RU2303849C1 - Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами - Google Patents
Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2303849C1 RU2303849C1 RU2005133650/09A RU2005133650A RU2303849C1 RU 2303849 C1 RU2303849 C1 RU 2303849C1 RU 2005133650/09 A RU2005133650/09 A RU 2005133650/09A RU 2005133650 A RU2005133650 A RU 2005133650A RU 2303849 C1 RU2303849 C1 RU 2303849C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electromagnets
- generator according
- generator
- rotor
- stator
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Synchronous Machinery (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
Настоящее изобретение относится к области электротехники, а именно к бесколлекторным электрическим машинам, в частности электрогенераторам постоянного тока, и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуются автономные источники питания. Технический результат - создание компактного высокоэффективного электрического генератора, который позволяет при сохранении относительно простой и надежной конструкции широко варьировать выходные параметры электрического тока в зависимости от условий эксплуатации. Сущность изобретения состоит в том, что бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами состоит из одной или нескольких секций, каждая из которых включает ротор с круговым магнитопроводом, на котором с одинаковым шагом закреплено четное количество постоянных магнитов, статор, несущий четное число подковообразных электромагнитов, расположенных попарно напротив друг друга и имеющих по две катушки с последовательно встречным направлением обмотки, устройство для выпрямления электрического тока. Постоянные магниты закреплены на магнитопроводе таким образом, что образуют два параллельных ряда полюсов с продольно и поперечно чередующейся полярностью. Электромагниты сориентированы поперек названных рядов полюсов так, что каждая из катушек электромагнита расположена над одним из параллельных рядов полюсов ротора. Количество полюсов в одном ряду, равное n, удовлетворяет соотношению: n=10+4k, где k - целое число, принимающее значения 0, 1, 2, 3 и т.д. Количество электромагнитов в генераторе обычно не превышает число (n-2). 12 з.п. ф-лы, 9 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к бесколлекторным электрическим машинам, в частности электрогенераторам постоянного тока, и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуются автономные источники питания.
Синхронные машины переменного тока получили самое широкое распространение как в сфере производства, так и в сфере потребления электрической энергии. Все синхронные машины обладают свойством обратимости, то есть каждая из них может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя.
Синхронный генератор содержит статор, обычно это полый шихтованный цилиндр с продольными пазами на внутренней поверхности, в которых расположена обмотка статора, и ротор, представляющий собой постоянные магниты чередующейся полярности, расположенные на валу, который может приводиться в движение тем или иным способом. В промышленных генераторах большой мощности для получения возбуждающего магнитного поля применяют обмотку возбуждения, расположенную на роторе. В синхронных генераторах относительно небольшой мощности применяют постоянные магниты, расположенные на роторе.
При неизменной частоте вращения форма кривой ЭДС, вырабатываемой генератором, определяется только законом распределения магнитной индукции в зазоре между ротором и статором. Поэтому для получения напряжения на выходе генератора определенной формы и для эффективного преобразования механической энергии в электрическую используют различную геометрию ротора и статора, а также подбирают оптимальное количество постоянных магнитных полюсов и число витков обмотки статора (US 5117142, US 5537025, DE 19802784, ЕР 0926806, WO 02/003527, US 2002153793, US 2004021390, US 2004212273, US 2004155537). Перечисленные параметры не являются универсальными, а выбираются в зависимости от условий эксплуатации, что зачастую ведет к ухудшению других характеристик электрогенератора. Кроме того, сложная форма ротора или статора усложняет изготовление и сборку генератора и, как следствие, увеличивает себестоимость изделия. Ротор синхронного магнитоэлектрического генератора может иметь различную форму, например, при малой мощности ротор обычно выполняют в виде «звездочки», при средней мощности - с когтеобразными полюсами и цилиндрическими постоянными магнитами. Ротор с когтеобразными полюсами дает возможность получить генератор с рассеянием полюсов, ограничивающим ударный ток при внезапном коротком замыкании генератора.
