RU2091967C1 - Двухвходовая электрическая машина - Google Patents

Двухвходовая электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2091967C1
RU2091967C1 RU9494004156A RU94004156A RU2091967C1 RU 2091967 C1 RU2091967 C1 RU 2091967C1 RU 9494004156 A RU9494004156 A RU 9494004156A RU 94004156 A RU94004156 A RU 94004156A RU 2091967 C1 RU2091967 C1 RU 2091967C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
armature
machine
power
rotor
rotation
Prior art date
Application number
RU9494004156A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94004156A (ru
Inventor
В.В. Красавин
Т.Б. Гайтова
Б.Х. Гайтов
Original Assignee
Кубанский государственный технологический 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 Кубанский государственный технологический университет filed Critical Кубанский государственный технологический университет
Priority to RU9494004156A priority Critical patent/RU2091967C1/ru
Publication of RU94004156A publication Critical patent/RU94004156A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2091967C1 publication Critical patent/RU2091967C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Использование: усилители механической мощности в электромашиностроении. Сущность изобретения: шихтованный якорь со щеточно-коллекторным аппаратом машины постоянного тока помещен концентрически в кольцевой шихтованный магнитопровод ротора с короткозамкнутой обмоткой типа беличьей клетки, впрессованного в корпус, имеющего возможность вращения вокруг шихтованного якоря. Технический результат: одновременное использование механической (усиливаемой) энергии, например, ветротурбины, и электрической (усиливающей) - от фотоэлектрических преобразователей в системе комплексного использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению и может быть использовано в качестве усилителя механической мощности, подаваемой на один (механический) вход машины, за счет мощности, одновременно подаваемой на другой (электрический) ее вход (откуда и название двухвходовая).
Известна двухвходовая электрическая машина, работающая в режиме электромагнитной муфты скольжения, содержащая ведущий вал с полумуфтой (например, с короткозамкнутой обмоткой), ведомый вал, например, с системой возбуждения (индуктором) и токоподводящее устройство (Т. А. Щетинина. Электромагнитные муфты скольжения. М. Энергоатомиздат, 1985 с. 8-10). Эта машина имеет механический вход с вала приводного двигателя на ведущий вал, электрический вход, сигнал которого поступает через контактные кольца на индуктор, обеспечивающий электромагнитную связь между ведущей и ведомой частями машины (муфты), посредством которой и передается вращающий момент. При этом величиной электрического сигнала обеспечивается управляемость муфтой, т. е. выходной скоростью ее вращения.
Однако такая машина, являясь по принципу своей работы и назначению передатчиком определенной части входной механической мощности, принципиально не может работать в режиме усилителя мощности, поскольку выходная скорость вращения всегда меньше входной при равных моментах на ведущем и ведомом валах. Разность между входной и выходной мощностями, называемая мощностью скольжения, гасится в самой машине (муфте) и тем больше, чем больше скольжение муфты.
