RU2168062C1 - Ветрогенератор - Google Patents

Ветрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2168062C1
RU2168062C1 RU99125638A RU99125638A RU2168062C1 RU 2168062 C1 RU2168062 C1 RU 2168062C1 RU 99125638 A RU99125638 A RU 99125638A RU 99125638 A RU99125638 A RU 99125638A RU 2168062 C1 RU2168062 C1 RU 2168062C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
generator
rotor
windings
stator
Prior art date
Application number
RU99125638A
Other languages
English (en)
Inventor
Д.А. Ивашинцов
А.М. Рыжов
М.В. Кузнецов
В.Н. Крывой
Н.В. Зуев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева"
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева"
Priority to RU99125638A priority Critical patent/RU2168062C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168062C1 publication Critical patent/RU2168062C1/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

Abstract

Изобретение относится к области ветроэнергетики, а именно к ветроэнергетическим агрегатам, предназначенным для заряда аккумуляторной батареи и электропитания различных потребителей. Технический результат, заключающийся в уменьшении габаритов, массы и стоимости ветроагрегата и расширении рабочего диапазона скоростей ветра, достигается за счет того, что ветрогенератор, содержащий ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого имеет постоянные магниты и связан с ветроколесом, а статор выполнен из шихтованного магнитопровода с обмотками, согласно изобретению имеет два идентичных статора, магнитопроводы которых выполнены в виде плоских колец с установленными на их торцевой части и обращенными друг к другу плоскими обмотками, а ротор выполнен в виде немагнитного диска с вмонтированными в него постоянными магнитами, при этом диск ротора расположен между обмотками статора. 2 з. п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности к ветроэнергетическим агрегатам, предназначенным для заряда аккумуляторной батареи и электропитания различных потребителей, например, электроосветительные приборы, радио- и телеприемники и др., в районах и на объектах без электроснабжения.
Известны безредукторные ветроагрегаты или ветрогенераторы, которые имеют крыльчатое ветроколесо с горизонтальной осью вращения и магнитоэлектрический генератор с постоянными магнитами. Сегменты ротора с постоянными магнитами установлены непосредственно на крыльях (лопастях) ветроколеса и вращаются вместе с ним, а неподвижные сегменты статора с соответствующим воздушным зазором установлены напротив сегментов ротора и выполнены в виде кругового статора или в виде дуговых статоров, авторские свидетельства СССР: N 868105, F 03 D 9/00; N 861715, F 03 D 1/00; N 861716, F 03 D 1/00; N 969948, F 03 D 1/00.
Существенным недостатком всех указанных аналогов является их малая эффективность из-за низкого аэродинамического КПД ветроколеса, вследствие нарушения нормального аэродинамического обтекания последнего и больших аэродинамических потерь, вызванных сегментами статора и ротора. Кроме того, неравномерный воздушный зазор между сегментами ротора и статора создает большой момент страгивания ветроколеса из-за чего начало вращения последнего возможно лишь при относительно высокой скорости ветра.
Указанных недостатков лишен безредукторный ветроагрегат по авторскому свидетельству СССР N 1737151, F 03 D 9/00. Этот ветроагрегат включает ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого связан с ветроколесом и выполнен в виде двух стальных колец с закрепленными на них постоянными магнитами, причем противоположные полюса магнитов имеют одинаковую полярность, а неподвижный статор с обмоткой расположен между кольцами ротора.
По числу сходных признаков и достигаемому результату данный ветроагрегат наиболее близок к заявленному и принят за прототип. Недостатком прототипа является невысокая эффективность генератора из-за существенных магнитных потоков рассеяния, обусловленных установкой постоянных магнитов ротора на стальных кольцах с размещением магнитов одинаковой полярности друг против друга. При такой конструкции генератора часть потока дорогостоящих постоянных магнитов не используется.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности ветроагрегата путем снижения потоков рассеяния постоянных магнитов.
Сущность заявленного изобретения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше технического результата.
Согласно изобретению ветрогенератор, содержащий ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого имеет постоянные магниты и связан с ветроколесом, а статор выполнен из шихтованного магнитопровода с обмотками, характеризуется тем, что генератор имеет два идентичных статора, магнитоироводы которых выполнены в виде плоских колец с установленными на их торцевой части и обращенными друг к другу плоскими обмотками, а ротор выполнен из немагнитного материала в форме диска и снабжен вмонтированными в него постоянными магнитами, при этом диск ротора расположен между обмотками статора.
В этом заключается совокупность существенных признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объект правовой охраны.
Кроме того, заявленное решение имеет факультативные признаки, характеризующие его частные случаи, конкретные формы его материального воплощения либо особые условия его использования, а именно:
- магнитопроводы статоров с обмотками установлены с возможностью взаимного перемещения в тангенциальном направлении на угол до 120o с последующей фиксацией;
- ветрогенератор содержит коммутирующее устройство с возможностью переключения обмоток статоров последовательно или параллельно в зависимости от скорости ветра.