В генераторе с постоянными магнитами затруднена стабилизация напряжения при изменении нагрузки (поскольку отсутствует обратная магнитная связь, как, например, в генераторах с обмоткой возбуждения). Для стабилизации выходного напряжения и выпрямления тока используют различные электрические схемы (GB 1146033).
Настоящее изобретение направлено на создание компактного высокоэффективного электрического генератора, который позволяет при сохранении относительно простой и надежной конструкции широко варьировать выходные параметры электрического тока в зависимости от условий эксплуатации.
Электрогенератор, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, является бесколлекторным синхронным генератором с постоянными магнитами. Он состоит из одной или нескольких секций, каждая из которых включает:
- ротор с круговым магнитопроводом, на котором с одинаковым шагом закреплено четное количество постоянных магнитов,
- статор, несущий четное число подковообразных (П-образных) электромагнитов, расположенных попарно напротив друг друга и имеющих по две катушки с последовательно встречным направлением обмотки,
- устройство для выпрямления электрического тока.
Постоянные магниты закреплены на магнитопроводе таким образом, что образуют два параллельных ряда полюсов с продольно и поперечно чередующейся полярностью. Электромагниты сориентированы поперек названных рядов полюсов так, что каждая из катушек электромагнита расположена над одним из параллельных рядов полюсов ротора. Количество полюсов в одном ряду, равное n, удовлетворяет соотношению: n=10+4k, где k - целое число, принимающее значения 0, 1, 2, 3 и т.д. Количество электромагнитов в генераторе обычно не превышает число n-2.
Устройство для выпрямления тока обычно представляет собой одну из стандартных выпрямительных схем, выполненных на диодах: двухполупериодную со средней точкой или мостовую, соединенную с обмотками каждого электромагнита. В случае необходимости может быть также использована иная схема выпрямления тока.
В зависимости от особенностей эксплуатации электрогенератора ротор может располагаться как с внешней стороны статора, так и внутри статора.
Электрогенератор, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, может включать несколько идентичных секций. Количество таких секций зависит от мощности источника механической энергии (приводного двигателя) и требуемых параметров электрогенератора. Предпочтительно, чтобы секции были сдвинуты по фазе относительно друг друга. Это может достигаться, например, начальным сдвигом ротора в соседних секциях на угол α, лежащий в диапазоне от 0° до 360°/n; или угловым сдвигом электромагнитов статора в соседних секциях относительно друг друга. Предпочтительно, чтобы электрогенератор также включал блок регулятора напряжений.
Сущность изобретения поясняется следующими чертежами:
на Фиг.1(а) и (б) изображена схема электрогенератора, выполненного в соответствии с настоящим изобретением, у которого ротор расположен внутри статора;
на Фиг.2 представлено изображение одной секции электрогенератора;
на Фиг.3 представлена принципиальная электрическая схема электрогенератора с двухполупериодной со средней точкой схемой выпрямления тока;
на Фиг.4 представлена принципиальная электрическая схема электрогенератора с одной из мостовых схем выпрямления тока;
на Фиг.5 представлена принципиальная электрическая схема электрогенератора с другой мостовой схемой выпрямления тока;
на Фиг.6 представлена принципиальная электрическая схема электрогенератора с другой мостовой схемой выпрямления тока;
на Фиг.7 представлена принципиальная электрическая схема электрогенератора с другой мостовой схемой выпрямления тока;
на Фиг.8 изображена схема электрогенератора с наружным исполнением ротора;
на Фиг.9 представлено изображение многосекционного генератора, выполненного в соответствии с настоящим изобретением.
На Фиг.1(а) и (б) представлен электрогенератор, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, который содержит корпус 1; ротор 2 с круговым магнитопроводом 3, на котором с одинаковым шагом закреплено четное число постоянных магнитов 4; статор 5, несущий четное число подковообразных электромагнитов 6, расположенных попарно напротив друг друга, и средство для выпрямления тока (не показано).
