2016127711U RU2016127711U RU169094U1 RU 169094 U1 RU169094 U1 RU 169094U1 RU 2016127711 U RU2016127711 U RU 2016127711U RU 2016127711 U RU2016127711 U RU 2016127711U RU 169094 U1 RU169094 U1 RU 169094U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
armature
housing
windings
laser
shaft
Prior art date
Application number
RU2016127711U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Колистратович Плотников
Артем Андреевич Гуськов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
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 образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2016127711U priority Critical patent/RU169094U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169094U1 publication Critical patent/RU169094U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/20Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for measuring, monitoring, testing, protecting or switching
    • H02K11/21Devices for sensing speed or position, or actuated thereby
    • H02K11/22Optical devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K23/00DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors
    • H02K23/02DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by arrangement for exciting
    • H02K23/04DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by arrangement for exciting having permanent magnet excitation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K29/00Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
    • H02K29/06Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices
    • H02K29/10Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices using light effect devices
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility

Landscapes

  • Brushless Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области бесконтактных двигателей постоянного тока и может быть использована в приборостроении и других отраслях науки и техники.Технический результат изобретения, заключающийся в создании бесконтактных устройств передачи энергии и коммутации обмоток, достигается путем того, что в двигателе постоянного тока, содержащем якорь в виде пакета магнитомягкого железа с тремя обмотками, жестко закрепленными на валу, установленном в шарикоподшипниковых опорах на корпусе, при этом якорь размещен в постоянном магнитном поле, закрепленном на корпусе статора, состоящего из шести магнитов, ориентированных таким образом, что магнитное поле чередуется направлением магнитного потока, якорь, жестко закрепленный на валу, содержит блок электроники, электронный токоподвод заменен на три лазерно-фотодиодных узла, состоящих из трех лазеров, жестко закрепленных на корпусе двигателя, ориентированных так, что лучи падают на оптический расширитель, состоящий из фотодиодов, работающих в фотогальваническом режиме, лазерный луч поочередно падает на сегменты оптического расширителя, предназначенного для преобразования фотогальванической энергии в постоянный электрический ток для подвода на блок электроники, в зависимости от углового положения ротора относительно корпуса прибора, лазеры предназначены для поочередного засвечивания отдельных сегментов оптического расширителя для подвода сигналов в блок электроники и для запитывания обмоток в определенной последовательности для создания переменного магнитного поля, взаимодействие которого со статором создает вращающий момент для увлечения во