Заявленное техническое решение является новым, так как характеризуется наличием новой совокупности признаков, отсутствующих во всех известных нам объектах техники аналогичного назначения.
Непосредственный технический результат, который может быть получен при реализации заявленной совокупности признаков, заключается в следующем.
1. Полезно используются как входящий, так и выходящий магнитные потоки постоянных магнитов ротора, при этом потоки рассеяния минимальны.
2. При слабых ветрах и низкой частоте вращения ветрогенератора обмотки статоров включаются последовательно, что позволяет поддерживать напряжение на выходе ветрогенератора. А при сильных ветрах и повышенной частоте вращения ветрогенератора обмотки статоров включаются параллельно, что ограничивает чрезмерное повышение напряжения на выходе ветрогенератора.
Получение упомянутого технического результата обеспечивает появление у объекта изобретения в целом ряда новых полезных свойств, а именно уменьшение габаритов, массы и стоимости ветрогенератора, возможность начала его вращения при слабых ветрах и расширение рабочего диапазона скоростей ветра.
Указанное позволяет признать заявленное техническое решение соответствующим критерию "изобретательский уровень".
Заявленный ветрогенератор иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлен вариант с вращающимся валом при расположении ветроколеса перед мачтой; на фиг.2 - вариант с неподвижным валом при расположении ветроколеса за мачтой; на фиг.3 - вариант с электрической схемой ветрогенератора с однофазными обмотками статоров и выходом на переменном токе; на фиг.4 - вариант с электрической схемой ветрогенератора с трехфазными обмотками статоров с выпрямителями и выходом на постоянном токе.
Ветрогенератор содержит ветроколесо 1 и магнитоэлектрический генератор 2, дискообразный ротор 3 которого находится на валу 4. На этом же валу 4 находится и ветроколесо 1. Ротор 3 из немагнитного материала имеет вмонтированные в него постоянные магниты 5, 6. Два неподвижных статора 7 и 8 (в исполнении фиг.1 конструктивно совмещенные со щитами генератора) имеют магнитопроводы в виде шихтованных плоских колец 9 и 10 из ферромагнитной ленты, на торцевой части которых установлены обмотки 11, 12. Генератор 2 с ветроколесом 1 установлен на мачте 13 с возможностью поворота с помощью флюгера 14 на направление ветра.
При расположении ветроколеса 1 с генератором 2 за мачтой 13, как известно, может обеспечиваться безфлюгерная ориентация на направление ветра. В данном исполнении ветроколесо 1 смонтировано непосредственно на корпусе генератора 2, который выполнен с возможностью вращения относительно неподвижного вала 4. Дискообразный ротор из немагнитного материала 3 соединен с вращающимся корпусом генератора 2 и имеет постоянные магниты 5, 6. На неподвижном валу 4 установлены два дисковых статора 7 и 8, в которые вмонтированы шихтованные плоские кольца 9 и 10 из ферромагнитной ленты, на торцевой части которых установлены обмотки 11, 12.
Статорные кольца 9 и 10 вместе с обмотками 11, 12 установлены с возможностью взаимного перемещения в тангенциальном направлении в пределах до 120 o с последующей фиксацией.
В случае выполнения обмоток с ферромагнитными зубцами благодаря указанному смещению уменьшается момент страгивания ветрогенератора, что позволяет обеспечить начало вращения ветрогенератора при слабых ветрах.
Как показано на фиг.3 однофазные обмотки 11 и 12 статоров генератора 2 могут переключаться последовательно или параллельно с помощью коммутирующего устройства КУ, имеющего два нормально-разомкнутых контакта К1 и К2 и один нормально-замкнутый контакт К3. В общем случае коммутирующее устройство КУ может быть выполнено как на электромагнитных, так и на полупроводниковых элементах.
На фиг. 4 трехфазные обмотки 11 и 12 статоров генератора 2 подсоединены соответственно к выпрямителям В1 и В2, выходы которых с помощью коммутирующего устройства КУ могут переключаться последовательно или параллельно.
Работа ветрогенератора осуществляется следующим образом.
При наличии ветра вращается ветроколесо 1, вместе с ветроколесом 1 вращается связанный с ним диск ротора 3 генератора 2. При этом поток постоянных магнитов 5, 6 пересекает неподвижные статорные обмотки 11, 12, в которых наводится ЭДС. Причем благодаря расположению диска ротора 3 между обмотками 11, 12 используются как входящий, так и выходящий магнитные потоки ротора, которые замыкаются через статорные кольца 9 и 10 из ферромагнитной ленты. Рассеяние потока магнитов при этом минимально, что позволяет уменьшить габариты, массу и стоимость ветрогенератора.
При слабых ветрах и низкой частоте вращения ветрогенератора нормально-разомкнутые контакты К1 и К2 коммутирующего устройства КУ разомкнуты, а нормально-замкнутый контакт К3 замкнут. При этом статорные обмотки 11 и 12 включены последовательно, что позволяет поддерживать напряжение на выходе ветрогенератора и расширить рабочий диапазон скоростей ветра в сторону слабых ветров. Это особенно важно для районов с низкой среднегодовой скоростью ветра.
В районах с высокой среднегодовой скоростью ветра, при сильных ветрах и повышенной частоте вращения ветрогенератора коммутирующее устройство КУ переключается, при этом нормально-разомкнутые контакты К1 и К2 замыкаются, а нормально-замкнутый контакт К3 размыкается. В этом случае статорные обмотки 11 и 12 включены параллельно, что позволяет ограничивать чрезмерное повышение напряжения на выходе ветрогенератора и расширить рабочий диапазон скоростей ветра в сторону сильных ветров.
В общем случае переключение коммутирующего устройства КУ может быть автоматизировано.

