RU2036546C1 - Бесконтактный магнитоэлектрический генератор - Google Patents

Бесконтактный магнитоэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2036546C1
RU2036546C1 SU5024375A RU2036546C1 RU 2036546 C1 RU2036546 C1 RU 2036546C1 SU 5024375 A SU5024375 A SU 5024375A RU 2036546 C1 RU2036546 C1 RU 2036546C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
magnetic
cores
claw
generator
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Борисович Дрюков
Николай Гаврилович Теслюк
Original Assignee
Юрий Борисович Дрюков
Николай Гаврилович Теслюк
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 Юрий Борисович Дрюков, Николай Гаврилович Теслюк filed Critical Юрий Борисович Дрюков
Priority to SU5024375 priority Critical patent/RU2036546C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2036546C1 publication Critical patent/RU2036546C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Использование: электротехника, синхронные машины. Сущность изобретения: бесконтактный магнитоэлектрический генератор содержит статор 1 с обмоткой 2, ротор и вал 3. На валу 3 расположены магнитопроводы с когтеобразными полюсами 4,5 и постоянные магниты 6. Дополнительные магнитопроводы 7 находятся на наружных торцевых поверхностях магнитопровода 4 и имеют выступ. Оси полюсных выступов смещены на угол α=360°/2p относительно осей магнитопроводов ротора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть реализовано в синхронных машинах с когтеобразным ротором и возбуждением от постоянных магнитов.
Известны синхронные генераторы с когтеобразным ротором и возбуждением от постоянных магнитов. Так, например, известны синхронные генераторы с одинарными и двойными когтеобразными магнитопроводами ротора и возбуждением от постоянных магнитов.
Недостатком известных конструкций синхронных машин является значительный разброс магнитных потоков полюсов машин из-за технологического разброса параметров постоянных магнитов и допусков на их размеры, а также из-за технологического разброса при изготовлении самих машин и трудность, а при использовании высококоэрцитивных магнитов невозможность стабилизации магнитного потока методом размагничивания.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является генератор, содержащий шихтованный сердечник статора с размещенной в пазах обмоткой и ротор, имеющий магнитопроводы с когтеобразными полюсами и расположенными между ними постоянными магнитами.
Недостатком этого генератора является зависимость магнитного потока полюсов и как следствие ЭДС генератора от разброса магнитных свойств магнитов и технологических допусков на линейные размеры магнитов и невозможность регулирования магнитного потока полюсов генератора при использовании высококоэрцитивных магнитов методом размагничивания магнитов.
Целью изобретения является улучшение выходных параметров бесконтактных магнитоэлектрических генераторов с когтеобразным ротором и повышение технологичности машины при изготовлении.
Поставленная цель достигается тем, что в бесконтактном магнитоэлектрическом генераторе, содержащем шихтованный сердечник статора с размещенной в пазах обмоткой, ротор, имеющий магнитопроводы с когтеобразными полюсами и постоянными магнитами, по торцам ротора установлены магнитопроводы регулирования, имеющие полюсные выступы, причем оси полюсных выступов магнитопроводов регулирования смещены относительно осей магнитопроводов ротора на угол до α
Figure 00000002
.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемый бесконтактный магнитоэлектрический генератор отличается тем, что на наружных торцевых поверхностях магнитопроводов ротора установлены магнитопроводы регулирования, имеющие полюсные выступы, причем оси полюсных выступов магнитопроводов регулирования смещены относительно осей магнитопроводов ротора на угол до α
Figure 00000003

