RU2219641C2 - Универсальный электродвигатель - Google Patents

Универсальный электродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2219641C2
RU2219641C2 RU2001101913/09A RU2001101913A RU2219641C2 RU 2219641 C2 RU2219641 C2 RU 2219641C2 RU 2001101913/09 A RU2001101913/09 A RU 2001101913/09A RU 2001101913 A RU2001101913 A RU 2001101913A RU 2219641 C2 RU2219641 C2 RU 2219641C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
electromagnet
permanent magnet
electric motor
stator
Prior art date
Application number
RU2001101913/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001101913A (ru
Inventor
Альберто ПАТАРКИ
Original Assignee
Микроназа Ди Патарки Альберто
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 Микроназа Ди Патарки Альберто filed Critical Микроназа Ди Патарки Альберто
Publication of RU2001101913A publication Critical patent/RU2001101913A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2219641C2 publication Critical patent/RU2219641C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/38Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating flux distributors, and armatures and magnets both stationary
    • H02K21/44Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating flux distributors, and armatures and magnets both stationary with armature windings wound upon the magnets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к универсальным электродвигателям. Технический результат изобретения, заключающийся в повышении технологичности и надежности электродвигателя, достигается путем того, что в универсальном электродвигателе, содержащем ротор с одним зубцом или большим количеством зубцов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга по окружности и отделенных друг от друга пазами, и статор с системой возбуждения, включающей последовательно установленные на определенном расстоянии на опоре статора, обращенной к ротору, по меньшей мере, электромагнит с якорем и обмоткой, цепь управления с детектором положения для подачи энергии к электромагниту и постоянный магнит, отличающийся тем, что электромагнит и постоянный магнит для периодического возбуждения ротора закреплены на статорной опоре в регулируемых положениях для изменения направления вращения ротора. 4 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к универсальному электродвигателю.
Известен шаговый электродвигатель с переменным магнитным сопротивлением, имеющий ротор, образованный сердечником цилиндрической формы, зубцы которого расположены вдоль боковой поверхности, и соосный с ним статор, имеющий большое количество обмоток возбуждения, число которых отличается от количества зубцов, что показано во французском патенте FR 2275925.
С конструктивной точки зрения такой двигатель весьма сложен. Кроме того, поскольку возбуждение обмоток происходит в соответствии со многими периодически изменяющимися фазами, такие двигатели создают проблемы в отношении электромагнитных утечек и загрязнения среды.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача настоящего изобретения заключается в исключении вышеупомянутых недостатков и создании простого по конструкции электродвигателя, который характеризуется уменьшенными утечками и меньшим электромагнитным загрязнением среды по сравнению с традиционным двигателем.
Другая задача настоящего изобретения заключается в создании электродвигателя, который может работать как с источником постоянного тока, так и с источником переменного тока, другими словами, он может функционировать в качестве так называемого универсального электродвигателя.
Еще одна задача настоящего изобретения заключается в создании электродвигателя, который может быть безопасно запущен в обоих направлениях вращения.
Изобретение согласно формуле изобретения решает проблему создания универсального электродвигателя, который содержит ротор, содержащий один зубец или большее количество зубцов, расположенных равноудаленно друг от друга по окружности и отделенных друг от друга пазами, и статор, оснащенный системой возбуждения, которая содержит последовательно установленные на расстоянии друг от друга на опоре статора, обращенные к упомянутому ротору, по меньшей мере, электромагнит с якорем и обмоткой, цепь управления с детектором положения для подачи энергии к электромагниту и постоянный магнит, при этом упомянутые электромагнит и постоянный магнит для периодического возбуждения ротора крепятся на опоре статора, причем в регулируемых положениях - для изменения направления вращения ротора.
Таким образом, в двигателе согласно изобретению, имеющем ротор, изготовленный, например, из ферромагнитного материала и имеющий один или более зубцов, и статор с электромагнитом, который может быть приведен в действие как постоянным, так и переменным током, и с постоянным магнитом, который расположен таким образом, чтобы обеспечить направление вращения и перейти нейтральную точку, периодически создается притяжение электромагнита и постоянного магнита к зубцам ротора посредством цепи управления, что обеспечивает приведение двигателя в движение.
