RU2470446C1 - Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока - Google Patents

Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2470446C1
RU2470446C1 RU2011121592/07A RU2011121592A RU2470446C1 RU 2470446 C1 RU2470446 C1 RU 2470446C1 RU 2011121592/07 A RU2011121592/07 A RU 2011121592/07A RU 2011121592 A RU2011121592 A RU 2011121592A RU 2470446 C1 RU2470446 C1 RU 2470446C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
exciter
axial
winding
magnetic circuit
Prior art date
Application number
RU2011121592/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Багаудин Хамидович Гайтов
Яков Михайлович Кашин
Тамара Борисовна Гайтова
Александр Яковлевич Кашин
Дмитрий Викторович Пауков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2011121592/07A priority Critical patent/RU2470446C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470446C1 publication Critical patent/RU2470446C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам постоянного тока. Технический результат, достигаемый настоящим изобретением, состоит в расширении области применения генератора за счет стабилизации выходного напряжения. Предлагаемый стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока содержит корпус, подвозбудитель, возбудитель и основной генератор, у которого внутренний магнитопровод, боковой магнитопровод с одной активной торцовой поверхностью и боковой магнитопровод с двумя активными торцовыми поверхностями выполнены аксиальными. При этом, согласно данному изобретению, в пазы бокового аксиального магнитопровода с двумя активными торцовыми поверхностями со стороны внутреннего аксиального магнитопровода уложена дополнительная обмотка возбуждения возбудителя, а в нижней части корпуса генератора установлен регулятор напряжения, состоящий из измерителя отклонений напряжения, предварительного усилителя, блока усиления мощности и силовой части. Измеритель отклонений напряжения включен на выходное напряжение генератора, а дополнительная обмотка возбуждения возбудителя подключена к силовой части регулятора напряжения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам постоянного тока, и может быть использовано, например, для преобразования механической энергии вращения в электрическую энергию постоянного тока.
Известен бесколлекторный (вентильный) генератор постоянного тока (см. Кашин Я.М., Кириллов Г.А, Ракло А.В. Авиационное оборудование самолетов, Ч.1: Мин-во обороны Рос. Федерации, Красн. высш. воен. авиац. уч-ще летчиков. - Краснодар: КВВАУЛ, 2006, с.37-39), содержащий корпус, в котором на одном валу установлены три электрические машины цилиндрической конструкции: подвозбудитель - магнитоэлектрическая синхронная машина с вращающимся индуктором, состоящим из постоянных магнитов с радиально направленным магнитным полем, и неподвижной рабочей обмоткой подвозбудителя; возбудитель - трехфазная синхронная машина с неподвижной обмоткой возбуждения возбудителя и вращающейся рабочей обмоткой возбудителя; основной генератор - трехфазная синхронная машина с вращающейся обмоткой возбуждения генератора и неподвижной рабочей обмоткой генератора и трехфазный выпрямитель.
