RU2153757C2 - Электродвигатель - Google Patents
Электродвигатель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2153757C2 RU2153757C2 RU97118400/09A RU97118400A RU2153757C2 RU 2153757 C2 RU2153757 C2 RU 2153757C2 RU 97118400/09 A RU97118400/09 A RU 97118400/09A RU 97118400 A RU97118400 A RU 97118400A RU 2153757 C2 RU2153757 C2 RU 2153757C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electromagnets
- axes
- rotor
- permanent magnets
- stator
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 7
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 5
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 claims description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] Chemical compound N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 4
- -1 S-polarity Chemical compound 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K21/00—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
- H02K21/12—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
- H02K21/22—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating around the armatures, e.g. flywheel magnetos
- H02K21/227—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating around the armatures, e.g. flywheel magnetos having an annular armature coil
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K21/00—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
- H02K21/12—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
- H02K21/24—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets axially facing the armatures, e.g. hub-type cycle dynamos
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K29/00—Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
- H02K29/06—Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices
- H02K29/08—Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices using magnetic effect devices, e.g. Hall-plates, magneto-resistors
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K7/00—Disposition of motor in, or adjacent to, traction wheel
- B60K7/0007—Disposition of motor in, or adjacent to, traction wheel the motor being electric
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)
- Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве источника энергии для электропривода. На статоре электродвигателя установлены электромагниты, которые, взаимодействуя с постоянными магнитами, установленными на роторе, обеспечивают на последнем создание крутящего момента, перекоммутация питания электромагнитов осуществляется от электронного инвертора. Постоянные магниты установлены равномерно с чередующейся полярностью по периферии ротора при угловом расстоянии между осями соседних магнитов α. Электромагниты установлены на статоре напротив постоянных магнитов, по меньшей мере, двумя группами таким образом, что в каждой группе угловое расстояние между осями любых двух электромагнитов кратно угловому расстоянию α, группы электромагнитов смещены по дуге друг относительно друга. На статоре установлен датчик угла поворота ротора. Техническим результатом является упрощение конструкции, повышение экономичности и облегчение процесса эксплуатации. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве источника энергии для электропривода.
Известен электродвигатель, встроенный в колесо транспортного средства и выполненный в виде дисковой асинхронной электромашины, статор которой с магнитопроводом, обмотками и токопроводами неподвижно закреплен на оси колеса, а ротор с короткозамкнутой обмоткой и магнитопроводом, расположенным с двух сторон статора, размещен с внутренней стороны подвижного обода колеса (авторское свидетельство СССР N 628008, МПК6 H 02 K 17/02, 1978).
Указанная конструкция, кроме всех недостатков, присущих асинхронной машине, имеет ряд других: наличие сложной системы для управления режимами и дорогих громоздких и высоковольтных источников переменного напряжения (для автономных средств).
Наиболее близким решением является встроенный в колесо транспортного средства коллекторный электродвигатель, содержащий статор с магнитопроводом, жестко закрепленный на оси, на которой с возможностью вращения относительно статора установлен ротор, также снабженный магнитопроводом, электромагниты, установленные на роторе, постоянные магниты, установленные на статоре, и средство перекоммутации питания электромагнитов, выполненное в виде распределительного коллектора, а также средства токосъема в виде щеток, контактирующих с пластинами коллектора (патент СССР N 1725780, МПК6 H 02 K 23/00, 1989).
Однако наличие в электродвигателе коллектора со щетками обусловливает излишнюю сложность конструкции, в том числе благодаря необходимости его экранизации в связи с возникающими радиопомехами за счет искрения в коллекторе; кроме того известный электродвигатель характеризуется низкой экономичностью в связи с быстрым истощением источника питания, а также сложностью процесса эксплуатации.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является упрощение конструкции, повышение экономичности и облегчение процесса эксплуатации путем создания условий, обеспечивающих возможность исключения коллектора из конструкции электродвигателя.