Корпус 1 электрогенератора обычно отливают из алюминиевого сплава или чугуна либо делают сварным. Монтаж электрогенератора в месте его установки осуществляют посредством лап 7 или посредством фланца. Статор 5 имеет цилиндрическую внутреннюю поверхность, на которой с одинаковым шагом крепятся идентичные электромагниты 6. В данном случае десять. Каждый из указанных электромагнитов имеет по две катушки 8 с последовательно встречным направлением обмотки, расположенных на П-образном сердечнике 9. Пакет сердечника 9 собирается из нарубленных пластин электротехнической стали на клею или склепывается. Выводы обмоток электромагнитов через одну из выпрямительных схем (не показано) подключаются к выходу электрогенератора.
Ротор 3 отделен от статора воздушным промежутком и несет четное число постоянных магнитов 4, расположенных таким образом, что образуются два параллельных ряда полюсов, равноудаленных от оси генератора и чередующихся по полярности в продольном и поперечном направлениях (Фиг.2). Количество полюсов в одном ряду удовлетворяет соотношению: n=10+4k, где k - целое число, принимающее значения 0, 1, 2, 3 и т.д. В данном случае (Фиг.1) n=14 (k=1) и соответственно общее число постоянных магнитных полюсов равно 28. При вращении электрогенератора каждая из катушек электромагнитов проходит над соответствующим рядом чередующихся полюсов. Постоянные магниты и сердечники электромагнитов имеют форму такую, чтобы минимизировать потери и добиться однородности (насколько это возможно) магнитного поля в воздушном зазоре при работе электрогенератора.
Принцип действия электрогенератора, выполненного в соответствии с настоящим изобретением, аналогичен принципу действия традиционного синхронного генератора. Вал ротора механически связан с приводным двигателем (источником механической энергии). Под действием вращающего момента приводного двигателя ротор генератора вращается с некоторой частотой. При этом в обмотке катушек электромагнитов в соответствии с явлением электромагнитной индукции наводится ЭДС. Поскольку катушки отдельного электромагнита имеют разное направление обмотки и находятся в любой момент времени в зоне действия различных магнитных полюсов, то наводимая ЭДС в каждой из обмоток складывается.
В процессе вращения ротора магнитное поле постоянного магнита вращается с некоторой частотой, поэтому каждая из обмоток электромагнитов попеременно оказывается то в зоне северного (N) магнитного полюса, то в зоне южного (S) магнитного полюса. При этом смена полюсов сопровождается изменением направления ЭДС в обмотках электромагнитов.
Обмотки каждого электромагнита соединены с устройством для выпрямления тока, которое обычно представляет собой одну из стандартных выпрямительных схем, выполненных на диодах: двухполупериодную со средней точкой или одну из мостовых схем.
На Фиг.3 представлена принципиальная электрическая схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой, для электрогенератора с тремя парами электромагнитов 10. На Фиг.3 электромагниты пронумерованы от I до VI. Один из выводов обмотки каждого электромагнита и разноименный с ним вывод обмотки противоположного электромагнита подключены к одному выходу 12 генератора; другие выводы обмоток названных электромагнитов подключены через диоды 11 к другому выходу 13 генератора (при данном включении диодов выход 12 будет отрицательным, а выход - 13 положительным). То есть если для электромагнита I начало обмотки (В) подключается к отрицательной шине, то для противоположного ему электромагнита IV к отрицательной шине подключается конец обмотки (Е). Аналогично и для других электромагнитов.
На Фиг.4-7 представлены различные мостовые схемы выпрямления тока. Соединение мостов, выпрямляющих ток от каждого из электромагнитов, может быть параллельное, последовательное или смешанное. Вообще различные схемы используют для перераспределения выходных токовых и потенциальных характеристик электрогенератора. Один и тот же электрогенератор, в зависимости от режимов эксплуатации, может иметь ту или иную схему выпрямления. Предпочтительно, чтобы электрогенератор содержал дополнительный переключатель, позволяющий выбирать требуемый режим работы (схему соединения мостов).
На Фиг.4 представлена принципиальная электрическая схема электрогенератора с одной из мостовых схем выпрямления тока. Каждый из электромагнитов I-VI подключен к отдельному мосту 15, которые в свою очередь соединены параллельно. Общие шины подключены соответственно к отрицательному выходу 12 электрогенератора или к положительному 13.
