RU2399143C2 - Саморегулируемый генератор с постоянными магнитами - Google Patents
Саморегулируемый генератор с постоянными магнитами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2399143C2 RU2399143C2 RU2008109250/09A RU2008109250A RU2399143C2 RU 2399143 C2 RU2399143 C2 RU 2399143C2 RU 2008109250/09 A RU2008109250/09 A RU 2008109250/09A RU 2008109250 A RU2008109250 A RU 2008109250A RU 2399143 C2 RU2399143 C2 RU 2399143C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- load
- primary winding
- magnetic field
- winding
- generator
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K21/00—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
- H02K21/12—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
- H02K21/14—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K11/00—Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
- H02K11/0094—Structural association with other electrical or electronic devices
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K19/00—Synchronous motors or generators
- H02K19/16—Synchronous generators
- H02K19/36—Structural association of synchronous generators with auxiliary electric devices influencing the characteristic of the generator or controlling the generator, e.g. with impedances or switches
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K21/00—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
- H02K21/02—Details
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
- Synchronous Machinery (AREA)
- Windings For Motors And Generators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей конструктивного выполнения саморегулируемых генераторов с постоянными магнитами. Предлагаемый генератор переменного тока содержит: средство постоянного магнита для создания вращающегося магнитного поля, средство якоря, содержащее, по меньшей мере, две обмотки возбуждения, примыкающие к постоянному магнитному полю и размещенные в пределах вращающегося магнитного поля, первичную обмотку средства якоря, соединенную с нагрузкой, а также вторичную обмотку, смещенную по отношению к первичной обмотке на якоре и соединенную с емкостной нагрузкой. Технический результат - обеспечение регулируемого выхода по напряжению в работающем с постоянной частотой вращения генераторе с постоянными магнитами без использования поля обмотки. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Область техники
Настоящее изобретение относится к саморегулируемому генератору с постоянными магнитами.
Предшествующий уровень техники
Открытие электромагнитной индукции было объявлено Фарадеем в статье, зачитанной в Королевском Обществе 24 ноября 1831 г. Изобретатели немедленно начали разработку машин с постоянными магнитами разных конструкций. Поэтому в 1832 г. стало известно, что прохождение электрического тока по проводнику создает магнитное поле. Была определена концепция силовых линий, и стало известно, что вращение катушки провода в поле постоянного магнита обусловливает генерирование напряжения в проводе.
Общеизвестно, что электрогенераторы содержат две части: систему возбуждения, в которой ранние машины состояли из простых или составных постоянных магнитов; и систему катушек, или обмоток, в которой происходит генерирование электричества. Движение систем относительно друг друга существенно важно, при этом не важно, что именно движется - магниты или катушки; и фактически используются оба типа конструкции.
После лабораторных показов Фарадея первая машина с постоянными магнитами была публично представлена Ипполитом Пиксии в Париже в 1832 г. В этой машине возбуждающий магнит вращался по отношению к катушкам. Машина действовала вручную и представляла собой нечто большее, чем рабочая модель; но все же это был первый практически работающий генератор, созданный по Фарадееву принципу.
Промышленное изготовление электрогенераторов было начато Э.М. Кларком. В 1830-х гг. он был владельцем производства по изготовлению научных приборов в Лондоне. Конструкции Кларка отличались от их предшественников тем, что катушки вращались в плоскости, параллельной сторонам магнита. По-видимому, Кларк был первым, кто экспериментировал с разными типами обмоток, и вскоре обнаружил, что можно изменять выходную мощность сообразно потребностям пользователя.
11 апреля 1855 г. был выдан Британский патент № 806 Сорену Хьорту (Дания) на «усовершенствованную батарею с постоянными магнитами». Описываемая в нем машина является электрогенератором, основное возбуждение которого обеспечивается электромагнитами. Преимущества, получаемые от электромагнитной системы возбуждения, это возможность изменять напряженность магнитного поля. На чертежах патента показана машина, в которой вращающийся диск с установленными на нем катушками приводится во вращение между двумя батареями электромагнитов, имеющими постоянные магниты, для обеспечения первоначального возбуждения.