Однако технология изготовления такого генератора постоянного тока сложна из-за необходимости штамповки листов магнитопроводов статора и ротора, необходимости выполнения обмоточных работ внутри цилиндрического статора, а качество вырабатываемой генератором электрической энергии недостаточно высоко из-за высокого коэффициента пульсации выпрямленного напряжения. Кроме того, стоимость такого генератора велика из-за большого расхода электротехнической стали, связанного с высоким процентом ее отходов при штамповке.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является аксиальный бесконтактный генератор постоянного тока (пат. РФ №2402858), содержащий корпус; подвозбудитель, состоящий из постоянных магнитов индуктора подвозбудителя и магнитопровода с рабочей обмоткой подвозбудителя; возбудитель, состоящий из магнитопровода с обмоткой возбуждения возбудителя и магнитопровода с рабочей обмоткой возбудителя; и основной генератор, состоящий из магнитопровода с обмоткой возбуждения основного генератора и магнитопровода с рабочей обмоткой основного генератора, установленные на одном валу. В известном аксиальном генераторе постоянного тока постоянные магниты индуктора подвозбудителя и магнитопроводы, в пазы которых уложены обмотки подвозбудителя, возбудителя и основного генератора, выполнены аксиальными, при этом боковые аксиальные магнитопроводы жестко установлены в корпусе, а постоянные магниты индуктора подвозбудителя и внутренний аксиальный магнитопровод жестко установлены на валу с возможностью вращения относительно боковых аксиальных магнитопроводов, при этом постоянные магниты индуктора подвозбудителя установлены с торца одного бокового аксиального магнитопровода, а внутренний аксиальный магнитопровод установлен между боковыми аксиальными магнитопроводами. Внутренний аксиальный магнитопровод и боковой аксиальный магнитопровод, с торца которого установлены постоянные магниты индуктора подвозбудителя, выполнены с двумя активными торцовыми поверхностями с пазами, а другой боковой аксиальный магнитопровод выполнен с одной активной торцовой поверхностью с пазами. В пазы бокового аксиального магнитопровода с двумя активными торцовыми поверхностями со стороны постоянных магнитов подвозбудителя уложена многофазная рабочая обмотка подвозбудителя, а с противоположной стороны уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя, которая подключена к рабочей обмотке подвозбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель. В пазы внутреннего аксиального магнитопровода со стороны обмотки возбуждения возбудителя уложена многофазная рабочая обмотка возбудителя, а с противоположной стороны уложена однофазная обмотка возбуждения основного генератора, которая подключена к рабочей обмотке возбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель. В пазы бокового аксиального магнитопровода с одной активной торцовой поверхностью уложена многофазная рабочая обмотка основного генератора, которая подключена к многофазному выпрямителю.
Однако выходное напряжение U такого генератора зависит от частоты вращения постоянных магнитов индуктора подвозбудителя и внутреннего аксиального магнитопровода с многофазной рабочей обмоткой возбудителя и однофазной обмоткой возбуждения основного генератора
U=CwФ,
где С - конструктивный коэффициент, w - частота вращения, Ф - магнитный поток возбуждения.
Возможная установка привода постоянной частоты вращения ухудшает массогабаритные показатели генератора, а также снижает надежность его работы.
Технический результат заявленного изобретения - расширение области применения генератора за счет стабилизации выходного напряжения.
Технический результат достигается тем, что в пазы бокового аксиального магнитопровода с двумя активными торцовыми поверхностями со стороны внутреннего аксиального магнитопровода укладывается дополнительная обмотка возбуждения возбудителя, а в нижней части корпуса генератора устанавливается регулятор напряжения, состоящий из измерителя отклонений напряжения, предварительного усилителя, блока усиления мощности и силовой части, при этом измеритель отклонений напряжения включен на выходное напряжение генератора, а дополнительная обмотка возбуждения возбудителя подключается к силовой части регулятора напряжения.
Предлагаемое изобретение, выполняя функцию генератора постоянного тока, как и прототип, в то же время в отличие от него позволяет расширить область применения генератора за счет стабилизации его выходного напряжения.
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого стабилизированного аксиального генератора постоянного тока в разрезе, на фиг.2 - электрическая схема предлагаемого стабилизированного аксиального генератора постоянного тока.
Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока содержит: корпус 1, постоянный многополюсный магнит 2 индуктора подвозбудителя, боковой аксиальный магнитопровод 3 с многофазной обмоткой 4 якоря подвозбудителя, однофазной обмоткой 5 возбуждения возбудителя и дополнительной обмоткой 6 возбуждения возбудителя; внутренний аксиальный магнитопровод 7 с многофазной обмоткой 8 якоря возбудителя и однофазной обмоткой возбуждения 9 основного генератора, боковой аксиальный магнитопровод 10 с многофазной (на фиг.2 - девятифазной) обмоткой 11 якоря основного генератора, вал 12, закрепленный в подшипниковых узлах 13 и 14 и жестко связанный с постоянным многополюсным магнитом 2 индуктора подвозбудителя посредством диска 15 и с внутренним аксиальным магнитопроводом 7 посредством диска 16.
