RU184463U9 - Многополюсная электрическая машина - Google Patents

Многополюсная электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU184463U9
RU184463U9 RU2017127589U RU2017127589U RU184463U9 RU 184463 U9 RU184463 U9 RU 184463U9 RU 2017127589 U RU2017127589 U RU 2017127589U RU 2017127589 U RU2017127589 U RU 2017127589U RU 184463 U9 RU184463 U9 RU 184463U9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric machine
sems
magnetic
pmc
rotation
Prior art date
Application number
RU2017127589U
Other languages
English (en)
Other versions
RU184463U1 (ru
Inventor
Амангельды Джумагалиевич Омаров
Сулеймен Казиманович Султангазинов
Петр Тихонович Харитонов
Original Assignee
Петр Тихонович Харитонов
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 Петр Тихонович Харитонов filed Critical Петр Тихонович Харитонов
Priority to RU2017127589U priority Critical patent/RU184463U9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184463U1 publication Critical patent/RU184463U1/ru
Publication of RU184463U9 publication Critical patent/RU184463U9/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к низкооборотным электрическим машинам для микроГЭС и вертикально-осевых ветроагрегатов.Технической задачей полезной модели является упрощение конструкции и материалоемкости электрической машины.Для решения технической задачи роторные магнитные системы (РМС) выполнены с одиночными постоянными магнитами и с подковообразными магнитными шунтами, размещенными по окружности с постоянным угловым шагом, а также исполнением СЭМС с Ш-образным магнитопроводом, наружные торцы которого взаимодействуют с полюсами магнитных шунтов роторной магнитной системы, а торцевая поверхность центрального сердечника Ш-образного магнитопровода СЭМС взаимодействует с открытым магнитным полюсом постоянного магнита РМС через дополнительный магнитный шунт, кроме того, число СЭМС в электрической машине выбрано с обеспечением некратности угловых шагов размещения СЭМС и РМС по среднему радиусу вращения роторного диска. Кроме того, выходные обмотки СЭМС подключены через введенные в электрическую машину разделительные диоды и общую для них схему удвоения напряжения к выходным клеммам электрической машины параллельно с введенным в электрическую машину накопительным конденсатором, а средний радиус Rвращения РМС на роторном диске выбран по условию: R= (0,7-1,2)⋅N⋅h, где h - ширина магнитопровода РМС по радиусу вращения.Предложенная электрическая машина может использоваться в качестве шагового электродвигателя при подаче импульсов управления на обмотки в определенной последовательности. По сравнению с прототипом в предложенной многополюсной электрической машине использовано вчетверо меньшее число дорогостоящих высококоэрцитивных постоянных магнитов, а основной СЭМС являются серийные Ш-образные сердечники из электротехнической стали со стандартными обмотками. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Полезная модель относится к низкооборотным электрическим машинам для микроГЭС и вертикально-осевых ветроагрегатов. Известны варианты низкооборотных электрических генераторов с дисковым ротором, например электрическая машина с дисковым ротором по патенту RU №2505910, МПК H02K 1/06, опубл. 27.01.2014, БИ №3 содержащая несколько роторных магнитных систем с магнитными полюсами, обращенными к магнитным полюсам статорных электромагнитных систем (СЭМС), у каждой СЭМС электрической машины магнитопроводы выполнены П-образной формы с открытыми полюсами постоянных магнитов, обращенными к открытым полюсам магнитных элементов ротора, соединенных попарно с помощью магнитных перемычек, размещенных на противоположной стороне ротора относительно открытых полюсов его магнитных элементов, причем расстояние между центрами полюсов СЭМС равно расстоянию между центрами полюсов соседних магнитных элементов ротора.
Существенным недостатком известного технического решения является значительная стоимость как роторных магнитных систем со спаренными постоянными магнитами, так и СЭМС с такими же дорогостоящими постоянными магнитами.
Технической задачей полезной модели является упрощение конструкции и материалоемкости электрической машины.
Для решения технической задачи роторные магнитные системы (РМС) выполнены с одиночными постоянными магнитами и с подковообразными магнитными шунтами, размещенными по окружности с постоянным угловым шагом, а также исполнением СЭМС с Ш-образным магнитопроводом, наружные торцы которого взаимодействуют с полюсами магнитных шунтов роторной магнитной системы, а торцевая поверхность центрального сердечника Ш-образного магнитопровода СЭМС взаимодействует с открытым магнитным полюсом постоянного магнита РМС через дополнительный магнитный шунт, кроме того, число СЭМС в электрической машине выбрано с обеспечением некратности угловых шагов размещения СЭМС и РМС. Кроме того, выходные обмотки СЭМС подключены через введенные в электрическую машину разделительные диоды и общую для них схему удвоения напряжения к выходным клеммам электрической машины параллельно с введенным в электрическую машину накопительным конденсатором, а средний радиус Rcp вращения РМС на роторном диске выбран по условию: Rcp = (0,7-1,2)⋅N⋅h, где h - ширина магнитопровода РМС по радиусу вращения