Claims (3)

1. Ветрогенератор, содержащий ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого имеет постоянные магниты и связан с ветроколесом, а статор выполнен из шихтованного магнитопровода с обмотками, отличающийся тем, что генератор имеет два идентичных статора, магнитопроводы которых выполнены в виде плоских колец с установленными на их торцевой части и обращенными друг к другу плоскими обмотками, а ротор выполнен в виде немагнитного диска с вмонтированными в него постоянными магнитами, при этом диск ротора расположен между обмотками статора.
2. Ветрогенератор по п.1, отличается тем, что магнитопроводы статоров с обмотками установлены с возможностью взаимного перемещения в тангенциальном направлении на угол до 120o с последующей фиксацией.
3. Ветрогенератор по п.1, отличающийся тем, что содержит коммутирующее устройство с возможностью переключения обмоток статоров последовательно или параллельно в зависимости от скорости ветра.
RU99125638A 1999-12-07 1999-12-07 Ветрогенератор RU2168062C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125638A RU2168062C1 (ru) 1999-12-07 1999-12-07 Ветрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125638A RU2168062C1 (ru) 1999-12-07 1999-12-07 Ветрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2168062C1 true RU2168062C1 (ru) 2001-05-27

Family

ID=20227772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99125638A RU2168062C1 (ru) 1999-12-07 1999-12-07 Ветрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168062C1 (ru)

