RU2038679C1 - Электродинамический преобразователь - Google Patents

Электродинамический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2038679C1
RU2038679C1 SU5032293A RU2038679C1 RU 2038679 C1 RU2038679 C1 RU 2038679C1 SU 5032293 A SU5032293 A SU 5032293A RU 2038679 C1 RU2038679 C1 RU 2038679C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
transducer
magnet
field
permanent magnet
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Е. Афанасьева
Р.М. Гречишкин
И.А. Мухин
В.В. Щербаков
Original Assignee
Тверской государственный университет
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 Тверской государственный университет filed Critical Тверской государственный университет
Priority to SU5032293 priority Critical patent/RU2038679C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038679C1 publication Critical patent/RU2038679C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Использование: в электроакустике, вибротехнике, системах автоматического контроля и регулирования и т.п. Сущность изобретения: электродинамический преобразователь содержит коаксиально расположенные постоянный магнит и обмотку возбуждения, установленные в корпусе с возможностью взаимного аксиального перемещения друг относительно друга. Обмотка возбуждения выполнена в виде соленоида, внешняя поверхность которого ограничена геометрическим местом точек с одинаковой по модулю радиальной компонентой вектора магнитной индукции. Экономическая эффективность от использования устройства связана со снижением потребляемой мощности и (или) массы и габаритов преобразователя. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к преобразователям энергии электрических колебаний в энергию механических колебаний и обратно, и может быть использовано в электроакустике, вибротехнике, системах автоматического контроля, регулирования и т.п.
Известен электродинамический преобразователь, содержащий магнитную систему, создающую радиальное магнитное поле в кольцевом рабочем зазоре, и подвижную катушку с токоподводами, подвешенную на гибком воротнике или растяжках. Взаимодействие переменного тока, подведенного к катушке, с магнитным полем магнитной системы вызывает появление механической силы, приводящей к колебаниям подвижной катушки. Подобные преобразователи нашли широкое распространение в электроакустике как в качестве приемников механических колебаний, так и (в силу обратимости преобразования) в качестве генераторов механических колебаний.
Недостатком известных устройств с подвижной катушкой является наличие гибких токоподводов к подвижной части, которые, с одной стороны, снимают надежность из-за возможности обрыва токоподводов при работе и, с другой стороны, снижают воспроизводимость преобразования из-за дополнительного вклада упругого момента токоподводов в упругий момент подвеса подвижной части и их влияния на собственные механические резонансы системы.
Известен электроакустический преобразователь, содержащий обмотку, сечение которой за пределами зазора магнитной системы увеличивается по закону, обратному закону падения индукции магнитного поля системы [1]
Однако в известном решении форма сечения обмотки уменьшает нелинейные искажения, но не повышает эффективность электромеханического преобразования.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является электродинамический преобразователь, содержащий корпус, обмотку возбуждения прямоугольного сечения и подвижный постоянный магнит, коаксиально расположенный внутри обмотки (прототип). Благодаря отсутствию токоподводов к подвижной части такой преобразователь обеспечивает высокую надежность и воспроизводимость параметров преобразования [2]
Недостатком известного преобразователя является низкая эффективность электромеханического преобразования энергии. Этот недостаток объясняется следующими причинами. Как известно, величина силы взаимодействия обмотки возбуждения с постоянным магнитным полем системы определяется по закону Ампера. Для рассматриваемого преобразователя элементы длины провода коаксиальной обмотки возбуждения лежат на окружности, поэтому ответственной за создание силы в направлении оси обмотки (совпадающей с направлением оси магнита) является радиальная компонента вектора магнитного поля рассеяния магнита, т.е. компонента, лежащая в плоскости окружности витков обмотки и направленная от оси системы по направлению к виткам. Величина модуля этой компоненты существенно различна в зависимости от координаты образующей цилиндрического магнита. Как показывают расчеты и измерения, максимум радиальной компоненты приходится примерно на края магнита, причем в центральном (нейтральном) сечении системы она меняет знак (фиг.1). Смена знака радиальной компоненты поля учитывается в данной конструкции разделением обмотки возбуждения на две половины, соединенные между собой встречно-последовательно. Неоднородность рабочего поля приводит к тому, что витки в разных частях обмотки создают разный вклад в суммарное усилие, в частности для тех частей обмотки, которые расположены вблизи центрального сечения преобразователя, этот вклад близок к нулю. В результате возникает бесполезное или малоэффективное использование энергии питания.
Задача изобретения создание устройства, позволяющего повысить эффективность электромеханического преобразователя.
Поставленная задача достигается, тем что предложен электродинамический преобразователь, содержащий корпус, обмотку возбуждения, постоянный магнит, коаксиально расположенный внутри обмотки. Обмотка возбуждения выполнена в виде соленоида, внешняя поверхность которого ограничена геометрическим местом точек с одинаковой по модулю радиальной компонентой вектора магнитной индукции. Техническим результатом использования предлагаемого устройства является повышение экономической эффективности в среднем на 30% Это связано со снижением потребляемой мощности или массы и габаритов преобразователя.