Однофазная обмотка возбуждения 5 возбудителя подключается к многофазной обмотке 4 якоря подвозбудителя через многофазный двухполупериодный (на фиг.2 - девятифазный) выпрямитель 17. Однофазная обмотка возбуждения 9 основного генератора подключается к многофазной обмотке 8 якоря возбудителя через многофазный (на фиг.2 - девятифазный) двухполупериодный выпрямитель 18. Многофазная обмотка 11 якоря основного генератора подключается к многофазному (на фиг.2 - девятифазному) двухполупериодному выпрямителю 19.
В нижней части корпуса генератора устанавливается регулятор напряжения 20 (фиг.1, фиг.2), состоящий из измерителя отклонений напряжения 21 (фиг.2), предварительного усилителя 22, блока усиления мощности 23 и силовой части 24, при этом измеритель отклонений напряжения 21 включается на выходное напряжение U генератора (фиг.2), а дополнительная обмотка возбуждения 6 возбудителя подключается к силовой части 24 регулятора напряжения.
Параметры элементов измерителя отклонений напряжения 21 подобраны таким образом, что равновесие моста, состоящего из резисторов R1, R2, R3 и стабилитрона VD1, наступает при выходном напряжении генератора, значительно меньшем его номинального значения. Поэтому при нормальных режимах работы генератора потенциал точки 6 превышает потенциал точки а и с повышением выходного напряжения генератора величина сигнала рассогласования ΔU=φ(U-UЭ) между выходным напряжением U генератора и эталонным напряжением UЭ стабилитрона VD1 возрастает.
Этот непрерывный во времени сигнал усиливается в предварительном усилителе 22 усилителем постоянного тока на транзисторах VT2 и VT3 со стабилизатором тока на транзисторе VT4.
Сигнал от усилителя 22 поступает на вход широтно-импульсного модулятора блока усиления мощности 23, где он преобразуется в последовательность импульсов напряжения. Длительность этих импульсов определяется МДС, создаваемой обмоткой управления Wy магнитного усилителя блока усиления мощности 23, их период повторения - частотой тока встроенного статического инвертора СИ.
Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока работает следующим образом. При вращении постоянного многополюсного магнита 2 индуктора подвозбудителя и внутреннего аксиального магнитопровода 7 с многофазной обмоткой 8 якоря возбудителя и однофазной обмоткой 9 возбуждения основного генератора магнитный поток многополюсного постоянного магнита 2 индуктора подвозбудителя взаимодействует с многофазной обмоткой 4 якоря подвозбудителя, уложенной в пазы бокового аксиального магнитопровода 3, жестко установленного в корпусе генератора, и наводит в ней многофазную систему ЭДС, которая выпрямляется многофазным двухполупериодным выпрямителем 17 и подается на однофазную обмотку 5 возбуждения возбудителя, уложенную в пазы бокового аксиального магнитопровода 3. При этом в однофазной обмотке 5 возбуждения возбудителя создается магнитный поток.
Созданный магнитный поток взаимодействует с многофазной обмоткой 8 якоря возбудителя, уложенной в пазы внутреннего аксиального магнитопровода 7, и наводит в ней многофазную систему ЭДС, которая выпрямляется многофазным двухполупериодным выпрямителем 18 и подается на однофазную обмотку возбуждения 9 основного генератора, уложенную в пазы внутреннего аксиального магнитопровода 7. Магнитный поток однофазной обмотки возбуждения 9 основного генератора взаимодействует с многофазной обмоткой 11 якоря основного генератора, уложенной в пазы бокового аксиального магнитопровода 10, и наводит в ней многофазную систему ЭДС, которая выпрямляется многофазным двухполупериодным выпрямителем 19 и подается в сеть.
