RU2019100600A - Two-dimensional electric generator machine - Google Patents

Two-dimensional electric generator machine Download PDF

Info

Publication number
RU2019100600A
RU2019100600A RU2019100600A RU2019100600A RU2019100600A RU 2019100600 A RU2019100600 A RU 2019100600A RU 2019100600 A RU2019100600 A RU 2019100600A RU 2019100600 A RU2019100600 A RU 2019100600A RU 2019100600 A RU2019100600 A RU 2019100600A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic core
air gap
armature
rotor
external
Prior art date
Application number
RU2019100600A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2019100600A3 (en
Inventor
Багаудин Хамидович Гайтов
Яков Михайлович Кашин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
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 "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Priority to RU2019100600A priority Critical patent/RU2019100600A/en
Publication of RU2019100600A publication Critical patent/RU2019100600A/en
Publication of RU2019100600A3 publication Critical patent/RU2019100600A3/ru

Links

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Claims (9)

1. Двухмерная электрическая машина-генератор, содержащая корпус с впрессованным в него шихтованным магнитопроводом внешнего ротора, в пазы которого уложена короткозамкнутая обмотка по типу роторных обмоток асинхронных двигателей, концентрически расположенный с внешним ротором и закрепленный на валу магнитопровод внутреннего якоря, в пазы которого уложена обмотка якоря, и щеточно-коллекторный аппарат, состоящий из коллектора со щетками, при этом в пазы магнитопровода внутреннего якоря дополнительно уложена генераторная обмотка переменного тока, выход которой выполнен с возможностью соединения с сетью переменного тока посредством контактных колец и щеток, при этом внутренний якорь и внешний ротор установлены в корпусе в подшипниковых щитах с подшипниками и имеют возможность свободно вращаться друг относительно друга, отличающаяся тем, что цилиндрическая поверхность магнитопровода внутреннего якоря покрыта по наружной окружности одним или несколькими витками листовой электротехнической стали, суммарная толщина слоев которой определена по формуле1. A two-dimensional electric generator machine, comprising a housing with a lined magnetic circuit of an external rotor pressed into it, into the slots of which a short-circuited winding is arranged, similar to rotor windings of asynchronous motors, concentrically located with an external rotor and mounted on the shaft of the magnetic core of the internal armature, in whose grooves the winding is laid anchors, and a brush-collector apparatus, consisting of a collector with brushes, while the alternating current generator winding is additionally laid in the grooves of the magnetic core of the internal armature, the output of which is made with the possibility of connecting to the AC network by means of slip rings and brushes, while the internal armature and external the rotor is installed in the housing in bearing shields with bearings and can rotate freely relative to each other, characterized in that the cylindrical surface of the magnetic core of the inner armature is coated on the outer circumference with one or more turns of sheet electrical Ali, the total thickness of the layers of which is determined by the formula
Figure 00000001
Figure 00000001
где Δ - разность между начальным воздушным зазором между магнитопроводом внутреннего якоря и шихтованным магнитопроводом внешнего ротора и расчетным конечным воздушным зазором, δн - начальный воздушный зазор между магнитопроводом внутреннего якоря и шихтованным магнитопроводом внешнего ротора, δкр - расчетный конечный воздушный зазор, при этом начальный воздушный зазор между магнитопроводом внутреннего якоря и шихтованным магнитопроводом внешнего ротора определен по формуле:where Δ is the difference between the initial air gap between the magnetic core of the internal armature and the charged magnetic core of the external rotor and the calculated final air gap, δ n is the initial air gap between the magnetic core of the internal armature and the charged magnetic core of the external rotor, δ cr is the calculated final air gap, while the initial the air gap between the magnetic circuit of the inner armature and the lined magnetic circuit of the outer rotor is determined by the formula:
Figure 00000002
Figure 00000002
где Dp - внутренний диаметр шихтованного магнитопровода внешнего ротора, Da - внешний диаметр магнитопровода внутреннего якоря,where Dp is the inner diameter of the lined magnetic circuit of the external rotor, Da is the external diameter of the magnetic circuit of the internal armature, а расчетный конечный воздушный зазор между магнитопроводом внутреннего якоря и шихтованным магнитопроводом внешнего ротора определен по формуле:and the estimated final air gap between the magnetic core of the inner armature and the lined magnetic core of the outer rotor is determined by the formula:
Figure 00000003
Figure 00000003
где А - линейная нагрузка, Bδo - максимальная индукция в воздушном зазоре при холостом ходе и номинальном напряжении, τ - полюсное деление,
Figure 00000004
- синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси.
where A is the linear load, B δo is the maximum induction in the air gap at idle and rated voltage, τ is the pole division,
Figure 00000004
- synchronous inductive resistance along the longitudinal axis.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что электротехническая сталь на поверхности магнитопровода внутреннего якоря закреплена точечной электросваркой.2. The device according to p. 1, characterized in that the electrical steel on the surface of the magnetic core of the inner armature is fixed by spot welding.
RU2019100600A 2019-01-10 2019-01-10 Two-dimensional electric generator machine RU2019100600A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100600A RU2019100600A (en) 2019-01-10 2019-01-10 Two-dimensional electric generator machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100600A RU2019100600A (en) 2019-01-10 2019-01-10 Two-dimensional electric generator machine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2019100600A true RU2019100600A (en) 2020-07-10
RU2019100600A3 RU2019100600A3 (en) 2020-07-10

Family

ID=71509353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019100600A RU2019100600A (en) 2019-01-10 2019-01-10 Two-dimensional electric generator machine

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019100600A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019100600A3 (en) 2020-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103730997B (en) A kind of excitation integrated form brushless synchronous machine
US10003222B2 (en) Dual-accumulator electrical generation apparatus
RU2437202C1 (en) Non-contact magnetoelectric machine with axial excitation
RU2019100600A (en) Two-dimensional electric generator machine
RU2656240C1 (en) Electric propulsion unit for the free energy generation using the asynchronous slip generator
US20220329138A1 (en) Induction generator
RU2496211C1 (en) Harmonising method of magnetic conductors of rotor and armature in two-dimensional electric machines - generators
RU2019100599A (en) High Speed Two-Dimensional Electric Generator Machine
RU2716489C2 (en) Electromechanical converter
RU2759161C2 (en) Asynchronous three-phase electric engine
WO2008110075A1 (en) Dc generator
US10523070B2 (en) Rotor for rotary electric machine
RU153872U1 (en) UNIVERSAL ELECTRIC TOROIDAL MACHINE
RU109350U1 (en) UNIPOLAR ELECTRIC DC MACHINE
RU2726867C2 (en) Matching method of magnetic conductors of rotor and armature in two-dimensional electric machines-generators
WO2014038971A1 (en) Electromechanical converter
RU2773047C1 (en) Generator with double-circuit stator winding and ring additional fixed electromagnetic circuit
RU2516270C1 (en) Permanent magnet machine
RU2799495C1 (en) Method of winding non-salient pole distributed stator windings of an electric machine
RU2797718C1 (en) Generator for wind turbine
CN113708527B (en) Non-salient pole type electro-magnetic wound rotor and synchronous motor thereof
RU131919U1 (en) LOW-TURNING ELECTRIC CURRENT GENERATOR
RU2671230C1 (en) Brushless dc motor
RU137163U1 (en) ELECTROMECHANICAL CONVERTER
RU2558709C1 (en) Alternating current generator with distribution windings