В декабре 1866 г. Э.В. фон Сименс представил в Берлинскую Академию Наук статью, описывающую преобразование механической энергии в электрическую без использования постоянных магнитов. 14 февраля 1867 г. Карл Сименс переслал статью в Королевское Общество в Лондоне и представил генератор ручного действия, демонстрировавший принцип самовозбуждения.
В настоящее время принято считать, что Зиноб Грамм сконструировал первую динамо-машину, способную вырабатывать действительно непрерывный электрический ток. К 1873 г. компания «Грамм» представила машину для открытого испытания в башне курантов в Вестминстере, Англия. К 1874 г. динамо-машины Грамма использовались по меньшей мере на двух крупных кораблях французского военного флота и на некоторых кораблях российского военного флота.
Поэтому вся предыстория выработки электроэнергии представляет собой ход от использования систем возбуждения с постоянными магнитами до использования электромагнитных самовозбуждающихся динамо-машин. Причина этой эволюции заключается в том, что синхронный, т.е. имеющий постоянную скорость вращения, генератор переменного тока, возбуждаемый полем постоянных магнитов, вырабатывает напряжение, обратно пропорциональное прилагаемой нагрузке. С увеличением нагрузки выходное напряжение снижается. Недостаток синхронных генераторов переменного тока с постоянными магнитами до сих пор препятствовал их промышленному использованию. Все традиционные генераторы согласно известному уровню техники, т.е. генераторы, использующие электромагниты для возбуждения магнитного поля, должны иметь вращающиеся обмотки, электрически соединенные токосъемными контактными кольцами или коммутаторами. Токосъемные контактные кольца или коммутаторы и их щетки могут выходить из строя из-за износа. Токосъемные контактные кольца или коммутаторы необходимо заменять или ремонтировать. Они представляют трудность, которая не преодолена в известном уровне техники, т.е. до разработки данного изобретения.
Мощность переменного тока вырабатывается генераторами, работающими с постоянной частотой вращения. В этих генераторах обмотка движется через магнитное поле, индуцируя течение тока согласно закону Фарадея. Когда магнитное поле, индуцируемое электрическим током, постоянное и скорость движения проводника в поле тоже постоянная, то вырабатываемое генератором напряжение будет прямо зависеть от нагрузки на генератор. С повышением нагрузки выходное напряжение будет снижаться в соответствии с хорошо известными законами электричества для прогнозирования свойств цепей переменного тока.
Если магнитное поле в генераторе переменного тока, работающего с постоянной частотой вращения, создается движением постоянного магнита, то напряженность магнитного поля в основном поле постоянная, поэтому выход по напряжению генератора будет обратно пропорциональным нагрузке на выходе генератора. Обратная взаимосвязь выхода по напряжению с нагрузкой до сих пор препятствовала использованию постоянных магнитов в качестве основного поля в синхронных генераторах переменного тока. Генераторы с постоянными магнитами простые и надежные, поскольку для них не требуется электрических соединений для вращающейся части генератора с постоянными магнитами, создающими основное поле.
В уровне техники не известны аналоги, раскрывающие генератор переменного тока с постоянными магнитами, работающий с постоянной частотой вращения под переменными электрическими нагрузками, в результате чего устраняется старая проблема падения напряжения генератора с увеличением нагрузки.
Большинство электрических нагрузок представляет собой электронное оборудование, для надежной работы которого требуется регулировка напряжения. Генераторы переменного тока с постоянными магнитами не в состоянии обеспечить стабилизированный выход по напряжению по причине присущего им стационарного магнитного поля. Известный уровень техники раскрывает использование генераторов с регулируемым напряжением и с обмоточным полем, в которых часть генератора, используемая для генерирования магнитного поля, является электромагнитом, напряженность поля которого можно изменять при помощи электронной или магнитной цепи обратной связи в соответствии с требованиями нагрузки, прикладываемой к основному генератору.
