RU178636U1 - Регулируемый источник постоянного тока - Google Patents

Регулируемый источник постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU178636U1
RU178636U1 RU2017124137U RU2017124137U RU178636U1 RU 178636 U1 RU178636 U1 RU 178636U1 RU 2017124137 U RU2017124137 U RU 2017124137U RU 2017124137 U RU2017124137 U RU 2017124137U RU 178636 U1 RU178636 U1 RU 178636U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
stator
rotor
poles
parallel
Prior art date
Application number
RU2017124137U
Other languages
English (en)
Inventor
Мая Ивановна Стальная
Татьяна Михайловна Халина
Илья Алексеевич Иванов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
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 "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
Priority to RU2017124137U priority Critical patent/RU178636U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178636U1 publication Critical patent/RU178636U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Регулируемый источник постоянного тока предназначен для выработки постоянного тока. На роторе расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены обмотки. Ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в обмотках статора переменного напряжения. Количество обмоток на статоре четное и равно количеству полюсов на роторе. Диаметрально противоположные обмотки соединены между собой параллельно, и их начала подключены к выпрямительному мосту, а концы всех параллельно соединенных обмоток объединены между собой. Обеспечивается выработка повышеннного значения напряжения при отсутствии изолированного источника постоянного напряжения на каждой обмотке.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к синхронным генераторам и может быть использована для выработки постоянного тока.
Известен генератор постоянного тока с независимой обмоткой возбуждения, являющийся электрической машиной постоянного тока, который содержит постоянные электромагниты, выполняющие функцию полюсов, с обмоткой возбуждения, якорь с обмоткой, коллектор со щетками, укрепленный на валу якоря. Обмотка возбуждения получает питание от дополнительного источника постоянного тока независимо от обмотки якоря, при вращении которого в обмотке якоря наводится ЭДС, снимаемая щетками с коллектора (Кузнецов М.И. Основы электротехники / М.И. Кузнецов. - М.: Высшая школа, 1964. - С. 350, 352).
В качестве основного недостатка описанного генератора постоянного тока с независимой обмоткой возбуждения можно отметить повышенный расход электрической энергии на дополнительный источник питания постоянного тока, так как для работы генератора необходимо подавать постоянное напряжение на обмотку возбуждения для создания магнитного потока. Кроме того, данный генератор имеет пониженную надежность, так как для снятия выработанной ЭДС требуется наличие коллектора и щеток, что в свою очередь увеличивает экономические затраты.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является шаговый двигатель, содержащий ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены отдельные обмотки. Каждая обмотка связана с изолированным источником постоянного напряжения и с системой управления. Питание постоянным током подается на каждую обмоток отдельно, причем поочередно с помощью системы управления, что обеспечивает шаговое движение ротора и его фиксацию при обесточенных обмотках. Шаг двигателя зависит от количества обмоток (Емельянов А.В. Шаговые двигатели: учеб. пособие / А.В. Емельянов, А.Н. Шилин. - Волгоград: ВолгГТУ, 2005. - С. 6, рис. 2, 3). Данный двигатель может работать как генератор, если изменить схему включения обмоток и вращать ротор от внешнего источника механической энергии.
Основным недостатком этого устройства является отсутствие выработки напряжения ввиду обеспечения движения ротора только при поступлении извне постоянного напряжения от изолированного источника на обмотки в определенной последовательности, что связано с дополнительным расходом электрической энергии.
Представленная полезная модель регулируемого источника постоянного тока решает проблему выработки напряжения при отсутствии изолированного источника постоянного напряжения на каждой обмотке.
Решение данной технической проблемы достигается тем, что в регулируемом источнике постоянного тока, содержащем ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены обмотки, согласно полезной модели ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в обмотках статора переменного напряжения. Еоличество обмоток на статоре четное и равно количеству полюсов на роторе. Дциаметрально противоположные обмотки соединены между собой параллельно, и их начала подключены к выпрямительному мосту, а концы всех параллельно соединенных обмоток объединены между собой.