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к бесколлекторным электрическим двигателям постоянного тока.
Уровень техники в данной области характеризуется следующими техническими решениями.
Известна электрическая машина постоянного тока [Пат. РФ 2077106, МПК H02K 23/04, БИ 10, 1997], содержащая станину статора, ротор с медной обмоткой и валом и коллектор, снабженная корпусом и сверхпроводящими магнитами, закрепленными между корпусом и станиной, обмотка крепится на валу при помощи стеклонитей и эпоксидной смолы, а станина и вал выполнены из немагнитной стали.
Недостатком данной электрической машины постоянного тока является наличие коллекторного узла, который вызывает искрение между пластинами коллектора и контактными щетками, что ведет к значительной потере энергии, выходу из строя машины.
Известен двигатель вентильный, относящийся к области приборостроения и электротехники. [Пат. РФ 2211522, МПК H02K 21/00, 2001], содержащий корпус, соосно расположенные в корпусе ротор с постоянным магнитом, магнитопровод якоря в виде полого цилиндра, жестко связанный с ротором, и размещенную между ротором и магнитопроводом якоря первую обмотку, консольно закрепленную на корпус, дополнительно содержит вторую обмотку, размещенную между ротором и магнитопроводом якоря и закрепленную на корпусе напротив и соосно первой обмотке, при этом связь магнитопровода якоря и ротора выполнена в виде вставки из немагнитного материала, размещенной в области магнитопровода якоря между близлежащими торцами первой и второй обмоток. Кроме того, первая и вторая обмотки установлены с возможностью осевого разворота относительно друг друга.
Недостатком двигателя вентильного являются недостаточные надежность, долговечность, скорость вращения ротора, а также высокая стоимость и сложность изготовления.
Известно также устройство двигателя постоянного тока, относящееся к области электромашиностроения, а именно к бесконтактным электрическим двигателям постоянного тока [пат. РФ 2302070, МПК H02K 31/00 (2006.01)], содержащее якорь в виде пакета магнитомягкого железа и обмотки, закрепленных на валу, а также шарикоподшипниковые опоры, установленные в подшипниковых щитах, якорь размещен в поле закрепленного на корпусе статора в виде пакета магнитомягкого железа с обмоткой возбуждения радиального направления, якорь и статор помещены в герметичный корпус с вакуумплотными подшипниковыми щитами, заполненный инертными газами, в состав двигателя постоянного тока введены катоды, аноды и нити накала, причем на электроизоляционной втулке, укрепленной на подшипниковом щите, размещен неподвижный катод, и на ней укреплена нить накала данного катода, против него по радиусу к оси вращения на валу якоря с помощью электроизоляционного электродержателя закреплены пластинчатые аноды, образующие цилиндрическую поверхность, в количестве 2n штук, где n≥3, на этом же электроде держателе по концентрической цилиндрической поверхности меньшего радиуса укреплены 2n пластин подвижных катодов, расположенных против соответствующих пластин подвижных анодов, на электроизоляционной втулке, укрепленной на подшипниковом щите, размещены также нити накалов подвижных катодов, а также неподвижный анод, противолежащий по отношению к неподвижному катоду и обращенный рабочей поверхностью в сторону подвижных катодов от оси вращения вала, при этом к диаметрально противоположным пластинам подвижных анодов и катодов подсоединены начала и концы соответствующих секций обмотки якоря, при этом неподвижный катод соединен с отрицательным, а неподвижный анод с положительным гермовыводами, предназначенными для подключения источника питания якоря.
Недостатками данного устройства, принятого за прототип предлагаемого изобретения, является наличие герметичного корпуса с вакуумплотными подшипниковыми щитами, заполненным инертными газами, это делает производство сложным (точность подгона прокладок) и дорогостоящим, а также необходимо тщательное наблюдение за уплотнительными втулками (прокладки) в процессе эксплуатации. Имеет место сложность передачи вращающего момента от двигателя к рабочему органу.
Задача настоящей полезной модели заключается в упрощении конструкции бесконтактного электродвигателя постоянного тока путем отказа от герметичного корпуса, увеличении мощности и скорости вращения, повышении его надежности и ресурса работы, а также снижении себестоимости.
Технический результат заключается в применении лазерного токоподвода вместо электронного, повышении к.п.д., надежности и безопасности энергосберегающих высокооборотных электрических машин, снижение их веса и себестоимости, а также упрощении технологии их изготовления и ремонта.
Поставленная задача достигается тем, что в двигатель постоянного тока, содержащий якорь в виде пакета магнитомягкого железа с тремя обмотками, жестко закрепленных на валу, установленного в шарикоподшипниковых опорах на корпусе, при этом якорь размещен в постоянном магнитном поле, закрепленном на корпусе статора, состоящего из шести магнитов, ориентированных таким образом, что магнитное поле чередуется направлением магнитного потока, отличающийся тем, что якорь и статор помещены в негерметичный корпус с двумя шарикоподшипниковыми опорами, якорь, жестко закрепленный на валу, содержит блок электроники, электронный токоподвод заменен на три лазерно-фотодиодных узла, состоящих из трех лазеров, жестко закрепленных на корпусе двигателя, ориентированных так, что лучи падают на оптический расширитель, состоящий из фотодиодов, работающих в фотогальваническом режиме, лазерный луч поочередно падает на сегменты оптического расширителя, предназначенного для преобразования фотогальванической энергии в постоянный электрический ток для подвода на блок электроники, в зависимости от углового положения ротора относительно корпуса прибора, лазеры предназначены для поочередного засвечивания отдельных сегментов оптического расширителя для подвода сигналов в блок электроники и для запитывания обмоток в определенной последовательности для создания переменного магнитного поля, взаимодействие которого со статором создает вращающий момент для увлечения во вращение ротора.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежами: на фиг. 1 - электрокинематическая схема, на фиг. 2 - электрическая функциональная схема, на фиг. 3 - схема управления обмотками ротора.