Фазные генераторы используют различные средства регулировки напряжения. Например, генератор переменного тока может обеспечивать регулировку напряжения путем изменения напряженности поля электромагнитной обмотки, которая создает основное поле генератора, чтобы компенсировать реактивное сопротивление реакции якоря, обусловленное нагрузкой на выходе генератора. Это можно выполнить при помощи цепи обратной связи, использующей внешний электронный или магнитный стабилизатор напряжения. Средства регулирования напряжения хорошо известны специалистам в области конструирования электрических машин. Из уровня техники также известно использование отдельных обмоток возбуждения, расположенных под углом около 90° по отношению к главной обмотке. Обмотки возбуждения реагируют на основную нагрузку увеличением напряжения, в результате чего возрастает основное магнитное поле, и за счет этого компенсируется реактивное сопротивление, вызванное увеличившейся нагрузкой на выходе генератора. Из уровня техники также хорошо известно техническое решение, согласно которому основные обмотки проходят через внешнее поле бесщеточного генератора и эффект которого заключается в усилении напряженности магнитного поля для компенсации возросшей нагрузки.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание генератора с постоянными магнитами, в котором основное вращающееся магнитное поле обеспечивается постоянным магнитом, нагрузка подключена к главной обмотке вокруг якоря, а якорь также имеет вторичную обмотку, смещенную по отношению к первичной обмотке на 90 градусов и соединенную с емкостной нагрузкой. Значение емкостной нагрузки подбирают такой, чтобы реактивное сопротивление вторичной обмотки нейтрализовало реактивное сопротивление первичной обмотки, когда полная нагрузка прилагается на первичную обмотку.
Краткое описание чертежа
Изобретение поясняется описанием со ссылками на сопровождающий чертеж, на котором схематически изображено сечение генератора, осуществленного согласно предпочтительному варианту воплощения изобретения.
Описание предпочтительного варианта осуществления изобретения
Постоянный магнит 101 вращается на валу 103 в направлении стрелки 105. Кольцевой якорь 107 цилиндрически окружает постоянный магнит 101. Якорь 107 и постоянный магнит 101 ограничивают кольцевое пространство 109.
В якоре 107 выполнен паз 111 под первичную обмотку, и в пазу установлена первичная обмотка 113. Первичная обмотка 113 параллельно соединена с нагрузкой 115, которая является электрической нагрузкой.
Электрическая нагрузка 115 может быть любым устройством, для надлежащей работы которого требуется постоянное напряжение.
Якорь 107 также имеет канал 117 для вторичной обмотки, на 90 градусов смещенной по отношению к первичной обмотке. В канале размещена вторичная обмотка 119. Вторичная обмотка 119 параллельно соединена с емкостной нагрузкой 121.
Значение емкостной нагрузки 121 подобрано таким, чтобы реактивное сопротивление, создаваемое емкостной нагрузкой 121 и вторичной обмоткой 119, было прямо пропорционально реактивному сопротивлению, создаваемому цепью, образованной активной нагрузкой 115 и первичной обмоткой 113.
Первичная и вторичная обмотки согласно изобретению могут быть одно- или многофазными обмотками. Если вторичная обмотка является многофазной, то емкостная нагрузка 121 будет многофазной емкостной нагрузкой.
Поле постоянного магнита (не показано), создаваемое постоянным магнитом 101, вращается вокруг якоря 107, индуцируя напряжение в первичной обмотке 113 и во вторичной обмотке 119. Емкостная нагрузка 121 имеет достаточную емкость, чтобы обеспечивать необходимое реактивное сопротивление якоря, равное реактивному сопротивлению реакции якоря от нагрузки 115, при полной нагрузке.
Работа осуществляется следующим образом.
В соответствии с настоящим изобретением при отсутствии нагрузки векторная сумма возбуждения, создаваемого вращающимся постоянным магнитом 101 и вторичной электрической обмоткой 119, соединенной с емкостной нагрузкой 121, будет вырабатывать номинальное выходное напряжение генератора на первичной обмотке 113.
При подключении нагрузки 115 на первичной обмотке 113 реактивное сопротивление первичной обмотки нейтрализуется реактивным сопротивлением вторичной обмотки 119 и емкостной нагрузки 121. Вторичная обмотка 119 приблизительно на 90 градусов смещена по отношению к первичной обмотке 113, поэтому реактивное сопротивление обмотки 119 будет прямо пропорциональным нагрузке на обмотке 113.
В результате выход по току генератора переменного тока с постоянными магнитами согласно настоящему изобретению будет относительно постоянным: от нулевой нагрузки до полной нагрузки. Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает регулировку напряжения синхронного генератора переменного тока с постоянными магнитами, работающего с постоянной частотой вращения, без использования внешнего стабилизатора, подключенного к обмоточному полю.