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009145671A2 (ru) * 2008-05-28 2009-12-03 Tolstoy Vladimir Stepanovich Генератор электрического тока
US7957708B2 (en) 2004-03-02 2011-06-07 Rosemount Inc. Process device with improved power generation
WO2011078729A1 (ru) 2009-12-25 2011-06-30 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
US8145180B2 (en) 2004-05-21 2012-03-27 Rosemount Inc. Power generation for process devices
US8188359B2 (en) 2006-09-28 2012-05-29 Rosemount Inc. Thermoelectric generator assembly for field process devices
RU2474032C2 (ru) * 2011-03-16 2013-01-27 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор
WO2013085418A1 (ru) 2011-12-05 2013-06-13 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
WO2013100803A1 (ru) 2011-12-26 2013-07-04 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
US8538560B2 (en) 2004-04-29 2013-09-17 Rosemount Inc. Wireless power and communication unit for process field devices
RU2499345C1 (ru) * 2012-04-17 2013-11-20 Михаил Сергеевич Есаков Магнитоэлектрический двигатель
US8626087B2 (en) 2009-06-16 2014-01-07 Rosemount Inc. Wire harness for field devices used in a hazardous locations
US8694060B2 (en) 2008-06-17 2014-04-08 Rosemount Inc. Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters
WO2014074009A1 (ru) 2012-11-06 2014-05-15 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
RU2521048C1 (ru) * 2013-05-06 2014-06-27 Сергей Михайлович Есаков Магнитноэлектрический генератор
US8787848B2 (en) 2004-06-28 2014-07-22 Rosemount Inc. RF adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping
US8847571B2 (en) 2008-06-17 2014-09-30 Rosemount Inc. RF adapter for field device with variable voltage drop
RU2531841C2 (ru) * 2013-01-10 2014-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Низкооборотный генератор для ветросиловой установки
RU2534046C1 (ru) * 2013-06-10 2014-11-27 Алексей Владимирович Дозоров Электрогенератор
US8929948B2 (en) 2008-06-17 2015-01-06 Rosemount Inc. Wireless communication adapter for field devices
RU2564511C1 (ru) * 2014-10-27 2015-10-10 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор
US9310794B2 (en) 2011-10-27 2016-04-12 Rosemount Inc. Power supply for industrial process field device
US9674976B2 (en) 2009-06-16 2017-06-06 Rosemount Inc. Wireless process communication adapter with improved encapsulation
RU2633356C1 (ru) * 2016-10-20 2017-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Вентильный ветрогенератор постоянного тока
RU2634461C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроэлектроагрегат сегментного типа
RU2634427C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроэлектрогенератор
RU179510U1 (ru) * 2016-03-29 2018-05-17 Игорь Константинович Ермолаев Устройство для преобразования энергии парогазовой смеси из подземных источников в электрическую энергию
RU2688204C2 (ru) * 2017-07-17 2019-05-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Электрическая машина
RU2688925C1 (ru) * 2018-03-22 2019-05-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный вентильный аксиально-конический ветрогенератор постоянного тока
RU2689211C1 (ru) * 2018-03-22 2019-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный вентильный аксиально-радиальный ветрогенератор постоянного тока
RU195958U1 (ru) * 2019-06-27 2020-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Генератор электрической энергии для ветродвигателя
US10761524B2 (en) 2010-08-12 2020-09-01 Rosemount Inc. Wireless adapter with process diagnostics
RU216073U1 (ru) * 2021-11-02 2023-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Магнитоэлектрический генератор с бифилярной обмоткой