Позиции на чертежах имеют следующие обозначения: 1 - ротор (якорь) электродвигателя; 2 - вал; 3 - шарикоподшипниковая опора; 4 - корпус БЭПТ; 5 - один из 6-ти полюсов магнитной системы статора; 6 - первая секция одной из 3х обмоток ротора; 7 - фотоэлемент первой секции; 8 - лазер секции 6 и фотоэлемент 7; 9 - вторая секция второй обмотки ротора; 10 - фотоэлемент второй секции; 11 - лазер секции 9 и фотоэлемента 10; 12 - третья секция третьей обмотки ротора; 13 - фотоэлемент третьей секции; 14 - лазер третьей обмотки и фотоэлемент 13; 15 - шарикоподшипниковая опора.
Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерным токоподводом содержит вал якоря (2), который с помощью двух шарикоподшипниковых опор (3) и (15) прикреплен к корпусу (4) (крепежные винты не показаны).
На валу (2) закреплен ротор в виде вала с пакетом железа якоря (1), выполненного из магнитомягкой стали, в пазах которого уложены три пары обмоток якоря (6, 9, 12).
На корпусе (4) размещена магнитная система статора (5), состоящая из 6 полюсов и образующая цилиндрическую поверхность.
Лазеры (8, 11, 14), установленные на корпусе (4), предназначены для передачи световой энергии с корпуса (4) на ротор электродвигателя (1).
На роторе (2) имеются расширители (фиг. 3) и фотоприемники (7, 10, 13) для преобразования световой энергии в электрическую, в виде постоянного тока. Выходы каждого фотоприемника соединены с электронным блоком, который управляет переключением обмоток.
Лазеры (8, 11, 14) направлены на фотодиоды (7, 10, 13), в совокупности образуя лазерно-фотодиодные узлы (7-8, 10-11, 13-14), расположенные через 120° относительно оси ротора электродвигателя (1).
Обмотка ротора покрыта электроизоляционным материалом, например лаком МЛ-92. Это необходимо для предотвращения возникновения токов утечки между токопроводящими элементами конструкции.
Устройство работает следующим образом.
Лазеры (8, 11, 14) питают постоянным напряжением U, вследствие чего лазер испускает мощный узконаправленный поток излучения.
Лазерный луч попадает на фотодиоды (7, 10, 13), которые работают в фотогальваническом режиме и вырабатывают электрическую энергию постоянного тока.
Выходы каждого фотоприемника соединены с электронным блоком, который управляет переключением обмоток (используется 3 пары обмоток, чтобы повысить надежность).
При подключении питания к лазерам (8, 11, 14) они испускают лучи, которые падают на оптический расширитель, состоящий из фотодиодов, работающих в фотогальваническом режиме, причем лазерный луч поочередно падает на сегменты оптического расширителя, преобразующего фотогальваническую энергию в постоянный электрический ток поступающий на блок электроники, в зависимости от углового положения ротора относительно корпуса прибора лазеры засвечивают отдельные сегменты оптического расширителя, сигналы с которого обрабатывает блок электроники и запитывает обмотки в определенной последовательности, создавая переменное магнитное поле, которое, взаимодействуя со статором (5), увлекает за собой ротор (1), тем самым приводя его во вращение. Ротор закреплен на корпусе (4) с помощью шарикоподшипников (3, 15).
При подключении обмотки якоря (6, 9, 12) к источнику питания в ней возникает большой ток, называемый пусковым и превышающий в несколько раз его номинальное значение. Причем под полюсами возбуждения противоположной полярности направление токов в проводниках обмотки якоря также противоположно. Согласно правилу "левой руки" на эти проводники действуют силы Ампера, направленные против часовой стрелки и увлекающие якорь во вращение. При этом в проводниках обмотки якоря наводится электродвижущая сила (противо-ЭДС), направленная встречно напряжению источника питания. По мере разгона якоря растет и противо-ЭДС в его обмотке. Соответственно ток якоря уменьшается от пускового до величины, соответствующей рабочей точке на характеристике двигателя.
Достоинствами электрической машины с бесконтактным токоподводом являются повышенные надежность и долговечность его работы.
Исполнительный (рабочий) орган может находиться во внутренней части двигателя. В частности, таким рабочим органом может быть ротор гироскопа или генератор переменного тока. В других случаях передача вращающего момента может производиться от вала (2) к исполнительному органу через посредство муфты и редуктора.
Технико-экономическая эффективность заключается в упрощении конструкции электродвигателя и достигается за счет того, что предложенный бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерным токоподводом не требует герметизации, что удешевляет конструкцию, содержит три лазерно-фотодиодных узла, которые при передаче энергии через воздушное пространство обладают очень малой потерей энергии, следовательно, скорость вращения ротора и КПД возрастают, также отсутствие трущихся деталей в токоподводящем узле приводит к уменьшению затрат на обслуживание и ремонт, так как уменьшается износ деталей, за счет чего увеличивается надежность, ресурс работы и снижается нагрев двигателя во время работы.