Таким образом, бесконтактный магнитоэлектрический генератор соответствует критерию "новизна".
Сравнение предлагаемого решения с другими техническими решениями в данной области техники позволяет выявить в них признаки, отличающие предлагаемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
На фиг.1 изображена магнитная система магнитоэлектрического генератора с когтеобразным ротором и возбуждением от постоянных магнитов; на фиг.2 разрез А-А на фиг.1.
Предлагаемый магнитоэлектрический генератор содержит шихтованный сердечник статора 1 с уложенной в пазы одно- или многофазной обмоткой 2, когтеобразный ротор, имеющий на валу 3 один или несколько комплектов магнитопроводов с когтеобразными полюсами 4 и 5 с расположенными между ними постоянными магнитами 6, имеющими форму кольца, и магнитопроводы 7 системы регулирования, примыкающие к наружным торцевым магнитопроводам 4 ротора и имеющие возможность поворота их при регулировочных операциях вокруг оси ротора относительно магнитопроводов 4 на любой угол в пределах полюсного деления ротора.
Создаваемый постоянными магнитами 6 магнитный поток Φм состоит из двух частей: одна часть подводится магнитопроводами 5 и 4 к воздушному зазору и является рабочим потоком полюса Φ, другая часть потока, замыкаясь помимо воздушного зазора, образует поток рассеяния Φσ, который в свою очередь состоит из двух частей: первая Φσ1 это поток рассеяния между внутренними поверхностями когтеобразных полюсов магнитопроводов 4, 5, вторая часть Φσ2 это поток рассеяния с внутренней и торцевой поверхностей полюса магнитопровода 5 на полюсные наконечники магнитопровода 7 системы регулирования.
В зависимости от углового положения магнитопровода 7 относительно магнитопровода 4 поток рассеяния может изменяться от минимального значения при соосности полюсов магнитопроводов 7 и 4 до максимального значения при соосности полюсов магнитопроводов 7 и 5. Промежуточные положения магнитопровода 7 относительно его крайних положений обеспечивают возможность необходимого изменения потока рассеяния.
Так как в заданном режиме работы машины, например в режиме номинальной нагрузки, рабочий поток машины (поток полюса) равен
Φ=Φмσ1σ2, и должен быть определенной величины, то при разбросе потоков Φм и Φσ1 изменение потока рассеяния Φσ2 за счет регулировки положения магнитопровода 7 относительно магнитопровода 4, приводит к соответствующему изменению рабочего потока Φ, благодаря чему обеспечивается возможность получения требуемого напряжения генератора.
Предлагаемый генератор по сравнению с прототипом обеспечивает следующие преимущества:
возможность обеспечения выходного напряжения независимо от технологических разбросов постоянных магнитов по геометрическим размерам и магнитным параметрам и технологических разбросов деталей магнитной системы генератора;
возможность регулирования выходного напряжения генератора;
снижение трудоемкости изготовления генераторов за счет расширения поля допусков узлов и деталей магнитной системы генератора.

Claims (1)

  1. БЕСКОНТАКТНЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР, содержащий сердечник статора с размещенной в пазах обмоткой, ротор, имеющий магнитопроводы с когтеобразными полюсами и постоянными магнитами, отличающийся тем, что на наружных торцевых поверхностях магнитопровода ротора установлены дополнительные магнитопроводы, имеющие полюсные выступы, причем оси полюсных выступов дополнительных магнитопроводов смещены относительно осей магнитопроводов ротора на угол до 360o/2p.
SU5024375 1991-07-15 1991-07-15 Бесконтактный магнитоэлектрический генератор RU2036546C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024375 RU2036546C1 (ru) 1991-07-15 1991-07-15 Бесконтактный магнитоэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024375 RU2036546C1 (ru) 1991-07-15 1991-07-15 Бесконтактный магнитоэлектрический генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2036546C1 true RU2036546C1 (ru) 1995-05-27

Family

ID=21595446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5024375 RU2036546C1 (ru) 1991-07-15 1991-07-15 Бесконтактный магнитоэлектрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2036546C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480887C1 (ru) * 2011-10-28 2013-04-27 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Система генерирования электроэнергии

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Балагуров В.А., Галтеев Ф.Ф. Электрические генераторы с постоянными магнитами. Энергоатомиздат, 1988, с.31-32. *
Бертинов А.И. Авиационные электрические генераторы, Оборонгиз, 1959, с.326-329. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480887C1 (ru) * 2011-10-28 2013-04-27 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Система генерирования электроэнергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0901710B1 (en) A self-starting brushless electric motor
ATE99092T1 (de) Elektrische synchron-reluktanzmaschine mit speziellen phaseneinstellenden mitteln.
Binns et al. High-field self-starting permanent-magnet synchronous motor
EP1744437B1 (en) Self magnetizing motor and stator thereof
JP6965705B2 (ja) 磁束可変機構付の回転電機
US20080265705A1 (en) Rotary Machine and Electromagnetic Machine
CN110739822B (zh) 一种并联磁路记忆电机及运行方法
RU2036546C1 (ru) Бесконтактный магнитоэлектрический генератор
US4677331A (en) Synchronous electrical machine with permanent magnet excitation
JP3350971B2 (ja) Pm形バーニヤモータ
RU2069441C1 (ru) Синхронная машина
RU2709024C1 (ru) Электромеханический преобразователь энергии с зубцовой концентрической обмоткой
BRPI0517020B1 (pt) Estrutura de rotor - estator para máquinas eletrodinâmicas
KR20000029130A (ko) 자석식 전동기 및 발전기
Hosoi et al. Demagnetization analysis of additional permanent magnets in salient-pole synchronous machines under sudden short circuits
US9225213B2 (en) Electrical rotating machine
JPH07123621A (ja) タービン発電機
Chabu et al. Axial flux concentration technique applied to the design of permanent magnet motors: theoretical aspects and their numerical and experimental validation
SU1037381A2 (ru) Электрический генератор
JPH11289698A (ja) 永久磁石電動機の回転子鉄心
SU1720127A1 (ru) Бесконтактна торцова синхронна машина
RU2807680C2 (ru) Электрическая машина с дополнительным подвижным самонаправляющимся статором
SU1173495A1 (ru) Синхронна регулируема магнитоэлектрическа машина
SU1432672A1 (ru) Бесконтактный синхронный генератор
RU2178615C1 (ru) Ротор электрической машины