Поставленная задача решается тем, что в электродвигателе, содержащем статор, жестко закрепленный на оси, на которой с возможностью вращения относительно статора установлен ротор, а также четное количество постоянных магнитов, электромагниты и средство перекоммутации питания электромагнитов, постоянные магниты установлены равномерно с чередующейся полярностью по периферии ротора при угловом расстоянии между осями соседних магнитов α, электромагниты установлены на статоре напротив постоянных магнитов по меньшей мере двумя группами таким образом, что в каждой группе угловое расстояние между осями любых двух электромагнитов кратно угловому расстоянию α, группы электромагнитов смещены по дуге друг относительно друга таким образом, что когда оси электромагнитов одной группы совпадают с осями противолежащих постоянных магнитов, оси электромагнитов других групп не совпадают с осями противолежащих им постоянных магнитов, при этом любые два электромагнита одной группы установлены таким образом, что создают противоположно направленные магнитные потоки, если угловое расстояние между их осями кратно нечетному числу угловых расстояний α, и одинаково направленные, если угловое расстояние между их осями кратно четному числу угловых расстояний α, на статоре установлен датчик угла поворота ротора, соединенный своим выходом со средством перекоммутации электромагнитов, а на роторе по обеим сторонам каждого постоянного магнита установлены зонды с возможностью периодического взаимодействия с датчиком угла поворота ротора. Кроме того, средство перекоммутации питания электромагнитов может быть выполнено в виде электронного инвертора. Наконец, датчик угла поворота ротора может быть выполнен в виде электромагнита, а зонды - в виде стержней из ферромагнитного материала.
На фиг. 1 изображен электродвигатель, вид сбоку; на фиг. 2 - то же, разрез по А-А; на фиг. 3 - функциональная схема электронного инвертора.
Электродвигатель содержит статор 1, жестко закрепленный на оси 2, на которой с возможностью вращения относительно статора 1 установлен ротор 3. На роторе 3 со стороны, обращенной к статору 1, равномерно по периферии расположено двадцать постоянных магнитов 4 с чередующейся полярностью при угловом расстоянии между осями соседних магнитов, равным α. На статоре 1 со стороны, обращенной к ротору 3, двумя группами установлены электромагниты 5. В каждой группе угловое расстояние между осями любых двух электромагнитов 5 кратно угловому расстоянию α. При этом любые два электромагнита 5 одной группы создают противоположно направленные магнитные потоки, если угловое расстояние между их осями кратно нечетному числу угловых расстояний α, и одинаково направленные, если угловое расстояние между их осями кратно четному числу угловых расстояний α. Обе группы электромагнитов 5 расположены друг относительно друга таким образом, что когда оси электромагнитов 5 как минимум одной группы совпадают с осями противолежащих постоянных магнитов 4, оси электромагнитов 5 как минимум одной другой группы не совпадают с осями противолежащих им постоянных магнитов 4.
На статоре 1, на его поверхности, противолежащей ротору 3, расположен датчик 6 угла поворота ротора 3. Датчик 6 выполнен в виде электромагнита. На роторе 3, на его поверхности, противолежащей статору 1, с обеих сторон каждого постоянного магнита 4 установлены зонды 7 датчика 6, выполненные в виде стержней из ферромагнитного материала.
Электродвигатель подсоединен к источнику постоянного тока (не показан) посредством линии питания, запитывающей через электронный инвертор 8 обмотки электромагнитов 5. В каждой группе электромагниты 5 соединены последовательно, а сами группы электромагнитов 5 подсоединены последовательно, к источнику через инвертор 8 параллельно. К инвертору 8 также подключен выход датчика 6. В линии питания на входе в инвертор 8 установлен переключатель 9.
Электронный инвертор 8 содержит преобразователь напряжения 10, формирователь импульсов 11, схему 12 управления формирователем 11 и переключатель 13.
Преобразователь напряжения 10 выполнен в виде импульсного преобразователя с широтно-импульсным регулированием.
Формирователь импульсов 11 содержит силовой коммутатор мостового типа, ключевыми элементами которого могут быть мощные МОП или биполярные транзисторы или тиристоры.
Схема 12 управления формирователем 11 содержит формирователь импульсов прямоугольной формы, выполненной на триггере, работающим в режиме счетного запуска, и схему распределения импульсов. Счетный вход триггера соединен с выходом датчика 6, а установленный вход - с переключателем 13.