Настоящее изобретение представляет собой шаг вперед в области генераторов переменного тока, работающих с постоянной частотой вращения. Новизна изобретения состоит в его возможностях обеспечения регулируемого выхода по напряжению в работающем с постоянной частотой вращения генераторе с постоянными магнитами без использования поля обмотки. Поэтому, хотя излагаемый схематически выше пример поясняет общий случай предпочтительного осуществления изобретения, оно не должно ограничиваться этим конкретным осуществлением, а только объемом прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентами.
Claims (4)
1. Генератор переменного тока, содержащий: средство постоянного магнита для создания вращающегося магнитного поля,
средство якоря, содержащее по меньшей мере две обмотки возбуждения, примыкающие к постоянному магнитному полю и размещенные в пределах вращающегося магнитного поля,
первичную обмотку средства якоря, соединенную с нагрузкой,
вторичную обмотку, смещенную по отношению к первичной обмотке на якоре и соединенную с емкостной нагрузкой.
средство якоря, содержащее по меньшей мере две обмотки возбуждения, примыкающие к постоянному магнитному полю и размещенные в пределах вращающегося магнитного поля,
первичную обмотку средства якоря, соединенную с нагрузкой,
вторичную обмотку, смещенную по отношению к первичной обмотке на якоре и соединенную с емкостной нагрузкой.
2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что реактивное сопротивление реакции якоря емкостной нагрузки равно реактивному сопротивлению реакции якоря первичной обмотки, когда к первичной обмотке прилагается полная нагрузка.
3. Генератор по п.1, отличающийся тем, что реактивное сопротивление реакции якоря емкостной нагрузки равно реактивному сопротивлению реакции якоря первичной обмотки, когда к первичной обмотке прилагается полная нагрузка, а смещение составляет около 90°.
4. Генератор по п.1, отличающийся тем, что реактивное сопротивление реакции якоря емкостной нагрузки равно реактивному сопротивлению реакции якоря первичной обмотки, когда к первичной обмотке прилагается полная нагрузка, а смещение составляет около 90°, и магнитное поле вращается с постоянной угловой скоростью.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US70778405P | 2005-08-12 | 2005-08-12 | |
US60/707,784 | 2005-08-12 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008109250A RU2008109250A (ru) | 2009-10-10 |
RU2399143C2 true RU2399143C2 (ru) | 2010-09-10 |
Family
ID=37757901
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008109250/09A RU2399143C2 (ru) | 2005-08-12 | 2006-08-14 | Саморегулируемый генератор с постоянными магнитами |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20090134849A1 (ru) |
EP (1) | EP1922800A4 (ru) |
JP (1) | JP2009505620A (ru) |
KR (1) | KR20080063747A (ru) |
CN (1) | CN101288218B (ru) |
AU (1) | AU2006279600B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0614562A2 (ru) |
CA (1) | CA2618709A1 (ru) |
MX (1) | MX2008002100A (ru) |
RU (1) | RU2399143C2 (ru) |
WO (1) | WO2007022139A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2789734C1 (ru) * | 2022-01-31 | 2023-02-07 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для создания вращающегося дипольного магнитного поля |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8823331B2 (en) | 2011-09-15 | 2014-09-02 | Lovejoy Controls Corporation | Permanent magnet generator |
CN103023256B (zh) | 2011-09-26 | 2017-03-01 | 辐射通量实验室私人有限公司 | 永磁电机 |
JP6173842B2 (ja) * | 2013-09-05 | 2017-08-02 | 株式会社日立製作所 | 回転電機 |