Claims (1)

  1. Двигатель постоянного тока, содержащий якорь в виде пакета магнитомягкого железа с тремя обмотками, жестко закрепленный на валу, установленном в шарикоподшипниковых опорах на корпусе, при этом якорь размещен в постоянном магнитном поле, закрепленном на корпусе статора, состоящего из шести магнитов, ориентированных таким образом, что магнитное поле чередуется направлением магнитного потока, а также бесконтактную систему подвода, отличающийся тем, что якорь и статор помещены в негерметичный корпус с двумя шарикоподшипниковыми опорами, якорь, жестко закрепленный на валу, содержит блок электроники, электронный токоподвод заменен на три лазерно-фотодиодных узла, состоящих из трех лазеров, жестко закрепленных на корпусе двигателя, ориентированных соосно с оптическим расширителем, состоящим из фотодиодов.
RU2016127711U 2016-07-08 2016-07-08 Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерно-фотоэлектрическим токоподводом RU169094U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127711U RU169094U1 (ru) 2016-07-08 2016-07-08 Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерно-фотоэлектрическим токоподводом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127711U RU169094U1 (ru) 2016-07-08 2016-07-08 Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерно-фотоэлектрическим токоподводом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169094U1 true RU169094U1 (ru) 2017-03-03

Family

ID=58450238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127711U RU169094U1 (ru) 2016-07-08 2016-07-08 Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерно-фотоэлектрическим токоподводом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169094U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799810C1 (ru) * 2022-03-18 2023-07-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Фотоэлектрический электродвигатель

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1654760A1 (ru) * 1988-07-25 1991-06-07 Каунасский Политехнический Институт Им.А.Снечкуса Расширитель оптического пучка
RU2077106C1 (ru) * 1993-11-10 1997-04-10 Войсковая часть 63971 Электрическая машина постоянного тока
US20100140619A1 (en) * 2002-09-09 2010-06-10 Imec Photovoltaic device
RU2399130C2 (ru) * 2007-01-22 2010-09-10 Владимир Александрович Филоненко Мощный полупроводниковый лазер с нелинейной микроканальной системой охлаждения
EP2323172A1 (en) * 2008-08-29 2011-05-18 Ulvac, Inc. Photoelectric conversion device manufacturing method, photoelectric conversion device, and photoelectric conversion device manufacturing system
RU2487438C1 (ru) * 2011-11-10 2013-07-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Фотоэлемент приемника-преобразователя лазерного излучения в космосе
RU2535649C1 (ru) * 2013-06-04 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Полупроводниковый лазер

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1654760A1 (ru) * 1988-07-25 1991-06-07 Каунасский Политехнический Институт Им.А.Снечкуса Расширитель оптического пучка
RU2077106C1 (ru) * 1993-11-10 1997-04-10 Войсковая часть 63971 Электрическая машина постоянного тока
US20100140619A1 (en) * 2002-09-09 2010-06-10 Imec Photovoltaic device
RU2399130C2 (ru) * 2007-01-22 2010-09-10 Владимир Александрович Филоненко Мощный полупроводниковый лазер с нелинейной микроканальной системой охлаждения
EP2323172A1 (en) * 2008-08-29 2011-05-18 Ulvac, Inc. Photoelectric conversion device manufacturing method, photoelectric conversion device, and photoelectric conversion device manufacturing system
RU2487438C1 (ru) * 2011-11-10 2013-07-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Фотоэлемент приемника-преобразователя лазерного излучения в космосе
RU2535649C1 (ru) * 2013-06-04 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Полупроводниковый лазер

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799810C1 (ru) * 2022-03-18 2023-07-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Фотоэлектрический электродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8405258B2 (en) Machine tool with an active electrical generator for power generation
KR20180002291A (ko) 마그넷 발전기
RU2391761C1 (ru) Бесколлекторный двигатель постоянного тока
US3204165A (en) Self-commutating direct current electric motor
RU169094U1 (ru) Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с лазерно-фотоэлектрическим токоподводом
CN115986990B (zh) 一种具有径向和轴向悬浮功能的无轴承双凸极电机及悬浮控制方法
KR20190090755A (ko) 모터와 알터네이터를 융합한 구동기계
CN213279305U (zh) 一种新款防串动永磁发电机
RU2255409C2 (ru) Асинхронный генератор
JP2010136508A (ja) 直流電圧変換装置
CN106533109B (zh) 无换向直流电机
CN218473009U (zh) 一种具有励磁绕组机构的同步无磁电动机
CN110504810B (zh) 并联磁路混合励磁磁阻电机系统
CN112968639B (zh) 一种脉冲发电机励磁系统
KR20190099367A (ko) 브러시홀더의 회전 및 슬립링을 이용한 발전기
CN219287351U (zh) 一种双定子单转子永磁发电机
RU2722793C1 (ru) Устройство генерации электроэнергии
RU183965U1 (ru) Электродвигатель постоянного тока с кольцевым коллектором
KR102597241B1 (ko) 베어링을 이용한 발전기
RU2416862C2 (ru) Самовозбуждающийся бесколлекторный турбогенератор постоянного тока
CN211720450U (zh) 带真空泵的混合励磁稳压发电装置
RU210702U1 (ru) Униполярный генератор
CN214591075U (zh) 发动机废气涡轮发电机
SU1288836A1 (ru) Дугостаторный привод
JP3914196B2 (ja) 発電装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180709