Схема инвертора может быть реализована и другими известными в данной области техники вариантами, в том числе в виде релейной схемы.
Электродвигатель работает следующим образом.
При включении источника питания переключателем 9 напряжение поступает на вход инвертора 8. В первом каскаде инвертора 8, преобразователе напряжения 10, происходит преобразование постоянного тока источника питания в постоянное напряжение питания формирователя импульсов 11, где в течение каждого цикла инвертирования происходит перекоммутация импульсов тока. Управление процессом коммутации происходит по сигналу с датчика 6, преобразующемуся в схеме 12 управления формирователем 11 в сигналы управления коммутатором формирователя импульсов 11.
С инвертора 8 на обмотки электромагнитов 5 поступают импульсы тока с периодически меняющейся полярностью, при чем между положительным и отрицательным импульсами имеется временной интервал, в течение которого питание отсутствует. Отсутствие питания приходится на время прохождения постоянных магнитов 4 над электромагнитами 5. В исходном положении оси по меньшей мере одной группы электромагнитов 5 не совпадают с осями противолежащих им постоянных магнитов 4 (верхняя левая группа электромагнитов 5 на фиг. 1). Поэтому импульс тока с инвертора 8 приходит именно на эту группу. Для вращения ротора 3 против часовой стрелки первый по ходу движения ротора 3 электромагнит 5 (рядом с датчиком 6) из этой группы запитывается таким образом, что приобретает полярность, одинаковую с полярностью удаляющегося постоянного магнита 4, т.е. S-полярность, и, соответственно, противоположную полярности приближающегося постоянного магнита 4. Второй электромагнит 5 в группе, в соответствии с условиями установки электромагнитов 5 на статоре 1, приобретает противоположную первому электромагниту 5 полярность, т.е. N-полярность. Таким образом, постоянные магниты 4 начинают отталкиваться от находящихся позади них электромагнитов 5 и притягиваться к находящимся перед ними по ходу вращения ротора 3. При прохождении постоянных магнитов 4 над каждым отдельным электромагнитом 5 каждой группы обмотка данного электромагнита не запитана, вращение ротора 3 продолжается по инерции, а после прохождения постоянного магнита 4 над конкретным электромагнитом 5 питание последнего перекоммутируется, благодаря чему продолжается процесс отталкивания/притягивания постоянных магнитов 4 от электромагнитов 5, что обеспечивает вращение ротора 3.
Создание условий в конструкции электродвигателя, обеспечивающих возможность исключения из нее коллектора, упрощает конструкцию, повышает экономичность и облегчает процесс эксплуатации электродвигателя.
Claims (3)
1. Электродвигатель, содержащий статор, жестко закрепленный на оси, на которой с возможностью вращения относительно статора установлен ротор, а также четное количество постоянных магнитов, электромагниты и средство перекоммутации питания электромагнитов, отличающийся тем, что постоянные магниты установлены равномерно с чередующейся полярностью по периферии ротора при угловом расстоянии между осями соседних магнитов α, электромагниты установлены на статоре напротив постоянных магнитов, по меньшей мере, двумя группами таким образом, что в каждой группе угловое расстояние между осями любых двух электромагнитов кратно угловому расстоянию α, группы электромагнитов смещены по дуге друг относительно друга таким образом, что когда оси электромагнитов одной группы совпадают с осями противолежащих постоянных магнитов, оси электромагнитов других групп не совпадают с осями противолежащих им постоянных магнитов, при этом любые два электромагнита одной группы установлены таким образом, что создают противоположно направленные магнитные потоки, если угловое расстояние между их осями кратно нечетному числу угловых расстояний α,, и одинаково направленные, если угловое расстояние между их осями кратно четному числу угловых расстояний α, на статоре установлен датчик угла поворота ротора, соединенный своим выходом со средством перекоммутации питания электромагнитов, а на роторе по обеим сторонам каждого постоянного магнита установлены зонды с возможностью периодического взаимодействия с датчиком угла поворота ротора.