Обеспечение возможности исключения изолированного источника постоянного напряжения на каждой обмотке обусловлено тем, что на обмотках в генераторном режиме от вращения постоянных магнитов, находящихся на роторе, наводится ЭДС в обмотках, которая снимается с обмоток прямо на нагрузку.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведена схема расположения постоянных магнитов на роторе и обмоток на статоре, на фиг. 2 -принципиальная схема регулируемого источника постоянного тока; на фиг. 3 представлены графики зависимостей генерируемого тока на обмотках статора от времени; на фиг. 4 представлены графики зависимостей переменного тока между входами выпрямительного моста от времени; на фиг. 5 показан порядок включения тиристоров выпрямительного моста и показана зависимость выпрямленного тока на нагрузке при параллельном соединении обмоток статора.
Кроме того, на чертеже использованы следующие обозначения:
- L1-L4 - обмотки статора;
- T1-Т4 - тиристоры;
- N - северный полюс постоянного магнита;
- S - южный полюс постоянного магнита;
- • - начала обмоток статор;
- Р - ротор;
- С - статор;
- I - переменный ток;
- Id - постоянный ток;
- t - время;
- t1-t3 - моменты времени.
Регулируемый источник постоянного тока содержит ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие роль полюсов, и статор, на котором расположены обмотки. Ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в обмотках статора переменного напряжения. Количество обмоток на статоре четное и равно количеству полюсов на роторе. Диаметрально противоположные обмотки соединены между собой параллельно, и их начала подключены к выпрямительному мосту, а концы всех параллельно соединенных обмоток объединены между собой.
Пример выполнения регулируемого источника постоянного тока, содержащего две пары обмоток статора, соединенных параллельно, и две пары полюсов.
Регулируемый источник постоянного тока содержит ротор 1 (Р), на валу которого расположены два подковообразных постоянных магнита 2, выполняющие функции двух пар полюсов S - N, и статор 3 (С), на котором расположены четыре обмотки - обмотка 4 (L1), являющаяся четной, обмотка 5 (L2), являющаяся нечетной, обмотка 6 (L3), являющаяся четной, обмотка 7 (L4), являющаяся нечетной. Таким образом, количество обмоток - 4 (L1), 5 (L2), 6 (L3), 7 (L4) - на статоре 3 (С) четное и равно количеству полюсов на роторе 1 (Р).
Диаметрально противоположные обмотки 4 (L1) и 6 (L3) соединены между собой параллельно. Начала обмоток 4 (L1) и 6 (L3) объединены и подключены к входу 8 выпрямительного моста, связанному с тиристорами 9 (Т1) и 10 (Т2).
Диаметрально противоположные обмотки 5 (L2) и 7 (L4) также соединены между собой параллельно. Начала обмоток 5 (L2) и 7 (L4) объединены и подключены к входу 11 выпрямительного моста, связаному с тиристорами 12 (ТЗ) и 13 (Т4).
Концы всех параллельно соединенных обмоток 4 (L1), 5 (L2), 6 (L3), 7 (L4) объединены между собой.
Выход 14 выпрямительного моста подключен к входу нагрузки 15 (R), а выход 16 выпрямительного моста подключен к выходу нагрузки 15 (R) (фиг. 1, 2).
Работа регулируемого источника постоянного тока происходит следующим образом.
При вращении ротора1 (Р) находящиеся на нем постоянные магниты 2 с двумя парами полюсов S-N в обмотка статора 4 (L1), 5 (L2), 6 (L3), 7 (L4) наводят переменный ток (фиг. 3). При этом на обмотках статора 3 (С) 4 (L1), 6 (L3) и 5 (L2), 7 (L4) происходит попарное сложение выработанной величины тока (фиг.4).
При подаче на входы 8, 11 выпрямительного моста в момент времени t1 открыты тиристор 9 (Т1) и тиристор 13 (Т4). В момент времени t2 тиристор 9 (Т1) и тиристор 13 (Т4) закрываются, а тиристор 12 (Т3) и тиристор 10 (Т2) открыты. В момент времени t3 как и в момент времени tl, тиристор 12 (Т3) и тиристор 10 (Т2) закрываются, а тиристор 9 (Т1) и тиристор 13 (Т4) открыты, и процесс повторяется дальше (фиг. 5).
Из вышесказанного видно, что представленная полезная модель, способна создавать постоянный ток двойной величины без использования дополнительных источников питания за счет параллельного соединения обмоток статора, кроме того за счет наличия тиристоров в выпрямительном мосту присутствует возможность регулирования величины пропускаемого напряжения за счет изменения угла открытия тиристоров.