Хотя в предлагаемом описании изобретение раскрыто со ссылками на двигатель вращательного действия, оно также может быть применено к линейным двигателям или к кольцевым линейным двигателям и к устройствам для частичного сервоуправления.
Кроме того, статор, который здесь описан, может быть подвижным и, следовательно, ротор может быть неподвижным, то есть может иметь место обратное преобразование по отношению к описанной выше конфигурации без какого-либо иного изменения.
Наряду с другими отмеченными преимуществами обеспечивается высокий коэффициент полезного действия, благодаря безупречному перекрытию магнитного потока между статором и ротором. Мощность, развиваемая двигателем, невелика, поскольку мощность, обеспечиваемая электромагнитом для отталкивания постоянного магнита от одного зубца ротора, фактически равна мощности, обеспечиваемой притягиванием магнита к зубцу ротора на последующей ступени.
Двигатель согласно изобретению имеет особенно простые компоненты и поэтому его стоимость невелика.
Мощность двигателя может быть изменена (увеличена) посредством увеличения количества электромагнитов и постоянных магнитов на статоре от одной пары до большого количества пар либо количества одиночных электромагнитов и постоянных магнитов.
Как указано в зависимых пунктах формулы изобретения, в двигателе согласно изобретению вместо ротора, изготовленного из ферромагнитного материала, может быть применен ротор, зубцы которого постоянно намагничены и поляризованы с обеспечением той же самой полярности, что и у постоянного магнита системы возбуждения, или противоположно этой полярности. В таком случае двигатель приводится в действие посредством отталкивания или, соответственно, посредством притягивания, при этом с целью смещения, требуемого для его движения, обмотка электромагнита смещается из центра по отношению к полюсному шагу вправо или влево в зависимости от желаемого направления вращения. Следовательно, электромагнит служит для получения силы отталкивания или притяжения постоянного магнита и его мощность определяет мощность на валу двигателя.
Другие отличительные признаки и преимущества изобретения будут более очевидны из содержания следующего подробного описания вариантов осуществления, проиллюстрированных на прилагаемых чертежах.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг. 1 представлен частичный схематический вид в плане первого варианта осуществления электродвигателя согласно настоящему изобретению.
На фиг. 2 и 3 представлен схематический боковой вид выпрямленной части двигателя согласно фиг.1 с ферромагнитными зубцами в двух из соответствующих рабочих положений.
На фиг.4 представлен вид в перспективе некоторых частей электродвигателя согласно фиг.1.
На фиг. 5 и 6 представлен схематический боковой вид выпрямленной части двигателя согласно фиг.1 с приданной формой для вращения в одном направлении и, соответственно, в противоположном направлении.
На фиг. 7 и 8 представлен схематический боковой вид выпрямленной части двигателя согласно фиг.1 с зубцами из постоянных магнитов, действующими посредством притяжения и, соответственно, посредством отталкивания.
На фиг. 9 представлен вид в перспективе второго варианта осуществления электродвигателя.
На фиг.10 представлен вид в перспективе третьего варианта осуществления электродвигателя.
На фиг.11 представлен разнесенный вид в перспективе четвертого варианта осуществления электродвигателя.
На фиг. 12 представлен торцевой вид пятого варианта осуществления электродвигателя.
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно первому варианту осуществления изобретения на фиг.1 и 3 позицией 1 обозначен ротор с большим количеством магнитных элементов, а позицией 2 обозначен статор, обеспеченный системой возбуждения. Ротор 1 линейного типа, заключенный в окружном контуре и выполненный весьма плоским, имеет большое количество зубцов 10, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга по окружности и при этом отделены друг от друга пазами 11. Система возбуждения в статоре 2 содержит последовательно установленные на опоре 20 на расстоянии друг от друга, обращенные к ротору 1, по меньшей мере, электромагнит 21, цепь управления, схематически обозначенную позицией 22, и постоянный магнит 23.
Электромагнит 21, оснащенный якорем 24 и обмоткой 25 (фиг.1), подсоединен к цепи 22 управления. Цепь 22 управления содержит детектор 26 положения, например оптический, магнитный, резистивный, индуктивный преобразователь и т.д., взаимодействующий с электронными цепями, а также щеточными коллекторами, используемыми для подачи энергии к электромагниту, что будет показано далее.
Зубцы 10 ротора могут быть изготовлены из ферромагнитного материала или из постоянных магнитов.