2. Электродвигатель по п.1, отличающийся тем, что средство перекоммутации питания электромагнитов выполнено в виде электронного инвертора.
3. Электродвигатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что датчик угла поворота ротора выполнен в виде электромагнита, а зонды - в виде стержней из ферромагнитного материала.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97118400/09A RU2153757C2 (ru) | 1997-11-06 | 1997-11-06 | Электродвигатель |
PCT/RU1997/000428 WO1999025057A1 (en) | 1997-11-06 | 1997-12-30 | Electric motor for a motor-wheel |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97118400/09A RU2153757C2 (ru) | 1997-11-06 | 1997-11-06 | Электродвигатель |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97118400A RU97118400A (ru) | 1999-08-20 |
RU2153757C2 true RU2153757C2 (ru) | 2000-07-27 |
Family
ID=20198762
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97118400/09A RU2153757C2 (ru) | 1997-11-06 | 1997-11-06 | Электродвигатель |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2153757C2 (ru) |
WO (1) | WO1999025057A1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2172261C1 (ru) * | 2001-05-18 | 2001-08-20 | Открытое акционерное общество "Инновации и Технологии" | Импульсный электродвигатель для передвижных средств (варианты) |
RU2216843C2 (ru) * | 2001-02-27 | 2003-11-20 | Петров Иннокентий Иванович | Вентильный электродвигатель |
RU2231201C1 (ru) * | 2003-09-10 | 2004-06-20 | ОАО "Инновации и Технологии" | Импульсный индукторный электропривод для транспортных средств |
RU2371827C1 (ru) * | 2008-10-03 | 2009-10-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" | Двигатель |
WO2013130642A1 (en) * | 2012-02-27 | 2013-09-06 | Lit Motors Corporation | Vehicle motor assemblies |
RU2681302C1 (ru) * | 2018-05-29 | 2019-03-06 | Михаил Иванович Лузин | Вентильный электродвигатель с встроенными датчиками углового положения ротора |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6836035B1 (en) * | 2003-06-03 | 2004-12-28 | Joseph P. Pawletko | Stepper motor for vehicle propulsion by direct wheel drive |
GB2471356A (en) * | 2009-04-23 | 2010-12-29 | Stuart Jeremy Peter Wilkie | An electrically powered wheel for vehicles |
EP2569214A1 (en) * | 2010-05-11 | 2013-03-20 | Höganäs AB (publ) | Bicycle motor hub |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2561593A1 (fr) * | 1984-03-26 | 1985-09-27 | Bruyant Guy | Roue motrice electrique |
US4585085A (en) * | 1981-08-20 | 1986-04-29 | Handel Peter H | Electric wheel-drive for motor vehicles, in particular for nondestructive hybridization of automobiles |
EP0337032A1 (en) * | 1988-03-29 | 1989-10-18 | Nippon Steel Corporation | Electric vehicle |
EP0433479A1 (en) * | 1988-06-18 | 1991-06-26 | Minebea Co. Ltd. | Brushless DC motor and its rotor magnet |
WO1992006530A1 (en) * | 1990-10-09 | 1992-04-16 | Stridsberg Innovation Ab | An electric power train for vehicles |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU97794A1 (ru) * | 1952-08-01 | 1953-11-30 | А.А. Крейслер | Электротрактор кабельного питани |
FR2264676A1 (en) * | 1974-03-18 | 1975-10-17 | Minier Gerard | Motor driven bicycle wheel - has electric motor in wheel with battery powered epicyclic gearing |
DE2511452B2 (de) * | 1975-03-15 | 1979-11-29 | Schabmueller Gmbh, Elektromotorenwerk, 8070 Ingolstadt | Radnabenantrieb |
SU867706A1 (ru) * | 1980-01-14 | 1981-09-30 | За витель Л.КиИ 38чев | Мотор-колесо транспортного средства |
SU1332474A1 (ru) * | 1985-09-02 | 1987-08-23 | Предприятие П/Я Х-5827 | Электрический двигатель |