Claims (1)

  1. Регулируемый источник постоянного тока, содержащий ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены обмотки, отличающийся тем, что ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в обмотках статора переменного напряжения, при этом количество обмоток на статоре четное и равно количеству полюсов на роторе, диаметрально противоположные обмотки соединены между собой параллельно, и их начала подключены к выпрямительному мосту, а концы всех параллельно соединенных обмоток объединены между собой.
RU2017124137U 2017-07-06 2017-07-06 Регулируемый источник постоянного тока RU178636U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124137U RU178636U1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Регулируемый источник постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124137U RU178636U1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Регулируемый источник постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU178636U1 true RU178636U1 (ru) 2018-04-16

Family

ID=61974878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017124137U RU178636U1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Регулируемый источник постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU178636U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU75112U1 (ru) * 2008-01-22 2008-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Комбинированный генератор
RU2346374C1 (ru) * 2004-11-26 2009-02-10 Прэтт энд Уитни Кэнэдэ Корп. Электродвигатель-генератор переменного тока (варианты) и генератор переменного тока (варианты)
RU2437202C1 (ru) * 2010-11-24 2011-12-20 Владимир Михайлович Чернухин Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением
US8212513B2 (en) * 2007-03-22 2012-07-03 Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft, Hallstadt Method and device for detecting the rotation of a brush-operated d.c. motor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2346374C1 (ru) * 2004-11-26 2009-02-10 Прэтт энд Уитни Кэнэдэ Корп. Электродвигатель-генератор переменного тока (варианты) и генератор переменного тока (варианты)
US8212513B2 (en) * 2007-03-22 2012-07-03 Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft, Hallstadt Method and device for detecting the rotation of a brush-operated d.c. motor
RU75112U1 (ru) * 2008-01-22 2008-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Комбинированный генератор
RU2437202C1 (ru) * 2010-11-24 2011-12-20 Владимир Михайлович Чернухин Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5216686B2 (ja) 永久磁石形発電機
KR100442122B1 (ko) 영구 자석을 이용한 브러시리스 발전기
Wadibhasme et al. Review of various methods in improvement in speed, power & efficiency of induction motor
Sirewal et al. Analysis of a brushless wound rotor synchronous machine employing a stator harmonic winding
RU2719685C1 (ru) Статор электродвигателя
RU178636U1 (ru) Регулируемый источник постоянного тока
RU179619U1 (ru) Регулируемый источник постоянного напряжения
RU2414039C1 (ru) Модульная синхронная электрическая машина
RU2674466C2 (ru) Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением
RU2674465C2 (ru) Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью
RU2332773C1 (ru) Автономный бесконтактный синхронный генератор
RU177488U1 (ru) Однофазный синхронно-шаговый генератор переменного напряжения
RU177489U1 (ru) Однофазный генератор переменного напряжения, выполненный на вентильном двигателе
RU2684167C2 (ru) Источник постоянного напряжения повышенной мощности с малым коэффициентом пульсации
RU2667660C1 (ru) Синус-косинусный двухфазный генератор
RU2414793C1 (ru) Бесконтактная модульная магнитоэлектрическая машина
RU2414790C1 (ru) Синхронная электрическая машина с модулированной мдс якоря
RU2414791C1 (ru) Модульная электрическая машина
Soorya et al. Analysis and simulation of speed control of PMBLDC motor by PI controller
CR20220193A (es) Método único para aprovechar la energía de los dominios magnéticos que se encuentran en los materiales ferromagnéticos y paramagnéticos
RU144223U1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU124082U1 (ru) Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Marignetti et al. Design and optimization of self-excited synchronous machines with fractional slots
RU2379814C1 (ru) Электрическая машина с электромагнитным возбуждением
RU2414794C1 (ru) Бесконтактная модульная синхронная магнитоэлектрическая машина

Legal Events

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

Effective date: 20180707