KR102449464B1 (ko) * | 2021-10-15 | 2022-09-29 | 이승권 | 유기전류세기 선택기능을 갖는 순차 독립 발전형 발전장치 |
KR102677609B1 (ko) * | 2022-06-07 | 2024-06-25 | 이승권 | 유기전류세기 선택기능을 갖는 순차 독립 발전형 발전장치 |
Family Cites Families (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1104257A (en) * | 1911-05-09 | 1914-07-21 | Rudolf Goldschmidt | High-frequency generator. |
US2218859A (en) * | 1939-06-26 | 1940-10-22 | Jr Edmund O Schweitzer | Dynamoelectric device |
US2509662A (en) * | 1946-08-29 | 1950-05-30 | Bendix Aviat Corp | Generator |
US2564320A (en) * | 1948-12-17 | 1951-08-14 | Keefe And Merritt Company O | Permanent magnet type electric generator |
US2609528A (en) * | 1948-12-17 | 1952-09-02 | Hartford Nat Bank & Trust Co | Device comprising an alternating current generator having permanent field magnets |
US2696583A (en) * | 1949-08-17 | 1954-12-07 | Walter J Brown | Saturable reactor using permanent magnets |
US2767368A (en) * | 1950-12-21 | 1956-10-16 | Kober William | Dynamoelectric control |
US2825830A (en) * | 1953-05-08 | 1958-03-04 | Bosch Arma Corp | Electromechanical device |
US2900591A (en) * | 1958-02-12 | 1959-08-18 | Syncro Corp | Generator regulator system |
US3009092A (en) * | 1959-07-29 | 1961-11-14 | Syncro Corp | Generator system |
US3092767A (en) * | 1960-07-14 | 1963-06-04 | Syncro Corp | Generator and regulator |
US3121838A (en) * | 1960-07-25 | 1964-02-18 | Thompson Ramo Wooldridge Inc | Speed control for generators |
US3366869A (en) * | 1964-11-19 | 1968-01-30 | Gen Motors Corp | Induction type generator control circuit |
US3675117A (en) * | 1971-04-26 | 1972-07-04 | Eberhart Reimers | Asynchronous generator device |
US4246532A (en) * | 1978-06-07 | 1981-01-20 | Kokusan Denki Co., Ltd. | Synchronous generator |
JPS5821342Y2 (ja) * | 1978-10-26 | 1983-05-06 | 国産電機株式会社 | 内燃機関駆動発電機 |
US4716329A (en) * | 1979-02-02 | 1987-12-29 | Jang Kyun Oh | Armature construction for eliminating armature reaction in electric rotating machines |
US4567407A (en) * | 1982-06-25 | 1986-01-28 | Ecklin John W | Biased unitized motor alternator with stationary armature and field |
US4780632A (en) * | 1986-04-17 | 1988-10-25 | Mkh Partners | Alternator having improved efficiency |
US4959573A (en) * | 1986-08-27 | 1990-09-25 | S.P.C. Holding, Co., Ltd. | Electromagnetic induction machines having regulated polar magnetic symmetry |
US4786853A (en) * | 1987-03-23 | 1988-11-22 | Kohler Co. | Brushless capacitor excited generator |
US4885526A (en) * | 1988-03-18 | 1989-12-05 | Electro Erg Limited | Compensation circuit for electrical generators |
KR950000241B1 (ko) * | 1990-01-12 | 1995-01-12 | 배연수 | 동력발생 및 전력발생용 회전장치의 자기회로 및 자기유도 방법 |
US5672925A (en) * | 1992-08-06 | 1997-09-30 | Electric Power Research Institute, Inc. | Doubly salient variable reluctance machine with stationary permanent magnets or auxiliary field windings |
JP3296681B2 (ja) * | 1995-04-10 | 2002-07-02 | 株式会社日立製作所 | 整流子電動機 |
US6020725A (en) * | 1996-04-25 | 2000-02-01 | Lifeline Enterprises L.L.C. | Self-excited asynchronous alternating current generator with paramutual inductive coupling |
US5808450A (en) * | 1996-08-15 | 1998-09-15 | Marathon Electric Manufacturing Corporation | Special alternator assembly with an inherent ballast impedance characteristic for lighting systems |
DE19726424A1 (de) * | 1997-06-23 | 1999-01-07 | Matthias Hagedorn | Niveau-Mehrfachschaltung mit Kompensation |
AU1092799A (en) * | 1997-10-16 | 1999-05-03 | Steven L. Sullivan | Generators and transformers with toroidally wound stator winding |
JPH11187636A (ja) * | 1997-12-04 | 1999-07-09 | Morimitsu Takemura | 交直流鉄心移動式発電電動機 |