SU1337310A1 (ru) * | 1985-12-20 | 1987-09-15 | П.П.Щербина | Велосипед с вспомогательным электроприводом |
DE3924817A1 (de) * | 1989-07-27 | 1991-01-31 | Stehle Josef & Soehne | Antrieb, insbesondere fuer rollstuehle |
RU94044926A (ru) * | 1994-12-28 | 1996-10-10 | И.А. Кудрявцев | Кресло-коляска |
-
1997
- 1997-11-06 RU RU97118400/09A patent/RU2153757C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1997-12-30 WO PCT/RU1997/000428 patent/WO1999025057A1/ru active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4585085A (en) * | 1981-08-20 | 1986-04-29 | Handel Peter H | Electric wheel-drive for motor vehicles, in particular for nondestructive hybridization of automobiles |
FR2561593A1 (fr) * | 1984-03-26 | 1985-09-27 | Bruyant Guy | Roue motrice electrique |
EP0337032A1 (en) * | 1988-03-29 | 1989-10-18 | Nippon Steel Corporation | Electric vehicle |
EP0433479A1 (en) * | 1988-06-18 | 1991-06-26 | Minebea Co. Ltd. | Brushless DC motor and its rotor magnet |
WO1992006530A1 (en) * | 1990-10-09 | 1992-04-16 | Stridsberg Innovation Ab | An electric power train for vehicles |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2216843C2 (ru) * | 2001-02-27 | 2003-11-20 | Петров Иннокентий Иванович | Вентильный электродвигатель |
RU2172261C1 (ru) * | 2001-05-18 | 2001-08-20 | Открытое акционерное общество "Инновации и Технологии" | Импульсный электродвигатель для передвижных средств (варианты) |
RU2231201C1 (ru) * | 2003-09-10 | 2004-06-20 | ОАО "Инновации и Технологии" | Импульсный индукторный электропривод для транспортных средств |
RU2371827C1 (ru) * | 2008-10-03 | 2009-10-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" | Двигатель |
WO2013130642A1 (en) * | 2012-02-27 | 2013-09-06 | Lit Motors Corporation | Vehicle motor assemblies |
RU2681302C1 (ru) * | 2018-05-29 | 2019-03-06 | Михаил Иванович Лузин | Вентильный электродвигатель с встроенными датчиками углового положения ротора |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO1999025057A1 (en) | 1999-05-20 |
WO1999025057A8 (en) | 2001-05-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4055789A (en) | Battery-operated motor with back EMF charging | |
AU2009316227B2 (en) | An electric machine | |
RU2153757C2 (ru) | Электродвигатель | |
BG61589B1 (bg) | Ротационно магнитно устройство | |
US3403272A (en) | Linear and rotary electric motors adapted for use as counters | |
US6179105B1 (en) | Electrical model railway set | |
JPH0919175A (ja) | 高効率駆動装置 | |
RU2035115C1 (ru) | Мотор-колесо | |
EP1147595B1 (en) | Permanent magnet electric machine with energy saving control | |
RU98122496A (ru) | Мотор-колесо | |
RU2038985C1 (ru) | Мотор-колесо | |
US4458167A (en) | D. C. Electric motor with improved stator and rotor structure | |
RU2001123704A (ru) | Электрическая машина с постоянными магнитами и энергосберегающим управлением | |
RU2035114C1 (ru) | Мотор-колесо | |
RU2038984C1 (ru) | Мотор-колесо | |
RU97118400A (ru) | Электродвигатель | |
US3289021A (en) | Rotary electric machine | |
US4314169A (en) | Magnetic motor | |
RU2071630C1 (ru) | Бесконтактный низкоскоростной высокомоментный двигатель постоянного тока | |
US6255753B1 (en) | Electromagnetic rotating machine | |
JP2004514281A (ja) | 磁化可能材料から構成された複数の隣接する部分を磁化する方法および装置 | |
RU2067897C1 (ru) | Электромеханический преобразователь | |
US3568040A (en) | Magnetomotive electric current generator utilizing vibrating magnetizable metal strips | |
GB2111760A (en) | Motor | |
CN117526611A (zh) | 直流永磁双磁力电机结构与控制 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20041107 |