Прототипом данного изобретения являются обычные электрические машины постоянного и переменного тока электромагнитного типа, включая электромашинные усилители (ЭМУ), которые, работая в режиме генератора, усиливают электрическую мощность, подаваемую на один вход (обмотку возбуждения) машины, за счет механической мощности, подаваемой на другой (второй) вход на вал машины (Копылов И. П. Электрические машины. М. Энергоатомиздат, 1986, 360 с.)
Однако все разнообразие машин, составляющих прототип, позволяет усиливать только электрическую мощность за счет механической и принципиально не может усиливать механическую мощность за счет электрической.
В то же время, в ряде случаев, например при комплексном использовании нетрадиционных источников энергии (например энергии ветра и солнца одновременно), в различного рода механических усилителях самолетов, автомобилей, тракторов и т. д. бывает необходимость в усилителях именно механической мощности за счет электрической мощности. Данное изобретение решает эту задачу.
Это достигается тем, что шихтованный якорь с обмоткой и щеточно-коллекторным аппаратом машины постоянного тока помещен концентрически в кольцевой шихтованный магнитопровод ротора с короткозамкнутой обмоткой типа беличьей клетки, впрессованного в корпус и имеющего возможность вращения вокруг шихтованного якоря.
Двухвходовая электрическая машина (фиг. 1) содержит якорь 1 машины постоянного тока общепринятой конструкции с обмоткой 2, уложенной в пазах 3, коллектора 4 с щетками 5, к которым подключены провода 6, кольцевой шихтованный магнитопровод ротора 7, в пазах которого размещены стержни короткозамкнутой обмотки 8, снабженной короткозамыкающими кольцами 9, корпус 10, в который впрессован кольцевой магнитопровод, подшипниковые щиты 11 с подшипниками 12 и 13 и вал 14.
Двухвходовая машина работает следующим образом. При подаче постоянного тока на зажимы питающих проводников 6 через щетки 5 и коллектор 4 обмотка 2 якоря 1 обтекается током. При этом создается магнитный поток, известный под названием потока реакции якоря. При неподвижном якоре и при его вращении ось магнитного потока неподвижна и совпадает с осью щеток.
Короткозамкнутая обмотка 8 кольцевого ротора 7, находясь в этом неподвижном поле, в работу не вступает и на якоре 1 никакого электромагнитного момента не создается. Для вращения ротора 7 вместе с корпусом 10 в последнем могут быть нарезаны зубья для обеспечения зубчатого зацепления с первичным источником механической энергии (например, ветротурбиной), а к зажимам может быть подведена электрическая энергия (например, от фотоэлектрических преобразователей). Если же корпус 10 вместе с ротором 7 и обмоткой 8 придет во вращение под действием приложенного извне момента, то в обмотке 8, как в короткозамкнутой обмотке обычного асинхронного элеткродвигателя, индуктируется ЭДС и протекает ток, создающий электромагнитный момент, приложенный к кольцевому магнитопроводу, направленный встречно приложенному извне моменту.
Такой же величины, но направленный в противоположную сторону момент действует на якорь 1. Вращаясь под действием этого момента с частотой вращения, большей, чем частота вращения корпуса 10 и кольцевого магнитопровода 7, якорь 1 приводит во вращение производственный механизм, состыкованный с ним. Частота вращения корпуса (ротора) ωвх и частота вращения якоря ωвых связаны зависимостью
Figure 00000002