На Фиг.5 представлена электрическая схема с последовательным соединением всех мостов.
На Фиг.6 представлена электрическая схема со смешанным соединением. Мосты, выпрямляющие ток от электромагнитов: I и II; III и IV; V и VI, соединены попарно последовательно. А пары в свою очередь соединены параллельно через общие шины.
На Фиг.7 представлена принципиальная электрическая схема электрогенератора, в которой отдельный мост выпрямляет ток от пары диаметрально противоположных электромагнитов. Для каждой пары диаметрально противоположных электромагнитов одноименные выводы (в данном случае «В») электрически соединены между собой, а оставшиеся выводы подсоединены к выпрямляющему мосту 15. Общее количество мостов равно m/2. Между собой мосты могут быть соединены параллельно и/или последовательно. На Фиг.7 изображено параллельное соединение мостов.
В зависимости от особенностей эксплуатации электрогенератора ротор может располагаться как с внешней стороны статора, так и внутри статора. На Фиг.8 изображена схема электрогенератора с наружным исполнением ротора (10 электромагнитов; 36=18+18 постоянных магнитов (k=2)). Конструкция и принцип действия такого электрогенератора аналогичны описанному выше.
Электрогенератор, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, может включать несколько секций А, В и С (Фиг.9). Количество таких секций зависит от мощности источника механической энергии (приводного двигателя) и требуемых параметров электрогенератора. Каждая из секций соответствует одной из конструкций, описанных выше. Электрогенератор может включать как идентичные секции, так и секции, отличающиеся друг от друга числом постоянных магнитов и/или электромагнитов или схемой выпрямления.
Предпочтительно, чтобы идентичные секции были сдвинуты по фазе относительно друг друга. Это может достигаться, например, начальным сдвигом ротора в соседних секциях и угловым сдвигом электромагнитов статора в соседних секциях относительно друг друга.
Примеры реализации:
Пример 1. В соответствии с настоящим изобретением был изготовлен электрогенератор для питания электроприборов напряжением до 36 В. Электрогенератор выполнен с вращающимся внешним ротором, на котором размещено 36 постоянных магнитов (по 18 в каждом ряду, k=2), изготовленных из сплава Fe-Nd-В. Статор несет 8 пар электромагнитов, каждый из которых имеет по две катушки, содержащие по 100 витков провода ПЭТВ диаметром 0,9 мм. Схема включения - мостовая, с соединением одноименных выводов диаметрально противоположных электромагнитов (Фиг.7).
Электрогенератор обладает следующими параметрами:
внешний диаметр - 167 мм;
напряжение на выходе - 36 В;
максимальный ток - 43 А;
мощность - 1,5 кВт.
Пример 2. В соответствии с настоящим изобретением был изготовлен электрогенератор для подзарядки блоков питания (пара батарей на 24 В) для электромобилей городского типа. Электрогенератор выполнен с вращающимся внутренним ротором, на котором размещено 28 постоянных магнитов (по 14 в каждом ряду, k=1), изготовленных из сплава Fe-Nd-В. Статор несет 6 пар электромагнитов, каждый из которых имеет по две катушки, содержащие по 150 витков, намотанных проводом ПЭТВ диаметром 1,0 мм. Схема включения - двухполупериодная со средней точкой (Фиг.3).
Электрогенератор обладает следующими параметрами:
внешний диаметр - 177 мм;
напряжение на выходе - 31 В (для зарядки 24 В блока аккумуляторов);
максимальный ток - 35А,
максимальная мощность - 1,1 кВт.
Дополнительно электрогенератор содержит автоматический регулятор напряжения на 29,2 В.
Claims (13)
1. Электрогенератор, содержащий, по крайней мере, одну круговую секцию, включающую ротор с круговым магнитопроводом, на котором с одинаковым шагом закреплено четное количество постоянных магнитов, образующих два параллельных ряда полюсов с продольно и поперечно чередующейся полярностью, статор, несущий четное число подковообразных электромагнитов, расположенных попарно напротив друг друга, устройство для выпрямления электрического тока, где каждый из электромагнитов имеет по две катушки с последовательно встречным направлением обмотки, при этом каждая из катушек электромагнитов расположена над одним из параллельных рядов полюсов ротора и количество полюсов в одном ряду равное n удовлетворяет соотношению
n=10+4k, где k - целое число, принимающее значения 0, 1, 2, 3 и т.д.
