RU2396677C1 - Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами - Google Patents

Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами Download PDF

Info

Publication number
RU2396677C1
RU2396677C1 RU2009113386/09A RU2009113386A RU2396677C1 RU 2396677 C1 RU2396677 C1 RU 2396677C1 RU 2009113386/09 A RU2009113386/09 A RU 2009113386/09A RU 2009113386 A RU2009113386 A RU 2009113386A RU 2396677 C1 RU2396677 C1 RU 2396677C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contacts
proposed
operating voltage
sliding
active parts
Prior art date
Application number
RU2009113386/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Федорович Ефимов (RU)
Михаил Федорович Ефимов
Юрий Петрович Пичугин (RU)
Юрий Петрович Пичугин
Николай Аркадьевич Столяров (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 RU2009113386/09A priority Critical patent/RU2396677C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2396677C1 publication Critical patent/RU2396677C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к униполярным электрическим машинам (УМ) постоянного тока. Аналогом предлагаемой УМ является обычная УМ постоянного тока с цилиндрическим ротором, имеющая ряд недостатков, в том числе наличие в ее конструкции щеточных скользящих контактов и относительно низкое рабочее напряжение. Техническим результатом заявленного изобретения являются улучшение электромеханических характеристик, повышение надежности в работе, увеличение износостойкости, упрощение конструкции, повышение в несколько раз рабочего напряжения и расширение области применения. Технический результат достигается тем, что в предложенной конструкции УМ отсутствуют традиционные как скользящие механоэлектрические, так и периферийные жидкостные электрические контакты. В качестве электрических контактов в предложенной УМ используются электропроводящие роликовые контакты качения и неподвижные цилиндрические обоймы, к которым припаяны электрические проводники. Такая конструкция электрических контактов без особой сложности позволяет электрически последовательно включать в цепь обмоток якорей все их активные части, что позволяет существенно повысить рабочее напряжение. При этом трение качения между электропроводящими роликами и неподвижными цилиндрическими обоймами, а также активными частями якорных обмоток на несколько порядков меньше трения скольжения между скользящими щеточными контактами и контактными кольцами. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим машинам постоянного тока. Наиболее близким аналогом предложенной машины является униполярная машина постоянного тока с цилиндрическим ротором со скользящими щеточными электрическими контактами или жидкометаллическими токосъемами. Но наличие у названной униполярной машины (УМ) как минимум двух скользящих контактов на один виток якорной обмотки не только усложняет ее конструкцию, ухудшает электромеханические характеристики, но и снижает надежности в работе и существенно сужает область ее применения. Трение скольжения между неподвижными щетками и подвижными кольцами ведет к их ускоренному износу, к повышенному искрению в точках их соприкосновения и соответственно - к существенному повышению переходного электрического сопротивления. Это происходит из-за высокого коэффициента трения скольжения по сравнению с коэффициентом трения качения (примерно в 100 раз).
Преодоление недостатков щеточно-скользящих контактов возможно с помощью токосъема на основе электропроводящей жидкости. Однако создавать надежно герметизированные конструкции аппаратов жидкостного периферийного кольцевого токосъема, не допускающие утечки инертного газа и паров электропроводящей жидкости, достаточно трудоемко и дорого. Кроме того, в режимах пуска и торможения УМ, а также при относительно высоких скоростях на жидкостной слой в кольцевом канале действуют центробежные и гравитационные, магнитные и электромагнитные силы, а также силы трения, которые отрицательно влияют на ее работу. Техническим результатом заявленного изобретения являются улучшение электромеханических характеристик, повышение надежности в работе, увеличение износостойкости, упрощение конструкции, повышение в несколько раз рабочего напряжения и расширение области применения.