Электродинамический преобразователь (фиг. 2) содержит цилиндрический магнит 1. Обмотка возбуждения из медного изолированного провода расположена коаксиально по отношению к магниту и содержит две части 2 и 2', расположенные симметрично относительно нейтрального сечения магнита. Половины обмоток соединены между собой встречно-последовательно и подключены к электрическому генератору. Форма внешней поверхности обмотки соответствует геометрическому месту точек с одинаковой по модулю радиальной компонентой магнитной индукции постоянного магнита и может быть двух видов для короткоходового преобразователя и для длинноходового.
Преобразователь работает следующим образом.
При подаче напряжения на обмотку возбуждения 2 и 2' по ней протекает ток, взаимодействующий с магнитным полем и создающий механическое усилие в направлении оси преобразователя (ось Z), причем в силу того, что радиальная компонента поля меняет знак при переходе через центральное сечение, но при этом одновременно меняется направление намотки, силы, действующие на каждую из ее половин, оказываются направленными в одну сторону, т.е. результирующее усилие удваивается. В предлагаемом решении по сравнению с прототипом достигается существенное увеличение эффективности. В таблице представлены рассчитанные параметры предлагаемого преобразователя и прототипа, где использовался один и тот же постоянный магнит в форме цилиндра высотой 30 мм и диаметром 10 мм с обмотками, выполненными в форме соленоида с прямоугольным сечением (прототип) или в форме соленоида с внешней поверхностью заданной формы. Получено повышение эффективности преобразователя в среднем на 30% Конкретные значения увеличения эффективности преобразования могут различаться для разных модификаций преобразователей в зависимости от параметров магнита, зазора между магнитом и обмоткой и др. Однако во всех случаях выполнение обмотки согласно предлагаемому решению обеспечивает повышение эффективности преобразования по сравнению с прототипом. Конструктивное и технологическое изготовление обмотки предлагаемой формы не вызывает затруднений.
Экономическая эффективность использования предлагаемого устройства связана со снижением потребляемой мощности и (или) массы и габаритов преобразователя, что имеет важное значение для использования приводов в системах с автономными источниками питания и ограничениями по массе.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, содержащий постоянный магнит и обмотку возбуждения, охватывающую этот магнит, установленные в корпусе с возможностью взаимного аксиального перемещения друг относительно друга, отличающийся тем, что обмотка возбуждения выполнена в виде соленоида, внешняя поверхность которого ограничена геометрическим местом точек с одинаковой по модулю радиальной компонентой вектора магнитной индукции постоянного магнита.
SU5032293 1992-03-16 1992-03-16 Электродинамический преобразователь RU2038679C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032293 RU2038679C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Электродинамический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032293 RU2038679C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Электродинамический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038679C1 true RU2038679C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21599344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5032293 RU2038679C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Электродинамический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038679C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603630C2 (ru) * 2011-12-01 2016-11-27 И.Эм.Ай.Пи. ПТИ ЛТД Способ и устройство для преобразования между электрической и механической энергией

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 316208, кл. H 04R 9/04, 1970 г. *
2. Патент США N 4490815, кл. G 11B 9/06, G 11B 21/12, 1984. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603630C2 (ru) * 2011-12-01 2016-11-27 И.Эм.Ай.Пи. ПТИ ЛТД Способ и устройство для преобразования между электрической и механической энергией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5231336A (en) Actuator for active vibration control
US4542311A (en) Long linear stroke reciprocating electric machine
US4827163A (en) Monocoil reciprocating permanent magnet electric machine with self-centering force
US4602174A (en) Electromechanical transducer particularly suitable for a linear alternator driven by a free-piston stirling engine
US7168532B2 (en) Wave energy converter (WEC) with magnetic braking
JP5028274B2 (ja) 管状発電機の改良
US5864198A (en) Brushless generator
EP1649583A1 (en) Linear electrical machine for electric power generation or motive drive
US4191893A (en) Natural turbulence electrical power generator
US6483207B1 (en) Auto-centering linear motor
RU2038679C1 (ru) Электродинамический преобразователь
CN112984039A (zh) 一种轴系横向振动大力值惯性式电磁主动控制装置
GB2214724A (en) Permanent magnet electric motor
Jiang et al. Design and modelling of a novel linear electromagnetic vibration energy harvester
US2196677A (en) Converter
CN111463990B (zh) 一种高寿命线性马达及其实现方法
CN118589795B (zh) 一种四相空心Halbach永磁补偿盘式脉冲发电机
GB2094068A (en) Generator
RU2074487C1 (ru) Магнитоэлектрический преобразователь
SU1609512A1 (ru) Линейный электропривод
RU2258296C2 (ru) Электромагнитный вибратор (варианты)
KR200368950Y1 (ko) 자장 차단코어를 갖는 발전 및 전동 겸용 회전기
SU580916A1 (ru) Магнитна подвеска
SU1090912A1 (ru) Компрессор
SU1530266A1 (ru) Электродинамический вибровозбудитель