где S скольжение, определяемое, как в обычной асинхронной машине.
Если принять механический момент равным электромагнитному моменту, то коэффициент усиления механической мощности определяется зависимостью
Figure 00000003

где Pвых выходная механическая мощность машины;
Pвх входная механическая мощность машины;
Mэ электромагнитный момент машины;
Как следует из формулы (2) коэффициент усиления определяется величиной скольжения машины. Так, принимая скольжение в общепринятых для асинхронных машин пределах 0,02-0,05, получаем Kу 50-20.
На фиг. 2 представлена зависимость коэффициента усиления от скольжения (при постоянном моменте), которое, как известно, определяется величиной активного сопротивления короткозамкнутой обмотки, включающей стержни 8 и кольца 9.
На фиг. 3 представлена электрическая модель двухвходовой электрической машины, позволяющая теоретически истолковать принцип работы и усиления мощности в ней (здесь нумерация позиций сохранена в соответствии с фиг. 1).
На фиг.4 представлены диаграммы магнитных потоков якоря, ротора и машины в целом, наводимых в процессе ее работы.
Согласно фиг. 3 неподвижный поток Φa поперечной составляющей реакции якоря направлен вдоль оси щеток и возникает, как сказано выше, при питании обмотки 2 якоря 1 током Iа по проводам 6 от внешнего источника постоянного тока.
При вращении ротора 7 с угловой скоростью ωp (стрелка ωp на фиг. 3) его короткозамкнутая обмотка 8 пересекает неподвижный поток реакции якоря Φa и в ней наводится ЭДС самоиндукции, величина которой определяется значением потока Φa и скоростью вращения ротора (согласно закону электромагнитной индукции). Направление этой ЭДС, а следовательно, и тока в короткозамкнутой обмотке 8 определяется по правилу правой руки. Ток ротора, создает свое магнитное поле Φa (фиг. 3 и 4,б) с полярностью Np Sp, ось которого перпендикулярна оси Nа-Sа магнитного потока реакции якоря Φa.
Магнитный поток Φp, пересекая обмотку якоря с током Iа, вызывает в последней электромагнитную силу, величина которой определяется значением тока Iа и потока Φp, а ее направление правилом левой руки. Эта сила обуславливает вращающий электромагнитный момент якоря Mэа, действующий по направлению вращения ротора. Под действием этого момента якорь приходит во вращение со скоростью ωa, значительно превышающей скорость ωpa>>ωp), причем
ωap = 1/S.
Более подробно и более доступно сущность работы и усиления механической энергии в двухходовой машине можно пояснить следующим образом.
Если, как сказано выше, обмотку 2 якоря 1 запитать током по проводам 6 от внешнего источника тока, то в машине появляется неподвижное магнитное поле Φa (фиг. 3 и 4,а) поперечной реакции якоря, ось которого совпадает с осью щеток. Предположим, что сопротивление якоря равно нулю (Ra 0). Тогда противоЭДС якоря также равна нулю, поскольку ЭДС параллельной ветви
Figure 00000004
(фиг. 4,а) складывается из ЭДС двух равных половин параллельной ветви якоря, имеющих противоположные знаки. При этом энергия, подаваемая от источника постоянного тока в якорную обмотку, равна нулю.
Будем вращать теперь щетки 5 с угловой скоростью ωa (фиг 3) при неподвижном якоре 1. Здесь и далее знак (-) показывает направление вращения, встречное стрелке ωa Тогда с такой же скоростью будет вращаться и поле Φa реакции якоря. Ротор 7 с короткозамнутой обмоткой 8, взаимодействуя с этим вращающимся полем подобно тому, как это происходит в асинхронной машине, придет во вращение в ту же сторону, что и щетки, но со скоростью -ωp, меньшей чем -ωa, если на этот ротор действует момент сопротивления MC, направленный встречно вращению.
При этом энергетические процессы в машине характеризуются следующими положениями. Источник электрической энергии обеспечивает условие Iа=const, U= var (источник тока) при изменении режимов работы машины, т. е. скорости вращения и момента сопротивления.
Согласно теории электрических машин (см. вышеуказанную кн. И. П. Копылова, с. 45 и 300) вращение ротора обусловлено электромагнитным взаимодействием вращающегося в нашем случае магнитного поля Φa и токами, индуктируемыми в стержнях короткозамкнутой обмотки ротора. Направление этих токов определяются правилом правой руки.
Магнитное поле Φp, суммируясь с полем реакции якоря Φa, создает результирующее поле Φδ (фиг. 4 и 4,в), которое имеет другую форму и смещено по отношению к полю Fa и к щеткам на угол α. Величина этого угла зависит от соотношения полей Fa и Fp. Для простоты анализа на фиг. 4 поля Φa и Φp приняты одинаковой амплитуды.
В результате действия результирующего поля Φδ в параллельной ветви обмотки якоря индуктируется ЭДС
Figure 00000005
> 0, которая должна уравновеситься напряжением источника Ua
Figure 00000006
при условии Ra 0. При этом в машину поступает от источника постоянного тока энергия, мощность которой равна Pэ IaUa, которая за вычетом электрических потерь в обмотке ротора Pэлр превращается в механическую энергию ротора, мощность которой равна
Figure 00000007