На фиг. 1 показано взаимное положение РМС и СЭМС при полном взаимном перекрытии их магнитных полюсов. Размещение РМС на дисковом роторе и положение дискового ротора относительно СЭМС показано на фиг. 2.
На фиг. 3 показано упрощенно размещение нескольких СЭМС на неподвижном основании электрической машины. На фиг. 4 изображена схема подключения выходов обмоток 13 к многополюсному выпрямителю электрогенератора. На горизонтальном дисковом роторе 1 сверху размещена магнитная перемычка 2, к которой жестко закреплены с помощью винтов 3 магнитные шунты 4 и 5. В пространстве между магнитными шунтами 4 и 5 жестко закреплен постоянный магнит 6, нижние поверхности 7 и 8 магнитных шунтов 4 и 5 выполнены на одном уровне с поверхностью дополнительного магнитного шунта 9. С малым относительно площади этих поверхностей зазором 8 находятся торцы Ш-образного магнитного сердечника 10 СЭМС. Индуцируемый постоянным магнитом 6 магнитный поток в сердечнике 10 замыкается через элементы 2, 4, 5, 7 и 8 на наружные части 11 и 12 сердечника 10 и имеет при полном взаимном перекрытии максимальное значение Фмакс, поскольку магнитное сопротивление полной цепи в воздушном зазоре δ в этом положении минимально Изменение углового положения дискового ротора 1 приведет к снижению индуцированного РМС магнитного потока до минимального значения Фмин при максимальном удалении магнитных полюсов РМС от магнитных полюсов СЭМС. При этом в обмотке 13 СЭМС возникает напряжение Uвыхмаксмин /dt, где dt - интервал времени изменения углового положения дискового ротора 1 на половину шага углового размещения РМС на дисковом роторе 1. С учетом противоположной ориентации соседних магнитных полюсов постоянных магнитов 6 в РМС, в следующую половину шага изменения углового положения дискового ротора 1 в магнитной системе СЭМС произойдет изменение магнитного потока от Фмин до Фмакс, при этом в выходной обмотке 13 СЭМС индуцируется напряжение Uвых обратной полярности. Далее при угловом перемещении дискового ротора 1 относительно СЭМС процессы генерации электрического напряжения на выводах обмоток 13 повторяются. За счет некратного друг другу углового шага размещения РМС и СЭМС моменты максимума Фмакс в СЭМС происходят поочередно, причем часть РМС идет на сближение с СЭМС, а другая часть - на удаление, при этом результирующий момент вращения дискового ротора незначителен при его любом угловом положении.
РМС размещены (см. фиг. 2) с постоянным угловым шагом по радиусу Rcp на дисковом роторе 1. Число РМС может быть от 4х до 36 в зависимости от требований к конструкции движителя микроГЭС или ветроагрегата. На фиг 2 показано размещение двенадцати РМС 14 на дисковом роторе 1. На фиг. 2 (вид сбоку) показан контур пространства 15 размещения СЭМС на неподвижном основании 16, угловой шаг размещения которых некратен угловому шагу размещения на дисковом роторе РМС 14. В конкретной конструкции электрогенератора использовано СЭМС в количестве 13 штук.
На фиг. 3 упрощенно показано размещение 4х из 13 (например) СЭМС на неподвижном основании 16. Размещенные по среднему радиуса Rcp с постоянным шагом γ=360/13 = 27,692 угловых градусов СЭМС за один оборот дискового ротора 1 выдадут в обмотки 13 по двенадцать выходных импульсных сигналов каждая. Выводы 17 и 18 обмоток 13 подключены (см. фиг. 4) через диоды 19 и 20 к электрическим конденсаторам 21-23 и к выходным клеммам 24 и 25 электрической машины. Таким образом, за один оборот дискового ротора на конденсаторы 21-23 поступит 157 импульсов с выходов обмоток 13-1…13-12. Амплитуда и энергия каждого импульса пропорциональна скорости вращения дискового ротора 1. Число СЭМС в предложенной электрической машине может быть больше числа РМС при условии сохранения некратности их угловых шагов размещения. При числе РМС=12 с γ=30° возможно использование:
* 13 СЭМС с шагом γ = 27,692°;
* 14 СЭМС с шагом γ = 25,71°;
* 15 СЭМС с шагом γ = 24°;
* 16 СЭМС с шагом γ = 22,5°
* 17 СЭМС с шагом γ = 21,176°.
Использование же 18 СЭМС с шагом размещения γ=20° приведет к одновременному полному перекрытию нескольких РМС и СЭМС в некоторых положениях дискового ротора 1, что обусловит существенное увеличение момента вращения роторного диска за счет «шагового эффекта».
Использование четного числа РМС в предложенной многополюсной электрической машине предпочтительно для предотвращения одностороннего намагничивания Ш-образных сердечников СЭМС в процессе длительной работы.
Предложенная электрическая машина может использоваться в качестве шагового электродвигателя при подаче импульсов управления на обмотки 13 в определенной последовательности. По сравнению с прототипом в предложенной многополюсной электрической машине использовано вчетверо меньшее число дорогостоящих высококоэрцитивных постоянных магнитов, а основной СЭМС являются стандартные Ш-образные сердечники из электротехнической стали со стандартными обмотками.

