RU2351055C1 - Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока - Google Patents

Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2351055C1
RU2351055C1 RU2007118842/09A RU2007118842A RU2351055C1 RU 2351055 C1 RU2351055 C1 RU 2351055C1 RU 2007118842/09 A RU2007118842/09 A RU 2007118842/09A RU 2007118842 A RU2007118842 A RU 2007118842A RU 2351055 C1 RU2351055 C1 RU 2351055C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
armature
inductor
external
ring
beads
Prior art date
Application number
RU2007118842/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007118842A (ru
Inventor
Михаил Федорович Ефимов (RU)
Михаил Федорович Ефимов
ров Николай Аркадьевич Стол (RU)
Николай Аркадьевич Столяров
Original Assignee
Михаил Федорович Ефимов
Николай Аркадьевич Столяров
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 Михаил Федорович Ефимов, Николай Аркадьевич Столяров filed Critical Михаил Федорович Ефимов
Priority to RU2007118842/09A priority Critical patent/RU2351055C1/ru
Publication of RU2007118842A publication Critical patent/RU2007118842A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2351055C1 publication Critical patent/RU2351055C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Dc Machiner (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим машинам постоянного тока. Технический результат состоит в упрощении конструкции, повышении надежности, улучшении электромеханических характеристик. Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока содержит якорь и индуктор. Якорь выполнен неподвижным и состоит из тороидальной многовитковой обмотки с полым сердечником прямоугольного сечения, внутренняя с канавкой по периметру для бус стенка которого изготовлена из ферромагнитного материла. Две боковые стенки и незамкнутая с канавкой по периметру внешняя выполнена из немагнитных материалов. Размещенный в полости якоря индуктор выполнен подвижным и представляет собой несколько стержневых постоянных магнитов, южные полюса которых примкнуты к ферромагнитному внутреннему кольцу, а северные - к внешнему немагнитному кольцу с канавками. Стержневые постоянные магниты индуктора имеют возможность свободно двигаться на бусах внутренней и внешней стенок сердечника якоря посредством фрикционной связи внешнего кольца-обода индуктора с ведомой и ведущей шестернями редуктора, расположенного в области отверстия тела якоря, находящегося на внешней его стороне. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электрических машин, в частности к электрическим машинам постоянного тока.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому генератору является машина постоянного тока с тороидальной граммовской обмоткой якоря, каждый виток которого присоединен к коллекторной пластине (см. л.7, стр.295, рис.5.1).
Наличие у названной машины скользящих контактов и коллекторных пластин не только усложняет ее конструкцию, но и снижает надежность в работе, ухудшает электромеханические характеристики и ведет к удорожанию ее себестоимости исполнения, а также не позволяет расширить область ее применения.
Технический результат заявленного изобретения - улучшение электромеханических характеристик, увеличение его надежности в работе, уменьшение себестоимости его исполнения и расширение области его применения.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом генераторе постоянного тока отсутствуют скользящие щетки и коллекторные пластины. В то же время он обходится и без полупроводниковых выпрямителей и инвертора. Кроме того, предлагаемый генератор имеет преимущество и перед существующими униполярными электрическими машинами постоянного тока. Все существующие машины такого типа бывают низковольтные. Это связано с тем, что в ней на каждый виток якоря необходимо устанавливать пару скользящих контактов, что затрудняет увеличение их числа.
Предложенный многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока, содержащий якорь и индуктор, отличается тем, что якорь выполнен неподвижным, который состоит из тороидальной обмотки с полым сердечником прямоугольного сечения, внутренняя с канавкой по периметру для бус стенка которого изготовлена из ферромагнитного материала, две боковые стенки и незамкнутая с круглой канавкой по периметру, внешняя - из немагнитных материалов, а размещенный в его полости индуктор - подвижным и представляет из себя несколько стержневых постоянных магнитов, южные полюса которых примкнуты к ферромагнитному внутреннему кольцу, а северные - к внешнему немагнитному кольцу с канавками, имеющие возможность свободно двигаться на бусах внутренней и внешней стенок сердечника якоря посредством фрикционной связи внешнего кольца (обода) индуктора с ведомой и ведущей шестернями редуктора, расположенного в области отверстия тела якоря, находящегося на внешней его стороне.