Стабилизация выходного напряжения U генератора осуществляется следующим образом. Если выходное напряжение U генератора изменяется (например, при изменении частоты вращения входного вала или изменении нагрузки), то изменяется разность потенциалов между точками а и б (фиг.2), т.е. изменяется величина сигнала рассогласования ΔU=φ(U-Uэ). Например, с понижением выходного напряжения генератора сигнал рассогласования измерителя отклонений напряжения 21 (разность потенциалов между точками а и б) уменьшается, что приводит к уменьшению тока в обмотке управления wy магнитного усилителя блока усиления мощности 23. Уменьшение магнитодвижущей силы (МДС), создаваемой обмоткой управления wy магнитного усилителя, обусловливает увеличение длительности импульсов на резисторе R7, служащем нагрузкой магнитного усилителя. Эти импульсы управляют работой транзистора VT5 усилителя блока усиления мощности 23. Транзистор VT5 управляет работой транзистора VT1 силовой части 24 регулятора напряжения. При увеличении длительности импульсов на резисторе R7 время открытого состояния транзисторов VT5 и VT1 увеличивается, соответственно увеличивается средняя величина тока возбуждения в дополнительной обмотке возбуждения 6 возбудителя. При этом создается дополнительный магнитный поток, направленный согласно с магнитным потоком, создаваемым однофазной обмоткой 5 возбуждения возбудителя. По принципу суперпозиции магнитных полей магнитные потоки, создаваемые обмоткой 5 и дополнительной обмоткой 6 возбуждения возбудителя, суммируются. Следовательно, наводимая этим суммарным магнитным потоком в обмотке 8 якоря возбудителя ЭДС увеличивается, а значит, увеличивается ток в обмотке возбуждения 9 основного генератора и создаваемый им магнитный поток. ЭДС генератора, создаваемая этим потоком в обмотке 11 якоря основного генератора, а соответственно и выходное напряжение U, увеличивается, стремясь к заданному значению.

Claims (1)

  1. Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока, содержащий корпус, подвозбудитель, возбудитель и основной генератор, у которого внутренний магнитопровод, боковой магнитопровод с одной активной торцовой поверхностью и боковой магнитопровод с двумя активными торцовыми поверхностями выполнены аксиальными, отличающийся тем, что в пазы бокового аксиального магнитопровода с двумя активными торцовыми поверхностями со стороны внутреннего аксиального магнитопровода уложена дополнительная обмотка возбуждения возбудителя, а в нижней части корпуса генератора установлен регулятор напряжения, состоящий из измерителя отклонений напряжения, предварительного усилителя, блока усиления мощности и силовой части, при этом измеритель отклонений напряжения включен на выходное напряжение генератора, а дополнительная обмотка возбуждения возбудителя подключена к силовой части регулятора напряжения.
RU2011121592/07A 2011-05-27 2011-05-27 Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока RU2470446C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121592/07A RU2470446C1 (ru) 2011-05-27 2011-05-27 Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121592/07A RU2470446C1 (ru) 2011-05-27 2011-05-27 Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2470446C1 true RU2470446C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49256670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121592/07A RU2470446C1 (ru) 2011-05-27 2011-05-27 Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470446C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2542341C2 (ru) * 2013-04-29 2015-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Двухвальная униполярная электрическая машина
RU2601952C1 (ru) * 2015-04-29 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный управляемый бесконтактный двигатель-генератор
RU2649913C1 (ru) * 2017-08-18 2018-04-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока
EA034958B1 (ru) * 2018-01-10 2020-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальная многофазная бесконтактная двухвходовая электрическая машина-генератор

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4982123A (en) * 1989-11-17 1991-01-01 Sunstrand Corporation Integrated exciter generator and rotating transformer
RU2095923C1 (ru) * 1994-08-29 1997-11-10 Акционерное общество "Уралэлектротяжмаш" Синхронная машина с совмещенным многофункциональным бесщеточным возбудителем
RU2147155C1 (ru) * 1998-12-04 2000-03-27 Волегов Виктор Евгеньевич Генератор тока
RU50059U1 (ru) * 2005-01-20 2005-12-10 Гогин Александр Викторович Синхроный попеременно-полюсной генератор с машиной возбуждения