Технический результат достигается тем, что в предложенной конструкции УМ отсутствуют как скользящие механоэлектрические, так и жидкостные электрические контакты. В качестве таких контактов в предложенной УМ используются электропроводящие катящиеся ролики по активным частям обмоток якоря, вращающиеся в одном направлении относительно постоянных магнитных полей, созданных соответствующими полюсами постоянных магнитов статоров, силовые линии которых направлены в радиальном направлении. Такая конструкция УМ постоянного тока с электропроводящими роликами и качения и неподвижными цилиндрическими обоймами без особой сложности позволяет включать последовательно в цепь обмотки якоря необходимое число активных частей для получения рабочего напряжения необходимой величины.
Предложенная униполярная машина постоянного тока с катящимся контактами, содержащая по два статора и якоря, разделенные воздушными зазорами, выполненная в виде двух униполярных машин постоянного тока с цилиндрическим ротором, отличается тем, что ее статор с отверстиями для электрических проводников состоят из многослойных полых цилиндрических постоянных магнитов с несколькими обращенными к якорям парами полюсов противоположной полярности, а якоря состоят из целых цилиндрических магнитопроводов с диэлектрическими поверхностями, на которые надеты по несколько изолированных друг от друга электропроводящих полых цилиндров, являющихся активными частями их обмоток, соединенных электрически последовательно через электропроводящие катящиеся по ним роликовые контакты, неподвижные цилиндрические обоймы и припаянные к ним электрические проводники, проходящие через отверстия статоров, электрические проводники к источнику постоянного напряжения.
На фиг.1 и 2 показаны соответственно продольные и поперечные разрезы предложенной УМ. На них приняты следующие обозначения: 1 - электрические проводники, 2 - цилиндрический ротор, 3 - цилиндрический постоянный магнит, 4 -активная часть обмотки якоря, 5 - электропроводящий ролик, 6 - диэлектрическая поверхность ротора, 7 - цилиндрическая обойма.
Как видно из чертежей, активные части обмоток якорей к источнику постоянного напряжения подключены электрически последовательно через электропроводящие цилиндрические обоймы и катящиеся электропроводящие роликовые контакты, у которых трение качения на несколько порядков меньше трения скольжения.
Предложенная УМ постоянного тока с электропроводящими ремнями может работать как в двигательном, так и в генераторном режимах.
В генераторном режиме предложенная УМ работает следующим образом. При вращении по часовой стрелке с угловой скоростью ω цилиндрические роторы 2 в активных частях 4 обмоток якорей, находящиеся в магнитных полях под соответствующими магнитными полюсами статора, в силу явления электромагнитной индукции наводят электродвижущие силы (ЭДС), соответственными направлениями которые, суммируясь на выводах УМ, создадут результирующее постоянное напряжение =U. Если при этом к этим выводам подключить некоторую нагрузку, то по обмоткам якорей потечет от одной клеммы электрического вывода УМ к другой постоянный ток i через активные части 4 обмотки якоря, электропроводящие ролики 5 и цилиндрические обоймы 7 по направлению, указанному на фиг.1 и 2.
В двигательном режиме предложенная УМ работает следующим образом. При подключении электрических выводов УМ к источнику постоянного напряжения =U ток якоря i потечет от положительной клеммы источника постоянного напряжения к одной цилиндрической обойме 7 и через электропроводящие катящиеся ролики 5 потечет вдоль одной активной части 4 первой обмотки первого якоря. Далее ток якоря последовательно потечет вдоль всех активных частей 4 обоих обмоток якоря через электропроводящие ролики 5 и цилиндрические обоймы 7, припаянные к ним проводники 1 в соответствии со схемой, показанной на фиг.1, и стекает к отрицательной клемме электрического вывода машины.
Таким образом, ток якоря при этом проходит последовательно все активные части 4 обмоток якоря, находящихся в магнитных полях между неподвижными статорами 3 и подвижными якорями 2. Вследствие взаимодействия токов якоря, протекающих через активные части обмотки якоря с магнитными полями, созданными магнитными полюсами, возникают пондеромоторные силы, направленные согласованно и соответственно приводящие во вращение оба ротора 2 против часовой стрелки в соответствии с правилом левой руки с угловой скоростью ω, как это показано на чертежах.
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. Иродов И.А. Электромагнетизм. - М.: Бином, 2003.
4. Калашников С.Г. Электричество. - М.: Наука, 1985.
5. Копылов И.П. Электрические машины. - М.: «Энергоатомиздат», 1986.
6. Ландсберг Г.С. Эл. учебник физики; т.1, Механика. М.: Наука, 1968.
7. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. - М.: Высшая школа, 1986.