Claims (5)

1. Многополюсная электрическая машина, содержащая дисковый ротор с роторными магнитными системами (РМС), размещенными с постоянным угловым шагом по радиусу вращения роторного диска и взаимодействующие с РМС, и размещенные на неподвижном основании статорные электромагнитные системы (СЭМС), содержащие выходные обмотки, отличающаяся тем, что РМС выполнены с одиночными постоянными магнитами и с подковообразными магнитными шунтами, размещенными по радиусу вращения роторного диска, а СЭМС, также размещенные по радиусу вращения роторного диска, выполнены в виде Ш-образных сердечников с открытыми торцами магнитопровода, взаимодействующими каждая с двумя магнитными полюсами подковообразных магнитных шунтов и с магнитным полюсом дополнительного шунта, введенных в электрическую машину.
2. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что при соблюдении условия некратности угловых шагов размещения РМС и СЭМС, число СЭМС может быть как меньше, так и больше числа РМС в электрической машине.
3. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что выходные обмотки СЭМС подключены через введенные в электрическую машину разделительные диоды и общую для них схему удвоения напряжения к выходным клеммам электрической машины параллельно с введенным в электрическую машину накопительным конденсатором.
4. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что число N РМС на роторном диске выбрано четным от 4 до 36.
5. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что средний радиус Rcp вращения РМС на роторном диске выбран по условию: Rcp=(0,7-1,2)⋅N⋅h, где h - ширина магнитопровода РМС по радиусу вращения.
RU2017127589U 2017-08-01 2017-08-01 Многополюсная электрическая машина RU184463U9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127589U RU184463U9 (ru) 2017-08-01 2017-08-01 Многополюсная электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127589U RU184463U9 (ru) 2017-08-01 2017-08-01 Многополюсная электрическая машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU184463U1 RU184463U1 (ru) 2018-10-26
RU184463U9 true RU184463U9 (ru) 2018-12-05

Family

ID=63923333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127589U RU184463U9 (ru) 2017-08-01 2017-08-01 Многополюсная электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184463U9 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722923C1 (ru) * 2019-08-27 2020-06-04 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Модульный статор синхронной вращающейся электрической машины

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1182584A1 (ru) * 1984-04-26 1985-09-30 Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения Способ намагничивани многополюсных роторов электрических машин с посто нными магнитами
JPH0265649A (ja) * 1988-06-27 1990-03-06 Philips Gloeilampenfab:Nv 多極電気機械
EA012217B1 (ru) * 2008-11-14 2009-08-28 Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" Многополюсная электрическая машина с постоянными магнитами
RU2496213C2 (ru) * 2010-03-17 2013-10-20 Хамильтон Сандстранд Корпорейшн Машина с поперечным магнитным потоком (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1182584A1 (ru) * 1984-04-26 1985-09-30 Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения Способ намагничивани многополюсных роторов электрических машин с посто нными магнитами
JPH0265649A (ja) * 1988-06-27 1990-03-06 Philips Gloeilampenfab:Nv 多極電気機械
EA012217B1 (ru) * 2008-11-14 2009-08-28 Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" Многополюсная электрическая машина с постоянными магнитами
RU2496213C2 (ru) * 2010-03-17 2013-10-20 Хамильтон Сандстранд Корпорейшн Машина с поперечным магнитным потоком (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU184463U1 (ru) 2018-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2403111B1 (en) Generator, wind turbine, method of assembling a generator and use of a generator in a wind turbine
US6373161B1 (en) Periodic air gap electric generator
RU2494520C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
US20160049838A1 (en) Synchronous machine
KR101694099B1 (ko) 복합 발전기
RU2732511C2 (ru) Электродвигатель
RU184463U9 (ru) Многополюсная электрическая машина
CN110518763A (zh) 二相惯性双回路电动机
RU2441308C1 (ru) Электромеханический преобразователь
RU190521U1 (ru) Обратимый генератор
RU98646U1 (ru) Низкооборотный генератор тока
CN203734486U (zh) 一种双定子结构的高温超导永磁风力发电机
RU115978U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
CN102570656A (zh) 一种电励磁无刷起动、发电机
CN210898879U (zh) 二相惯性双回路电动机
CN204538933U (zh) 一种多相电励磁同步电机
RU53828U1 (ru) Многополюсная магнитоэлектрическая машина
CN203911602U (zh) 磁路互补型定子双馈电无刷交流同步电机
RU223189U1 (ru) Электрический двигатель
RU145561U1 (ru) Конструкция синхронного реактивного электродвигателя
Zhou et al. Simulation and analysis of the fault of coreless axial flux permanent magnet synchronous motor
RU200737U1 (ru) Обратимый генератор
CN107707092A (zh) 一种无刷交流发电机及发电技术
RU189529U1 (ru) Электрический генератор
RU209317U1 (ru) Полифазный генератор

Legal Events

Date Code Title Description
TH91 Specification republication (utility model)
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181010