На фиг. 2 и 3 схематически показан вариант с ферромагнитными зубцами. Электромагнит 21 и постоянный магнит 23 закреплены на опоре 20 статора в таком положении, что если направление вращения соответствует указанному стрелкой F на фиг. 1-3, то когда детектор 26 положения обращен к передней кромке паза 11I (фиг. 1 и 2), якорь 24 электромагнита может перекрывать следующий паз 11II и часть зубца 10II на расстоянии s смещения, в то время как постоянный магнит 23 перекрывает последующий зубец 10III. При этом возбуждении электромагнита 21 осуществляется с помощью цепи 22 управления переменным или постоянным током через детектор 26 положения и он стремится притянуть зубец 10II, в идеальном случае преодолевая без механической нагрузки и без фрикционных потерь силу притяжения, с которой постоянный магнит 23 действует на зубец 10III.
Когда упомянутый детектор положения обращен к передней кромке зубца 10I (фиг.3), он снимает возбуждение с катушки 21 посредством цепи 22 управления, при этом якорь 24 электромагнита перекрывает последующий зубец 10II, а постоянный магнит 23 перекрывает последующий зубец 11IV в положении смещения по направлению к последующему зубцу 10IV таким образом, чтобы притянуть его, пока детектор положения не достигнет передней кромки паза 11II, чтобы снова повторить цикл.
В случае зубцов 101 и 102, выполненных из постоянного магнита, зависящих от характера полярности, как показано на фиг.7 и 8, электромагнит 210, работающий на постоянном токе, и постоянный магнит 230 закреплены на опоре 200 статора, так что при одном направлении вращения F, когда детектор 260 положения обращен к передней кромке паза 103, якорь 210 электромагнита перекрывает последующий паз 103 и часть последующего зубца 101, а постоянный магнит 230 перекрывает последующие зубцы, когда обращенные друг к другу полюса магнита и зубца противоположны (фиг.7). Когда эти полюса одинаковы (фиг. 8), электромагнит 210 и постоянный магнит 230 крепят к опоре 200 статора в таких положениях, что при том же самом направлении вращения F, когда детектор 260 положения обращен к передней кромке паза 103, якорь 210 электромагнита перекрывает последующий зубец 102 и часть последующего паза 103, в то время как постоянный магнит 230 перекрывает последующий паз 103.
Согласно изобретению электромагнит и постоянный магнит крепят к опоре статора с возможностью регулирования их положений для изменения направления вращения ротора, как показано на фиг.5 и 6. Расстояние между электромагнитом 21 и магнитом 23 на опоре 20 статора определяет направление вращения ротора 1. Если магнит 23 перекрывает зубец 10, направление вращения ротора 1 указано стрелкой F, когда электромагнит 21 перекрывает переднюю кромку предшествующего зубца (фиг. 5), а при перекрытии электромагнитом 21 хвостовой кромки предыдущего зубца (фиг. 6) имеет место противоположное направление вращения.
С точки зрения взаимодействия между ротором и системой возбуждения якорь 24 электромагнита и постоянный магнит 23, как показано на фиг.4, обращены своими воздушными зазорами к противоположным периферийным окончаниям ротора 10.
На фиг. 9 представлен второй вариант осуществления двигателя согласно изобретению. Ротор 1а удлинен в осевом направлении и имеет три зубца, обозначенных позицией 10а. Электромагнит 21а имеет якорь 24а и обмотку 25а. Якорь 24а электромагнита и постоянный магнит 23а соответствующим образом удлинены и обращены своим воздушным зазором к ротору 1а.
На фиг. 10 представлен третий вариант осуществления двигателя согласно изобретению. Ротор 1b выполнен в значительной степени более плоским по отношению к двигателю согласно второму варианту осуществления, при этом он также имеет три зубца, обозначенных позицией 10b. Электромагнит 21b имеет якорь 24b и обмотку 25b. Якорь 24b электромагнита и два постоянных магнита 23b обращены своими воздушными зазорами к ротору 1b.
На фиг.11 представлен четвертый вариант осуществления двигателя согласно изобретению. Ротор 1с представляет собой кольцеобразную дорожку 6, изготовленную, например, из пластика, несущую вставки 3, изготовленные из ферромагнитного материала. Ротор 1с выполнен как одно целое с "ножом" 4, включающим опорный элемент 5 для вращения ротора. Система возбуждения схематически представлена в виде электромагнита 21с, имеющего якорь 24с и обмотку 25с, постоянного магнита 23с и детектора 26с положения.
На фиг.12 представлен пятый вариант осуществления изобретения. Ротор 1d имеет один магнитный элемент, представляющий собой один ферромагнитный зубец 10d, и нейтральный элемент l1d, с той же плотностью массы, что и у зубца 10d.
На опоре 20d статора система возбуждения схематически представлена в виде электромагнита 21d, имеющего якорь 24d и обмотку 25d, и постоянного магнита 23d. Работа системы возбуждения аналогична работе, описанной применительно к первому варианту осуществления изобретения.
Представленное изобретение может быть подвергнуто многочисленным изменениям, но без отклонения от концепции, обеспечивающей патентоспособность изобретения.