Claims (1)

  1. Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами, содержащая по два статора и якоря, разделенные воздушными зазорами, выполненная в виде двух униполярных машин постоянного тока с цилиндрическим ротором, отличающаяся тем, что ее статоры с отверстиями для электрических проводников состоят из многослойных полых цилиндрических постоянных магнитов с несколькими обращенными к якорям парами полюсов противоположной полярности, а якоря состоят из целых цилиндрических магнитопроводов с диэлектрическими поверхностями, на которые надеты по несколько изолированные друг от друга электропроводящие полые цилиндры, являющиеся активными частями их обмоток, соединенные электрически последовательно через электропроводящие катящиеся по ним роликовые контакты, неподвижные цилиндрические обоймы и припаянные к ним, проходящие через отверстия статоров электрические проводники к источнику постоянного напряжения.
RU2009113386/09A 2009-04-09 2009-04-09 Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами RU2396677C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113386/09A RU2396677C1 (ru) 2009-04-09 2009-04-09 Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113386/09A RU2396677C1 (ru) 2009-04-09 2009-04-09 Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2396677C1 true RU2396677C1 (ru) 2010-08-10

Family

ID=42699204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009113386/09A RU2396677C1 (ru) 2009-04-09 2009-04-09 Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2396677C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458409C1 (ru) * 2011-07-07 2012-08-10 Федеральное казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" (ФКП "НТИИМ") Способ демонстрации явления униполярной индукции
RU2471280C1 (ru) * 2011-05-31 2012-12-27 Михаил Федорович Ефимов Униполярная машина постоянного тока с высоким напряжением

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРТИНОВ А.И. и др. Униполярные электрические машины с жидкометаллическими токосъемами. - М.-Л.: Энергия, 1966. *
БЕРТИНОВ А.И. Специальные электрические машины. - М.: Энергия, 1982, с.310-318. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471280C1 (ru) * 2011-05-31 2012-12-27 Михаил Федорович Ефимов Униполярная машина постоянного тока с высоким напряжением
RU2458409C1 (ru) * 2011-07-07 2012-08-10 Федеральное казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" (ФКП "НТИИМ") Способ демонстрации явления униполярной индукции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2395888C1 (ru) Униполярная машина постоянного тока с электропроводящими ремнями
CN109672276B (zh) 一种交替极永磁偏置无轴承双凸极电机及其控制方法
CN105048740A (zh) 一种永磁和变磁阻并列式混合励磁无刷电机
US20150054373A1 (en) Commutatorless and brushless dc machine with stationary armature and method of operating the same
JP2019054698A (ja) 回転電機
CN110429779A (zh) 一种高可靠性电励磁双凸极起动发电机
JP4262299B1 (ja) 発電機
RU2396677C1 (ru) Униполярная машина постоянного тока с катящимися контактами
RU2478251C2 (ru) Многодисковая униполярная машина постоянного тока с двумя валами
RU2396678C1 (ru) Униполярная машина с цилиндрическим ротором без скользящих контактов
RU2147155C1 (ru) Генератор тока
RU2397596C1 (ru) Униполярная машина постоянного тока с гусеничным токосъемом
RU2498485C1 (ru) Многодисковая униполярная машина постоянного тока
JP2009261204A (ja) ロール形発電機
CN106712333A (zh) 一种无换向永磁直流旋转电机的设计方法
RU2146849C1 (ru) Торцевой генератор тока
RU2414793C1 (ru) Бесконтактная модульная магнитоэлектрическая машина
CN101958622A (zh) 一种电励磁同步电机
RU2435286C1 (ru) Многодисковая ум постоянного тока без скользящих контактов
US20100194227A1 (en) Power generator
RU2471280C1 (ru) Униполярная машина постоянного тока с высоким напряжением
RU2471281C1 (ru) Многодисковая униполярная машина постоянного тока
RU146918U1 (ru) Конструкция униполярной электрической машины с катящимися контактами
RU2387068C1 (ru) Электромашинный преобразователь частоты
CN112753152B (zh) 多相旋转电机的磁性有源单元

Legal Events

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

Effective date: 20110410