На фиг.1 и 2 показаны соответственно поперечный и продольный разрезы предложенного многовиткового бесконтактного униполярного генератора постоянного тока. На чертежах приняты следующие обозначения: 1 - внешние части витков тороидальной обмотки якоря.
2 - незамкнутая немагнитная внешняя сторона полого сердечника якорной обмотки.
3 - немагнитное внешнее кольцо индуктора (возбудителя).
4 - внешняя секция бус.
5 - стержневые постоянные магниты.
6 - внутреннее ферромагнитное кольцо индуктора.
7 - внутренняя секция бус.
8 - немагнитные боковые стенки полого сердечника якоря.
9 - внутренняя ферромагнитная стенка сердечника якоря.
10 - внутренние части обмотки якоря.
11 - ведомая шестерня фрикционного редуктора.
12 - ведущая шестерня редуктора.
Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока работает следующим образом. Когда ведущая шестерня 12 фрикционного индуктора начинает вращаться от стороннего двигателя со скоростью ω, то ведомая шестерня 11 начинает вращать весь индуктор через внешнее немагнитное его кольцо 3, размещено на внешней секции бус 4. Тогда силовые линии индукции, направленные от северных полюсов стержневых постоянных магнитов 5, начинают перемещаться относительно внешних частей витков тороидальной обмотки якоря 1 в одном направлении. В этом случае в частях витков, находящихся близко к северным полюсам постоянных магнитов, возникают электродвижущие силы (ЭДС) одной полярности. По мере движения (вращения) индуктора в частях витков, удаляющихся от магнитных полюсов, величина ЭДС падает от максимальной ее величины до нуля. В частях же витков, к которым приближаются северные полюса постоянных магнитов, ЭДС начинает возрастать от нуля до максимальной величины.
Поскольку все витки обмотки якоря соединены последовательно, и они постоянно пронизываются силовыми линиями магнитной индукции одной полярности и величины, то результирующая ЭДС будет все время постоянной величины и знака, и на электрических выводах генератора будет постоянное напряжение как по величине, так и по знаку, пока вращается индуктор.
Изменяя скорость вращения индуктора, можно регулировать величину выходного напряжения от нуля до максимального ее значения. Для изменения знака напряжения достаточно менять направление вращения индуктора на противоположное. При этом внутренняя ферромагнитная стенка 9 полого сердечника якоря, как магнитный экран, не допускает возникновения на внутренних частях витков обмотки якоря 10 ЭДС противоположного знака.
На внутреннем ферромагнитном кольце индуктора 6, непосредственно примыкающем к южным полюсам постоянных магнитов, замыкаются все силовые линии магнитной индукции, имеющие противоположное направление первым, и не могут пронизывать (пересекать) внутренние части витков обмотки якоря, что дополнительно позволяет избежать возникновения противоЭДС+ на внутренних частях витков обмотки якоря генератора.
Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока может работать и в режиме двигателя. Для этого достаточно на обмотку якоря подать постоянный ток. Тогда токи, протекающие по внешним частям витков обмотки якоря 1, начинают взаимодействовать с магнитным полем, созданным северными полюсами постоянных стержневых магнитов 5 индуктора, вследствие чего последний начинает вращаться на бусах внешней и внутренней стенок полого сердечника якоря.
Источники информации
1. Бертинов А.И. и др. Униполярные Эл. Машины с жидкометаллическими токосъемами. - М.-Л.: Энергия, 1966.
2. Бертинов А.И. Специальные электрические машины. - М.: - Энергия, 1982.
3. Бут Д.А., Бесконтактные электрические машины. - М.: Высшая школа, 1990.
4. Боков В.А. Физика магнетиков. - С.П.Невский диалект, 2002.
5. Иродов И.А. Электромагнетизм. - М.: Бином, 2003.
6. Калашников С.Г. Электричество. - М.: Наука, 1985.
7. Копылов И.П. Электрические машины. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