RU2316877C1 (ru) * 2006-07-10 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электродвигателей
GB2443032A (en) * 2006-11-14 2008-04-23 Goodrich Control Sys Ltd Rotating machine operable as a generator and as a starter
RU2351055C1 (ru) * 2007-05-21 2009-03-27 Михаил Федорович Ефимов Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока
RU2402858C1 (ru) * 2009-10-12 2010-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальный бесконтактный генератор постоянного тока

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4982123A (en) * 1989-11-17 1991-01-01 Sunstrand Corporation Integrated exciter generator and rotating transformer
RU2095923C1 (ru) * 1994-08-29 1997-11-10 Акционерное общество "Уралэлектротяжмаш" Синхронная машина с совмещенным многофункциональным бесщеточным возбудителем
RU2147155C1 (ru) * 1998-12-04 2000-03-27 Волегов Виктор Евгеньевич Генератор тока
RU50059U1 (ru) * 2005-01-20 2005-12-10 Гогин Александр Викторович Синхроный попеременно-полюсной генератор с машиной возбуждения
RU2316877C1 (ru) * 2006-07-10 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электродвигателей
GB2443032A (en) * 2006-11-14 2008-04-23 Goodrich Control Sys Ltd Rotating machine operable as a generator and as a starter
RU2351055C1 (ru) * 2007-05-21 2009-03-27 Михаил Федорович Ефимов Многовитковый бесконтактный униполярный генератор постоянного тока
RU2402858C1 (ru) * 2009-10-12 2010-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальный бесконтактный генератор постоянного тока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАШИН Я.М., КИРИЛЛОВ Г.А., РАКЛО A.B. Авиационное электрооборудование самолетов. Часть 1. Министерство обороны Российской Федерации, Краснознаменное высшее военное училище летчиков. - Краснодар: КВВАУЛ, 2006, с.37 - 39. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528378C2 (ru) * 2012-02-28 2014-09-20 Михаил Федорович Ефимов Магнитоэлектрическая машина со вспомогательным двигателем
RU2542341C2 (ru) * 2013-04-29 2015-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Двухвальная униполярная электрическая машина
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
RU2601952C1 (ru) * 2015-04-29 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальный управляемый бесконтактный двигатель-генератор
RU2649913C1 (ru) * 2017-08-18 2018-04-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока
EA034958B1 (ru) * 2018-01-10 2020-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Аксиальная многофазная бесконтактная двухвходовая электрическая машина-генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2470446C1 (ru) Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока
EP3376650A1 (en) Permanent magnet starter-generator with magnetic flux regulation
US7388300B2 (en) Starter-generator operable with multiple variable frequencies and voltages
US8085003B2 (en) Voltage regulated permanent magnet generator
US10483891B2 (en) Double stator permanent magnet machine with magnetic flux regulation
US9729036B2 (en) Permanent magnet machine for integrated starter generator
US10992190B2 (en) Self-exciting synchronous reluctance generators
RU2649913C1 (ru) Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока
EP2814146A2 (en) Permanent magnet synchronous machines with magnetic flux regulation
KR20130051398A (ko) 전자기 장치
RU2637767C2 (ru) Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора
US10110079B2 (en) Wound field generator system featuring combined permanent magnet generator excitation with exciter stator
US10122307B2 (en) Doubly stator-fed synchronous generator
RU2685424C1 (ru) Стабилизированная двухвходовая ветро-солнечная аксиально-радиальная электрическая машина-генератор
RU2601952C1 (ru) Аксиальный управляемый бесконтактный двигатель-генератор
JP2019092330A (ja) ブラシレス同期発電機
Popenda et al. The synchronous generator based on a hybrid excitation with the extended range of voltage adjustment
RU2465706C1 (ru) Стабилизированный аксиальный бесконтактный генератор постоянного тока
EP3174194A1 (en) Generator
US8922154B2 (en) Brushless starter-generator assembly and method to control magnetic flux excitation
RU2766875C1 (ru) Аксиальный многофазный стабилизируемый магнитоэлектрический генератор
RU2660945C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина
EA034958B1 (ru) Аксиальная многофазная бесконтактная двухвходовая электрическая машина-генератор
JP2016025811A (ja) 発電機
RU2585279C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина

Legal Events

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

Effective date: 20130528