2. Электрогенератор по п.1, отличающийся тем, что количество электромагнитов статора m удовлетворяет соотношению m≤n-2.
3. Электрогенератор по п.1, отличающийся тем, что устройство для выпрямления электрического тока содержит диоды, подключенные к, по крайней мере, одному из выводов обмоток электромагнитов.
4. Электрогенератор по п.3, отличающийся тем, что диоды подключены по двухполупериодной со средней точкой схеме.
5. Электрогенератор по п.3, отличающийся тем, что диоды подключены по мостовой схеме.
6. Электрогенератор по п.5, отличающийся тем, что количество мостов равно m, и они соединены между собой последовательно, или параллельно, или последовательно-параллельно.
7. Электрогенератор по п.5, отличающийся тем, что количество мостов равно m/2 и одни из одноименных выходов каждой пары диаметрально противоположных электромагнитов соединены между собой, а другие подключены к одному мосту.
8. Электрогенератор по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что ротор расположен с внешней стороны статора.
9. Электрогенератор по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что ротор расположен внутри статора.
10. Электрогенератор по п.1, отличающийся тем, что содержит, по крайней мере, две идентичные секции.
11. Электрогенератор по п.10, отличающийся тем, что, по крайней мере, две секции сдвинуты по фазе относительно друг друга.
12. Электрогенератор по п.1, отличающийся тем, что содержит, по крайней мере, две секции, различающиеся числом электромагнитов.
13. Электрогенератор по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит блок регулятора напряжений.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005133650/09A RU2303849C1 (ru) | 2005-11-01 | 2005-11-01 | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005133650/09A RU2303849C1 (ru) | 2005-11-01 | 2005-11-01 | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005133650A RU2005133650A (ru) | 2007-05-10 |
RU2303849C1 true RU2303849C1 (ru) | 2007-07-27 |
Family
ID=38107654
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005133650/09A RU2303849C1 (ru) | 2005-11-01 | 2005-11-01 | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2303849C1 (ru) |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2477917C1 (ru) * | 2011-09-30 | 2013-03-20 | Владимир Михайлович Чернухин | Редукторная электрическая машина с полюсным зубчатым индуктором |
RU2478250C1 (ru) * | 2011-09-30 | 2013-03-27 | Владимир Михайлович Чернухин | Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором |
WO2014046565A1 (ru) * | 2012-09-21 | 2014-03-27 | Ulyanov Valery Yakovlevich | Генератор постоянного тока |
RU2516270C1 (ru) * | 2012-09-06 | 2014-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Магнитоэлектрическая машина |
RU2565775C1 (ru) * | 2014-10-02 | 2015-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами |
CN106787591A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-05-31 | 浙江工业大学 | 一种摆动式振动能量收集装置 |
RU2652604C2 (ru) * | 2016-07-05 | 2018-04-27 | Сергей Борисович Злочевский | Способ управления магнитным потоком электрической машины |
RU2674466C2 (ru) * | 2017-04-18 | 2018-12-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением |
RU2674465C2 (ru) * | 2017-04-18 | 2018-12-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью |
RU2687964C1 (ru) * | 2018-10-19 | 2019-05-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами |
RU2693011C1 (ru) * | 2018-12-27 | 2019-07-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОмГТУ) | Бесколлекторный синхронный генератор модульного типа с постоянными магнитами |
RU2708118C1 (ru) * | 2018-06-05 | 2019-12-04 | Роман Александрович Павлов | Способ накопления и стабилизации вырабатываемого напряжения бесколлекторным генератором в составе гибридной силовой установки |