Claims (1)

  1. Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока, содержащий якорь и индуктор, отличающийся тем, что якорь выполнен неподвижным и состоит из тороидальной многовитковой обмотки с полым сердечником прямоугольного сечения, внутренняя с канавкой по периметру для бус, стенка которого изготовлена из ферромагнитного материла, две боковые стенки и незамкнутая с канавкой по периметру внешняя - из немагнитных материалов, а размещенный в его полости индуктор - подвижным и представляет из себя несколько стержневых постоянных магнитов, южные полюса которых примкнуты к ферромагнитному внутреннему кольцу, а северные - к внешнему немагнитному кольцу с канавками, имеющие возможность свободно двигаться на бусах внутренней и внешней стенок сердечника якоря посредством фрикционной связи внешнего кольца (обода) индуктора с ведомой и ведущей шестернями редуктора, расположенного в области отверстия тела якоря, находящегося на внешней его стороне.
RU2007118842/09A 2007-05-21 2007-05-21 Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока RU2351055C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118842/09A RU2351055C1 (ru) 2007-05-21 2007-05-21 Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118842/09A RU2351055C1 (ru) 2007-05-21 2007-05-21 Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007118842A RU2007118842A (ru) 2008-11-27
RU2351055C1 true RU2351055C1 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40543054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007118842/09A RU2351055C1 (ru) 2007-05-21 2007-05-21 Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2351055C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470446C1 (ru) * 2011-05-27 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока
RU2528435C2 (ru) * 2012-06-27 2014-09-20 Олег Фёдорович Меньших Генератор постоянного тока
RU2528378C2 (ru) * 2012-02-28 2014-09-20 Михаил Федорович Ефимов Магнитоэлектрическая машина со вспомогательным двигателем
RU2529210C1 (ru) * 2013-10-03 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальный бесконтактный двигатель-генератор
RU2581842C1 (ru) * 2012-07-03 2016-04-20 Кацуюки КАМИБАЯСИ Устройство преобразования энергии
RU2725421C1 (ru) * 2019-08-09 2020-07-02 Михаил Федорович Ефимов Высоковольтная бесконтактная униполярная электрическая машина постоянного тока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОПЫЛОВ И.П. Электрические машины. - М.: Энергоатомиздат, 1986, с.295 рис.5.1. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470446C1 (ru) * 2011-05-27 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока
RU2528378C2 (ru) * 2012-02-28 2014-09-20 Михаил Федорович Ефимов Магнитоэлектрическая машина со вспомогательным двигателем
RU2528435C2 (ru) * 2012-06-27 2014-09-20 Олег Фёдорович Меньших Генератор постоянного тока
RU2581842C1 (ru) * 2012-07-03 2016-04-20 Кацуюки КАМИБАЯСИ Устройство преобразования энергии
RU2529210C1 (ru) * 2013-10-03 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальный бесконтактный двигатель-генератор
RU2725421C1 (ru) * 2019-08-09 2020-07-02 Михаил Федорович Ефимов Высоковольтная бесконтактная униполярная электрическая машина постоянного тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007118842A (ru) 2008-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11218038B2 (en) Control system for an electric motor/generator
US20200007016A1 (en) Brushless electric motor/generator
RU2351055C1 (ru) Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока
JP6134052B2 (ja) 分割コイル体を有するコイル板と分割磁石を有する往復動型磁石板を用いた発電兼用電動装置
AU2013235132B2 (en) An improved DC electric motor/generator with enhanced permanent magnet flux densities
US20160006311A1 (en) Electric motor, generator and commutator system, device and method
CA2814530C (en) An improved magnetic motor
US10541578B2 (en) Permanent magnet electric machine with moveable flux-shunting elements
KR101369614B1 (ko) 복수의 보조동력 구조를 갖는 발전겸용 전동수단을 갖는 바퀴
CN104578635B (zh) 一种不对称双定子圆筒型永磁直线电机
CN105471212B (zh) 一种旋转直线永磁电机
RU94391U1 (ru) Привод на постоянных магнитах
US11735971B1 (en) Electric motor, generator and commutator system, device and method
WO2019125347A1 (en) Contra-rotating synchronous electro-mechanical converter
JP2019110752A (ja) 管状コイルとそれを用いたモータおよび発電機
TWM475102U (zh) 感應式發電裝置
Wang et al. A novel hybrid-excited flux bidirectional modulated machine for electric vehicle propulsion
RU2417505C1 (ru) Электродвигатель горнорудной мельницы системы прямого привода
RU2499343C1 (ru) Синхронный электродвигатель
RU101591U1 (ru) Привод на постоянных магнитах
RU2414793C1 (ru) Бесконтактная модульная магнитоэлектрическая машина
RU2609524C1 (ru) Многофазный мотор-генератор с магнитным ротором
RU2444110C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина с двухступенчатым возбуждением
RU2551640C1 (ru) Синхронный реактивный электродвигатель
RU2414794C1 (ru) Бесконтактная модульная синхронная магнитоэлектрическая машина

Legal Events

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

Effective date: 20090522