где Mэр электромагнитный момент ротора.
Таким образом, в рассматриваемом режиме (представляющем только теоретический интерес, необходимый для методичного изложения принципа работы) предлагаемая машина является, по существу, обращенной асинхронной машиной, вращающееся поле которой обусловлено вращением щеток. Можно сказать, что в заданном режиме ее можно использовать как электромагнитную муфту, в которой ведущей частью является щеточный аппарат, а ведомой ротор, скорость вращения которого ωp, безусловно, меньше скорости вращения щеток ωa, т. е. ωp< ωa.
Однако с точки зрения энергетического баланса такая электромагнитная муфта является одновременно и усилителем мощности, так как при, хотя и неравных, но соизмеримых между собой скоростях вращения ωa и ωp, моменты вращения Mщ щеток и электромагнитный момент Mэр ротора совершенно несоизмеримы, то есть Mщ<Mэр.
Момент служит только для преодоления сопротивления трения щеток о коллектор и является малой величиной, в то время как электромагнитный момент Mэр ротора (за вычетом небольшого момента потерь холостого хода) является рабочим моментом значительной величины.
В результате имеем Mщ•ωa<< Mэр•ωp т.е. устройство работает как передатчик-усилитель механической энергии в механическую, хотя скорости вращения ведущей и ведомой частей распределяются, как в электромагнитной муфте.
По существу только этим ограничивается сходство предлагаемого устройства усилителя и известной электромагнитной муфты, являющейся устройством-передатчиком.
Для ясности отметим, что в рассматриваемом режиме якорь стоит на месте, щетки вращаются со скоростью ωa, ротор вращается с сторону вращения щеток со скоростью ωp< ωa, если момент сопротивления направлен встречно направлению вращения.
Теперь перейдем от теоретического режима работы к реальному.
Заставим всю машину, работающую в рассмотренном режиме, вращаться в сторону, противоположную вращению щеток со скоростью (-ωa), фиг. 3.
При этом наблюдается следующее:
щетки остановились, что облегчает подвод энергии к ним;
якорь, ранее неподвижный, вращается со скоростью (-ωa);
ротор вращается со скоростью (-ωa+ ωp) в ту же сторону.
При этом энергетические процессы и характер моментов в машине не изменились. Электромагнитный момент, приложенный к якорю в направлении его теперешнего вращения, производит механическую работу, мощность которой PMXa= Mэa •ωa,
где Mэа электромагнитный момент якоря.
К ротору же теперь извне подводится механическая энергия
PMXp= Mэр(-ωaр) =Mэр•ωs, (4)
где ωs= - ωa+ ωp.
Общий баланс механической мощности с учетом того, что Mэа=Mэр=Mэ
PMX= PMXa+ PMXp= Mэ •ωp, (5)
т.е. такой, как и в ранее рассмотренном режиме.
Таким образом, как и в предыдущем случае, предлагаемая машина является асинхронной машиной, но получающей питание от источника постоянного тока, инвертируемого (преобразуемого) в переменный ток якоря коллектором, как преобразователем частоты. При этом для ввода в активный режим преобразования электрической энергии в механическую необходимо предварительно запитать ее якорь от источника с упомянутыми выше свойствами.
Iа const, U var,
а затем, подавая механическую мощность Pмх (вращением наружного ротора), получаем за счет источника электрической энергии механическую энергию (выходную) Pвых с вала якоря при равных моментах на роторе и якоре.
Поэтому предлагаемая машина является, по существу, машиноэлектрическим усилителем (МЭУ), в котором выходная механическая мощность управляется входной механической мощностью при подаче электрической мощности от источника питания, в отличие от известного электромашинного усилителя (ЭМУ), где электрическая мощность управляется входной электрической мощностью при подаче механической энергии от приводного двигателя.
Принцип усиления мощности в предлагаемом устройстве можно пояснить, используя общепринятое обозначение скольжения
Figure 00000008

согласно которому при скорости вращения ротора ωs якорь будет вращаться со скоростью
Figure 00000009

Учитывая, что электромагнитные моменты якоря Mэа и ротора Mэр одинаковы Mэа=Mэр=Mэ, усиление механической мощности подчиняется зависимости
Figure 00000010

Здесь принято абсолютное значение скорости ωa.
Если принять за входной сигнал усилителя мощность вращения ротора (Pвх= Mэ•ωs), а за выходной сигнал мощность на валу якоря (Pвых= Mэ•ωa), то коэффициент усиления Kу составит.
Figure 00000011

Так как S<1, то Kу>1. Так, при S 0,01 Kу=100.

Claims (1)

  1. Двухвходовая электрическая машина, содержащая шихтованный якорь с обмоткой и щеточно-коллекторным аппаратом машины постоянного тока и корпус, отличающаяся тем, что шихтованный якорь помещен концентрически в кольцевой шихтованный магнитопровод ротора с короткозамкнутой обмоткой типа беличьей клетки, впрессованного в корпус, имеющего возможность вращения вокруг шихтованного якоря.
RU9494004156A 1994-02-08 1994-02-08 Двухвходовая электрическая машина RU2091967C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494004156A RU2091967C1 (ru) 1994-02-08 1994-02-08 Двухвходовая электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494004156A RU2091967C1 (ru) 1994-02-08 1994-02-08 Двухвходовая электрическая машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94004156A RU94004156A (ru) 1995-08-20
RU2091967C1 true RU2091967C1 (ru) 1997-09-27