JP2002084795A (ja) * | 2000-09-01 | 2002-03-22 | Shinko Electric Co Ltd | 発電装置 |
KR100429990B1 (ko) * | 2001-06-14 | 2004-05-04 | 엘지전자 주식회사 | 단상 라인 스타트 영구자석 동기전동기 |
KR100421394B1 (ko) * | 2002-02-22 | 2004-03-09 | 엘지전자 주식회사 | 단상 캐패시터 분상형 동기 전동기 |
-
2006
- 2006-08-14 AU AU2006279600A patent/AU2006279600B2/en not_active Ceased
- 2006-08-14 CN CN200680035834XA patent/CN101288218B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2006-08-14 MX MX2008002100A patent/MX2008002100A/es active IP Right Grant
- 2006-08-14 BR BRPI0614562-0A patent/BRPI0614562A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2006-08-14 US US11/990,322 patent/US20090134849A1/en not_active Abandoned
- 2006-08-14 WO PCT/US2006/031750 patent/WO2007022139A1/en active Application Filing
- 2006-08-14 RU RU2008109250/09A patent/RU2399143C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-08-14 JP JP2008526296A patent/JP2009505620A/ja active Pending
- 2006-08-14 KR KR1020087005100A patent/KR20080063747A/ko not_active Application Discontinuation
- 2006-08-14 EP EP06789762A patent/EP1922800A4/en not_active Withdrawn
- 2006-08-14 CA CA002618709A patent/CA2618709A1/en not_active Abandoned
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2789734C1 (ru) * | 2022-01-31 | 2023-02-07 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для создания вращающегося дипольного магнитного поля |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20080063747A (ko) | 2008-07-07 |
AU2006279600A1 (en) | 2007-02-22 |
EP1922800A4 (en) | 2009-08-19 |
US20090134849A1 (en) | 2009-05-28 |
CN101288218A (zh) | 2008-10-15 |
JP2009505620A (ja) | 2009-02-05 |
AU2006279600B2 (en) | 2010-09-16 |
WO2007022139A1 (en) | 2007-02-22 |
BRPI0614562A2 (pt) | 2009-08-04 |
EP1922800A1 (en) | 2008-05-21 |
MX2008002100A (es) | 2008-09-08 |
CA2618709A1 (en) | 2007-02-22 |
RU2008109250A (ru) | 2009-10-10 |
CN101288218B (zh) | 2010-12-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8085004B2 (en) | Generator with quadrature AC excitation | |
US7301311B2 (en) | Brushless starter-generator with independently controllable exciter field | |
US20060087293A1 (en) | AC generator with independently controlled field rotational speed | |
US7078826B2 (en) | Hybrid gas turbine engine starter-generator | |
EP2001121A2 (en) | Engine start system with quadrature AC excitation | |
KR980006797A (ko) | 내연기관용 발전장치 | |
RU2303849C1 (ru) | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами | |
WO2008091313A1 (en) | Brushless high-frequency alternator and excitation method for three-phase ac power-frequency generation | |
RU2399143C2 (ru) | Саморегулируемый генератор с постоянными магнитами | |
KR100442122B1 (ko) | 영구 자석을 이용한 브러시리스 발전기 | |
KR20130051398A (ko) | 전자기 장치 | |
CN104038004A (zh) | 用于发电系统的交流发电机 | |
KR101417509B1 (ko) | 이중 회전자를 갖는 동기 발전기 시스템 | |
CN109980824A (zh) | 电机、致动单元和用于操作电机的方法 | |
JP2023503794A (ja) | 強磁性体および常磁性体に存在する磁区のエネルギーを活用する独自の方法 | |
RU202412U1 (ru) | Генератор переменного тока | |
RU195227U1 (ru) | Бесконтактный генератор постоянного тока | |
RU2380814C1 (ru) | Бесконтактная магнитоэлектрическая машина | |
SU1319229A1 (ru) | Бесконтактна автономна система электропитани | |
WO2023224582A1 (en) | A new electric generator | |
SU1341705A1 (ru) | Вентильна электрическа машина | |
RU2253937C2 (ru) | Синхронный генератор автономного источника электроснабжения | |
JPH07264821A (ja) | ブラシレス三相交流発電機 | |
JPS62166753A (ja) | ブラシレス交流発電機 | |
JPH01136546A (ja) | 水力発電装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120815 |