Claims (5)

1. Универсальный электродвигатель, содержащий ротор с одним зубцом или большим количеством зубцов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга по окружности и отделенных друг от друга пазами, и статор с системой возбуждения, включающей последовательно установленные на определенном расстоянии на опоре (20, 200) статора, обращенной к ротору (1, 100, 1a, 1b, 1c, 1d), по меньшей мере, электромагнит (21, 210, 21а, 21b, 21с, 21d) с якорем (24, 24а, 24b, 24с, 24d) и обмоткой (25, 25а, 25b, 25с, 25d), цепь (22, 220) управления с детектором (26, 260, 26с) положения для подачи энергии к электромагниту и постоянный магнит (23, 230, 23а, 23b, 23с, 23d), отличающийся тем, что электромагнит (21, 210, 21а, 21b, 21с, 21d) и постоянный магнит (23, 230, 23а, 23b, 23с, 23d) для периодического возбуждения ротора закреплены на статорной опоре (20, 200) в регулируемых положениях для изменения направления вращения ротора.
2. Электродвигатель по п.1, отличающийся тем, что зубцы (10) ротора выполнены из ферромагнитного материала.
3. Электродвигатель по п.1, отличающийся тем, что зубцы (100) ротора выполнены из постоянных магнитов.
4. Электродвигатель по п.1, отличающийся тем, что якорь (24а, 24b, 24с, 24d) электромагнита и постоянный магнит (23а, 23b, 23с, 23d) обращены своими воздушными зазорами к ротору (1a, 1b, 1c, 1d).
5. Электродвигатель по п.1, отличающийся тем, что якорь (24) электромагнита и постоянный магнит (23) обращены своими воздушными зазорами к противоположным периферийным окончаниям ротора (1).
RU2001101913/09A 1998-06-18 1999-05-27 Универсальный электродвигатель RU2219641C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITRM98A000410 1998-06-18
IT98RM000410A IT1299526B1 (it) 1998-06-18 1998-06-18 Motore elettrico universale a traferro variabile

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001101913A RU2001101913A (ru) 2003-02-10
RU2219641C2 true RU2219641C2 (ru) 2003-12-20

Family

ID=11406000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101913/09A RU2219641C2 (ru) 1998-06-18 1999-05-27 Универсальный электродвигатель

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6469412B1 (ru)
EP (1) EP1093684B1 (ru)
CN (1) CN1178367C (ru)
AR (1) AR019589A1 (ru)
AT (1) ATE302497T1 (ru)
AU (1) AU769122B2 (ru)
CA (1) CA2335151A1 (ru)
DE (1) DE69926756D1 (ru)
IT (1) IT1299526B1 (ru)
RU (1) RU2219641C2 (ru)
WO (1) WO1999066627A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497265C2 (ru) * 2011-03-23 2013-10-27 Александр Владимирович Карасев Генератор постоянного тока

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4280542B2 (ja) * 2003-04-30 2009-06-17 日本電産コパル株式会社 ステッピングモータ
CA2703862A1 (en) * 2007-10-29 2009-05-07 Daniel Farb Rotational magnetic propulsion motors
EP2237398A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement to adjust an air-gap
GB2476669A (en) * 2010-01-02 2011-07-06 Kieran Greer Stepping motor with tapered rotor
KR101732636B1 (ko) * 2010-08-23 2017-05-24 주식회사 코베리 선형 전동기
US8823331B2 (en) 2011-09-15 2014-09-02 Lovejoy Controls Corporation Permanent magnet generator
US8450954B2 (en) * 2011-09-19 2013-05-28 Arm Limited Electronically controlled universal motor
WO2017030464A1 (ru) * 2015-08-19 2017-02-23 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Технический Центр "Привод-Н" Гибридный линейный реактивный индукторный двигатель
US10218232B2 (en) * 2016-11-17 2019-02-26 General Electric Company High speed electric machine
EP3968503A1 (en) * 2020-08-31 2022-03-16 General Electric Company Turbomachine equipped with an embedded electric machine having a segmented and movable stator
CN113078793B (zh) * 2021-05-14 2022-07-29 上海理工大学 一种气隙自适应的开关磁阻电机定转子结构