Family

ID=20152213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494004156A RU2091967C1 (ru) 1994-02-08 1994-02-08 Двухвходовая электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2091967C1 (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005028309A2 (fr) * 2003-09-19 2005-03-31 Abdulla Sirazhutdinovich Aliev Vaisseau a voile solaire
RU2450411C1 (ru) * 2011-01-12 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор
CN102594038A (zh) * 2012-01-18 2012-07-18 哈尔滨工程大学 二维电机-发电机转子和电枢调整气隙的配合方法
RU2496211C1 (ru) * 2012-03-11 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Способ согласования магнитопроводов ротора и якоря в двухмерных электрических машинах-генераторах
RU2623214C1 (ru) * 2016-07-13 2017-06-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальная многофазная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор
RU2629017C1 (ru) * 2016-11-15 2017-08-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Гибридная аксиальная электрическая машина-генератор
RU2633377C1 (ru) * 2016-11-15 2017-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Гибридная электрическая машина-генератор
RU2636387C1 (ru) * 2017-01-30 2017-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный трехвходовый ветро-солнечный генератор
RU2643196C1 (ru) * 2016-10-03 2018-02-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока
RU2643514C1 (ru) * 2016-10-10 2018-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный радиально-аксиальный бесконтактный электрический генератор
RU2643522C1 (ru) * 2016-11-15 2018-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Гибридный ветро-солнечный генератор
RU2655379C1 (ru) * 2017-04-17 2018-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Синхронизированный аксиальный двухвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор
RU2736200C1 (ru) * 2020-02-04 2020-11-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный трехвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор
RU217134U1 (ru) * 2022-08-11 2023-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированная гибридная электрическая машина-генератор

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005028309A2 (fr) * 2003-09-19 2005-03-31 Abdulla Sirazhutdinovich Aliev Vaisseau a voile solaire
WO2005028309A3 (fr) * 2003-09-19 2005-05-26 Abdulla Sirazhutdinovich Aliev Vaisseau a voile solaire
RU2450411C1 (ru) * 2011-01-12 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор
CN102594038A (zh) * 2012-01-18 2012-07-18 哈尔滨工程大学 二维电机-发电机转子和电枢调整气隙的配合方法
RU2496211C1 (ru) * 2012-03-11 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Способ согласования магнитопроводов ротора и якоря в двухмерных электрических машинах-генераторах
RU2623214C1 (ru) * 2016-07-13 2017-06-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальная многофазная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор
RU2643196C1 (ru) * 2016-10-03 2018-02-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока
RU2643514C1 (ru) * 2016-10-10 2018-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный радиально-аксиальный бесконтактный электрический генератор
RU2633377C1 (ru) * 2016-11-15 2017-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Гибридная электрическая машина-генератор
RU2629017C1 (ru) * 2016-11-15 2017-08-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Гибридная аксиальная электрическая машина-генератор
RU2643522C1 (ru) * 2016-11-15 2018-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Гибридный ветро-солнечный генератор
RU2636387C1 (ru) * 2017-01-30 2017-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный трехвходовый ветро-солнечный генератор
RU2655379C1 (ru) * 2017-04-17 2018-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Синхронизированный аксиальный двухвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор
RU2736200C1 (ru) * 2020-02-04 2020-11-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный трехвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор
RU217134U1 (ru) * 2022-08-11 2023-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированная гибридная электрическая машина-генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2091967C1 (ru) Двухвходовая электрическая машина
US7134180B2 (en) Method for providing slip energy control in permanent magnet electrical machines
US3789281A (en) Electric control system of an electric machine arrangement combining electromagnetic coupling with an electric rotating machine
US3484635A (en) Brushless motor/alternator
RU2349014C1 (ru) Двухмерная аксиальная электрическая машина-генератор
JPS59129558A (ja) 可変速回転電機
US20090302700A1 (en) Coaxial Twin Variable Field Permanent Magnetic Dynamoelectric Machine
US3375383A (en) Magnetic drive device
Reinert et al. Digital control and optimization of a rolling rotor switched reluctance machine
RU2643522C1 (ru) Гибридный ветро-солнечный генератор
KR970000792A (ko) 전기차량을 구동하기 위한 시스템 및 그 방법
JPS55133670A (en) Variable-speed motor
US3192421A (en) Magnetoelectric torque converter with variable speed control
RU2633377C1 (ru) Гибридная электрическая машина-генератор
US2539459A (en) Motor generator assembly
RU2818789C1 (ru) Вентильный двигатель индукторного типа со встроенным магнитным редуктором
FR2351324A1 (fr) Coupleur electromagnetique a engrenages
GB2056183A (en) Alternating current generating equipment
CN2170597Y (zh) 无换向器电机
RU2633376C1 (ru) Гибридный аксиальный ветро-солнечный генератор
SU1295255A1 (ru) Стенд дл испытани трансмиссий транспортных средств
GB1303117A (ru)
US2030762A (en) Electrical apparatus for the transmission of angular movements
RU1800560C (ru) Электромашинный источник импульсов
SU729767A1 (ru) Однофазный двигатель с кат щимс ротором