RU197778U1 (ru) * | 2020-03-04 | 2020-05-28 | Евгений Николаевич Коптяев | Генератор с продольным возбуждением |
RU2752527C1 (ru) * | 2020-04-24 | 2021-07-30 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" | Устройство синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов |
-
2005
- 2005-11-01 RU RU2005133650/09A patent/RU2303849C1/ru active
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2477917C1 (ru) * | 2011-09-30 | 2013-03-20 | Владимир Михайлович Чернухин | Редукторная электрическая машина с полюсным зубчатым индуктором |
RU2478250C1 (ru) * | 2011-09-30 | 2013-03-27 | Владимир Михайлович Чернухин | Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором |
RU2516270C1 (ru) * | 2012-09-06 | 2014-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Магнитоэлектрическая машина |
WO2014046565A1 (ru) * | 2012-09-21 | 2014-03-27 | Ulyanov Valery Yakovlevich | Генератор постоянного тока |
RU2565775C1 (ru) * | 2014-10-02 | 2015-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами |
RU2652604C2 (ru) * | 2016-07-05 | 2018-04-27 | Сергей Борисович Злочевский | Способ управления магнитным потоком электрической машины |
CN106787591A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-05-31 | 浙江工业大学 | 一种摆动式振动能量收集装置 |
RU2674466C2 (ru) * | 2017-04-18 | 2018-12-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением |
RU2674465C2 (ru) * | 2017-04-18 | 2018-12-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью |
RU2708118C1 (ru) * | 2018-06-05 | 2019-12-04 | Роман Александрович Павлов | Способ накопления и стабилизации вырабатываемого напряжения бесколлекторным генератором в составе гибридной силовой установки |
RU2687964C1 (ru) * | 2018-10-19 | 2019-05-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами |
RU2693011C1 (ru) * | 2018-12-27 | 2019-07-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОмГТУ) | Бесколлекторный синхронный генератор модульного типа с постоянными магнитами |
RU197778U1 (ru) * | 2020-03-04 | 2020-05-28 | Евгений Николаевич Коптяев | Генератор с продольным возбуждением |
RU2752527C1 (ru) * | 2020-04-24 | 2021-07-30 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" | Устройство синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2005133650A (ru) | 2007-05-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2303849C1 (ru) | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами | |
KR102048601B1 (ko) | 향상된 영구 자석 자속밀도를 갖는 개선된 dc 전기 모터/발전기 | |
KR100815429B1 (ko) | 무변출력 무정류자 직류전동기를 이용한 발전장치 | |
CN108964396B (zh) | 定子分区式交替极混合励磁电机 | |
US20100001533A1 (en) | Alternator | |
US7586226B2 (en) | Magneto generator | |
CN107425626B (zh) | 一种内置式切向励磁游标永磁电机 | |
EP2528207A1 (en) | Brushless electric machine | |
JP4082445B2 (ja) | 電子的に切替えられる二相のリラクタンス機械 | |
US20040232796A1 (en) | Electric synchronous machine comprising a toroidal winding | |
US20150022043A1 (en) | Electric motor | |
RU2356154C1 (ru) | Электрическая машина с двухпакетным индуктором (варианты) | |
RU2390086C1 (ru) | Бесконтактная редукторная электрическая машина с комбинированным возбуждением | |
RU2311715C1 (ru) | Синхронная электрическая машина | |
KR102195432B1 (ko) | 일체형 전동-발전 장치 | |
US6236133B1 (en) | Three-phase brushless motor | |
KR20170024744A (ko) | 고효율 직류 전동기 및 그 제어방법 | |
CN202395551U (zh) | 一种电励磁无刷起动、发电机 | |
RU2392724C1 (ru) | Однофазный электрический генератор | |
RU2565775C1 (ru) | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами | |
WO2009051515A1 (fr) | Machine électrique synchrone | |
WO2014038971A1 (ru) | Электромеханический преобразователь | |
RU2233532C1 (ru) | Синхронная попеременно-полюсная машина | |
RU2279173C2 (ru) | Индукторный двигатель | |
RU2771993C2 (ru) | Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20111025 |
|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20120829 |
|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20190114 |