Cited By (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7957708B2 (en) 2004-03-02 2011-06-07 Rosemount Inc. Process device with improved power generation
US8538560B2 (en) 2004-04-29 2013-09-17 Rosemount Inc. Wireless power and communication unit for process field devices
US8145180B2 (en) 2004-05-21 2012-03-27 Rosemount Inc. Power generation for process devices
US8787848B2 (en) 2004-06-28 2014-07-22 Rosemount Inc. RF adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping
US8188359B2 (en) 2006-09-28 2012-05-29 Rosemount Inc. Thermoelectric generator assembly for field process devices
WO2009145671A2 (ru) * 2008-05-28 2009-12-03 Tolstoy Vladimir Stepanovich Генератор электрического тока
WO2009145671A3 (ru) * 2008-05-28 2010-01-21 Tolstoy Vladimir Stepanovich Генератор электрического тока
US8847571B2 (en) 2008-06-17 2014-09-30 Rosemount Inc. RF adapter for field device with variable voltage drop
US8694060B2 (en) 2008-06-17 2014-04-08 Rosemount Inc. Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters
US8929948B2 (en) 2008-06-17 2015-01-06 Rosemount Inc. Wireless communication adapter for field devices
US9674976B2 (en) 2009-06-16 2017-06-06 Rosemount Inc. Wireless process communication adapter with improved encapsulation
US8626087B2 (en) 2009-06-16 2014-01-07 Rosemount Inc. Wire harness for field devices used in a hazardous locations
WO2011078729A1 (ru) 2009-12-25 2011-06-30 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
US10761524B2 (en) 2010-08-12 2020-09-01 Rosemount Inc. Wireless adapter with process diagnostics
RU2474032C2 (ru) * 2011-03-16 2013-01-27 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор
US9310794B2 (en) 2011-10-27 2016-04-12 Rosemount Inc. Power supply for industrial process field device
WO2013085418A1 (ru) 2011-12-05 2013-06-13 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
WO2013100803A1 (ru) 2011-12-26 2013-07-04 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
RU2494520C2 (ru) * 2011-12-26 2013-09-27 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор
RU2499345C1 (ru) * 2012-04-17 2013-11-20 Михаил Сергеевич Есаков Магнитоэлектрический двигатель
WO2014074009A1 (ru) 2012-11-06 2014-05-15 Esakov Sergej Mikhailovich Магнитоэлектрический генератор
RU2531841C2 (ru) * 2013-01-10 2014-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Низкооборотный генератор для ветросиловой установки
RU2521048C1 (ru) * 2013-05-06 2014-06-27 Сергей Михайлович Есаков Магнитноэлектрический генератор
RU2534046C1 (ru) * 2013-06-10 2014-11-27 Алексей Владимирович Дозоров Электрогенератор
RU2564511C1 (ru) * 2014-10-27 2015-10-10 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор
RU2634427C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроэлектрогенератор
RU2634461C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроэлектроагрегат сегментного типа
RU179510U1 (ru) * 2016-03-29 2018-05-17 Игорь Константинович Ермолаев Устройство для преобразования энергии парогазовой смеси из подземных источников в электрическую энергию
RU2633356C1 (ru) * 2016-10-20 2017-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Вентильный ветрогенератор постоянного тока
RU2688204C2 (ru) * 2017-07-17 2019-05-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Электрическая машина
RU2688925C1 (ru) * 2018-03-22 2019-05-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный вентильный аксиально-конический ветрогенератор постоянного тока
RU2689211C1 (ru) * 2018-03-22 2019-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный вентильный аксиально-радиальный ветрогенератор постоянного тока
RU195958U1 (ru) * 2019-06-27 2020-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Генератор электрической энергии для ветродвигателя
RU216073U1 (ru) * 2021-11-02 2023-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Магнитоэлектрический генератор с бифилярной обмоткой
RU2789817C1 (ru) * 2022-08-22 2023-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Асинхронизированный синхронный аксиально-радиальный ветрогенератор переменного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2168062C1 (ru) Ветрогенератор
JP5060546B2 (ja) 永久磁石式発電機とそれを用いた風力発電機
Chan et al. An axial-flux permanent-magnet synchronous generator for a direct-coupled wind-turbine system
KR101239077B1 (ko) 발전기모듈 및 이를 구비한 풍력발전장치
JPH11299197A (ja) 風力発電機
JP2021145544A (ja) 相補的で一方向磁性の回転子/固定子組立体の対
CN109217599A (zh) 一种混合励磁同步电机
CN102904405A (zh) 一种双转子同步发电机
CN103066782A (zh) 磁电式微发电机
CN102403860B (zh) 等极双段磁阻发电机
Sani et al. The Influence of Rotor Shape and Air Gap Position on the Characteristics of the Three-phase Axial Flux Permanent Magnet Generator
Shafiei et al. Performance comparison of outer rotor permanent magnet Vernier motor for direct drive systems
RU2152118C1 (ru) Многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор
CN107528441B (zh) 一种外转子风力发电机
US20090045687A1 (en) Inertia permanent magnet generator unit
CN205829425U (zh) 一种三定子混合励磁同步风力发电机
CN113346700B (zh) 一种结合磁悬浮的可控磁场调制轴向磁通发电机
Mirnikjoo et al. Design of an outer rotor flux switching permanent magnet generator for wind turbine
WO2012121685A2 (ru) Тихоходный многополюсный синхронный генератор
Oliveira et al. Ring-shaped surface-mounted permanent magnet generators with modular stator for small wind turbines
RU203278U1 (ru) Генератор дисковый аксиальный на постоянных магнитах
RU2726947C1 (ru) Синхронный электрический мотор-генератор для кинетического накопителя энергии
Wu et al. Design of a large commercial pmsg-based wind generator
RU2211948C2 (ru) Контрроторный ветроэлектрогенератор
RU2130679C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор переменного тока

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151208