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3564313A (en) * 1969-08-08 1971-02-16 Trans Sonics Inc Self-compensating tachometer generator
DE2429492C3 (de) * 1974-06-20 1979-04-26 Elmeg-Elektro-Mechanik Gmbh, 3150 Peine Schrittweise oder kontinuierlich betreibbarer elektrischer Motor, insbesondere Schrittmotor zum Antrieb eines Rollenzählwerkes
US4639626A (en) * 1985-04-26 1987-01-27 Magnetics Research International Corporation Permanent magnet variable reluctance generator
US5122697A (en) * 1990-04-30 1992-06-16 Emerson Electric Co. Hybrid single-phase variable reluctance motor
US5294856A (en) * 1990-04-30 1994-03-15 Emerson Electric Co. Shifted pole single phase variable reluctance motor
SE467852B (sv) * 1990-12-28 1992-09-21 Vilmos Toeroek Elektrisk motor
JPH0965691A (ja) * 1995-08-28 1997-03-07 Sanshiro Ogino 推進磁界発生装置及びエネルギ−変換装置
SE516499C2 (sv) * 1996-05-30 2002-01-22 Vilmos Toeroek Självstartande borstlös elektrisk motor
JPH10150760A (ja) * 1996-11-14 1998-06-02 S M C:Kk パルス駆動式ブラシレスモータ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497265C2 (ru) * 2011-03-23 2013-10-27 Александр Владимирович Карасев Генератор постоянного тока

Also Published As

Publication number Publication date
DE69926756D1 (de) 2005-09-22
ATE302497T1 (de) 2005-09-15
ITRM980410A1 (it) 1999-12-18
AU769122B2 (en) 2004-01-15
CN1178367C (zh) 2004-12-01
EP1093684A1 (en) 2001-04-25
CA2335151A1 (en) 1999-12-23
WO1999066627A1 (en) 1999-12-23
IT1299526B1 (it) 2000-03-16
AU4163899A (en) 2000-01-05
EP1093684B1 (en) 2005-08-17
US6469412B1 (en) 2002-10-22
CN1305657A (zh) 2001-07-25
AR019589A1 (es) 2002-02-27
ITRM980410A0 (it) 1998-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11309778B2 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
US11784523B2 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
US20160380496A1 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
US5081388A (en) Magnetic induction motor
RU2219641C2 (ru) Универсальный электродвигатель
JPH1032967A (ja) トルク発生装置
KR950035005A (ko) 영구 자석 다이너모 전기 기기
EP1100188A3 (en) Electric machine with permanent magnet poles and controllable rotor flux
KR20040101572A (ko) 스테이터와 로터 세그먼트를 분리시키는 적어도 2개의축방향의 에어 갭을 갖는 로터리 전기 모터
US6153959A (en) Axle-less electromagnetic rotating assembly
US5917261A (en) Motive power generating apparatus utilizing energy of permanent magnet
AU639191B2 (en) Two-stator induction synchronous motor
JPS61180019A (ja) 磁気軸受
EP0630096A1 (en) Motive power generating device
JP2004336880A (ja) 磁束量可変磁石型ロータ
US20230412023A1 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
JPH06335222A (ja) 磁石・電磁石反発吸引連続回転装置
KR100315085B1 (ko) 로터리/리니어 유도전동기
RU2216843C2 (ru) Вентильный электродвигатель
KR20230172691A (ko) 자기부상력과 회전력을 이용한 축방향 자속형 모터 구조
KR20010064185A (ko) 로터리 리니어 전동기
JP2023001836A (ja) 電圧や電流、周波数などの制御を一切不要とする究極のモータ
KR20050112619A (ko) 고효율 발전기
RU2103787C1 (ru) Коллекторный электродвигатель
JP2005520470A (ja) モーター/交流発電機/同期発電機万能機器

Legal Events

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

Effective date: 20090528