RU2497265C2 - Генератор постоянного тока - Google Patents

Генератор постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2497265C2
RU2497265C2 RU2011112222/07A RU2011112222A RU2497265C2 RU 2497265 C2 RU2497265 C2 RU 2497265C2 RU 2011112222/07 A RU2011112222/07 A RU 2011112222/07A RU 2011112222 A RU2011112222 A RU 2011112222A RU 2497265 C2 RU2497265 C2 RU 2497265C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
poles
rotor
armature
core
load
Prior art date
Application number
RU2011112222/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011112222A (ru
Inventor
Александр Владимирович Карасев
Юрий Владимирович Карасев
Роман Эдуардович Корнилов
Original Assignee
Александр Владимирович Карасев
Юрий Владимирович Карасев
Роман Эдуардович Корнилов
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 Александр Владимирович Карасев, Юрий Владимирович Карасев, Роман Эдуардович Корнилов filed Critical Александр Владимирович Карасев
Priority to RU2011112222/07A priority Critical patent/RU2497265C2/ru
Publication of RU2011112222A publication Critical patent/RU2011112222A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2497265C2 publication Critical patent/RU2497265C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей конструктивного выполнения генераторов постоянного тока вентильно-индукторного типа. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, состоит в упрощении схемы возбуждения генераторов постоянного тока вентильно-индукторного типа при одновременном уменьшении его габаритов. Предлагаемый генератор постоянного тока содержит якорь и ротор с явнополюсными сердечниками и разным количеством полюсов якоря и ротора, силовые обмотки, состоящие из нескольких катушек, включенные между собой параллельно на нагрузку через разделительные диоды, каждая из которых расположена на своей группе полюсов, а также обмотки возбуждения (ОВ) и постоянные магниты. При этом, согласно изобретению, в сечении (сечениях) сердечника якоря, отделяющем (отделяющих) группу (группы) полюсов с одинаковым относительно направления включения разделительных диодов направлением намотки катушек от остального сердечника, расположены постоянные магниты, направленные своими полюсами встречно друг к другу. Включая ОВ последовательно с нагрузкой, можно или усилить выходной сигнал, или погасить его, получив круто падающую характеристику при сварке. Включая ОВ параллельно выходу генератора, можно регулировать или стабилизировать выходное напряжение. Основная особенность предлагаемого генератора постоянного тока состоит в том, что генерация осуществляется только в период размыкания полюсов, при котором ток нагрузки всегда подмагничивает исходное магнитное поле, и в том, что магнитопроводы сердечников ротора и статора выполнены так, что при вращении ротора магнитопроводность его не меняется. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике.
Известны генераторы вентильно-индукторного типа, которые вырабатывают ток при модуляции магнитного потока обмотки возбуждения через силовые обмотки. При этом полюса ротора и статора, двигаясь относительно друг друга, меняют магнитное сопротивление системы ротор-статор. Это различные сварочные генераторы, генераторы автомобилей.
Например известные автомобильные генераторы, имеющие как правило три группы полюсов статора (якоря) с расположенными на них обмотками. Эти полюса проходят насквозь всего статора как и полюса ротора, разделены эти группы между собой через какой то угол в плоскости вращения.
Они имеют массивную обмотку возбуждения (ОВ), которая питается выпрямленным током с силовых обмоток и вырабатывают переменный ток («Генератор сварочный. ГД - 2×250. Техническое описание» Уралтермосвар, 2001 г.). Есть генераторы вентильно-индукторного типа с различным количеством пар полюсов у статора и ротора, где генерация происходит при разрыве предварительно намагниченных пар полюсов. предварительная намагниченность достигается импульсом тока при сдвижении пар полюсов (патент РФ 2124799). Обмоток может быть несколько, каждая обмотка может охватывать одну или несколько пар полюсов. Обмотки расположены на статоре, который поэтому играет роль якоря. Как прототип взят генератор с шестью полюсами и тремя силовыми обмотками на статоре, (якоре) четырьмя на роторе (ротор- в виде креста).
Целью данного изобретения является уменьшение габаритов ОВ и всего генератора, упрощение схемы возбуждения.
Указанная цель достигается тем, что в сечении (сечениях) сердечника якоря, отделяющем (отделяющих) группу (группы) полюсов с одинаковым направлением намотки катушек относительно направления включения разделительных диодов от остального сердечника, расположены постоянные магниты, направленные своими полюсами встречно друг к другу. Расположение постоянных магнитов в сечениях, которые делят пары полюсов обмоток с расположенными на них катушками друг от друга, позволяет передавать намагниченность при вращении ротора от одной пары полюсов статора к другой. Магнит при этом расположен между группами катушек одной или нескольких обмоток. Эти группы катушек имеют признак: они имеют одинаковое направление намотки, отличное от направления намотки соседней группы, если такая имеется. Направление намотки считается от одноименных выходов разделительных диодов, последовательно включенных с обмотками. При этом возникающий в катушках ток поддерживает начальную намагниченность. Магнитный поток и намагниченность постоянного магнита при этом остается постоянным, т.к. он переходит от одной пары полюсов статора к другой. Ротор при своем вращении перемыкает последовательно полюса статора, а сечение магнитопровода из сердечников ротора и статора (якоря) остается постоянным. Этот магнитопровод магнитится от магнитов, поле которых замыкается через пары полюсов силовых обмоток, как показано на фиг.2. Магнит может быть один - с направлением магнитного поля вдоль оси вращения ротора (кольцом), разделяя в сечении многополюсный венец статора (аналог - автомобильный генератор - 9 полюсов на статоре) от остального магнитопровода генератора
На фиг.1 показан разрез генератора вдоль вала, здесь 2 и 5 - катушки силовой обмотки 12 (фиг.3), полюса на которых расположены эти катушки разделяются сечением, в котором расположены магниты (15).
14 - вал, 7 - ротор, 8 - статор(якорь),9 и 10 - подшипниковые опоры вала.
На фиг.2 показан разрез генератора поперек вала, здесь 1-4, 2-5, 3-6: надетые на полюса катушки обмоток 11, 12, 13 (см. фиг.3), эти катушки могут быть включены между собой последовательно или параллельно, но составляют одну обмотку, эдс и ток которой суммируются из эдс и токов отдельных катушек, 14 - вал, 7 - ротор, 8 - статор(якорь), 15 - постоянные магниты. Если смотреть на обмотки из точки симметрии - из центра, то считая путь от плюса (или от минуса) катушек одной обмотки направление намотки будет разное.
На фиг.3 показана схема электрических соединений силовых обмоток(11, 12, 13),их схематичное расположение на магнитопроводе из сердечников статора (8) и ротора (7), они показаны в общем виде без разбивки на отдельные катушки. Силовые обмотки включены параллельно на нагрузку через разделительные диоды (VD1-VD2-VD3). При вращении ротора по очереди замыкаются магнитные потоки через полюса силовых обмоток - эта ротация поля создает э.д.с в обмотках. Магнитное поле через сечение постоянного магнита практически не меняется.

Claims (1)

  1. Генератор постоянного тока, содержащий якорь и ротор с явнополюсными сердечниками и разным количеством полюсов у якоря и ротора, силовые обмотки, состоящие из нескольких катушек, включенные между собой параллельно на нагрузку через разделительные диоды, расположенные каждая на своей группе полюсов, обмотки возбуждения, постоянные магниты, отличающийся тем, что в сечении (сечениях) сердечника якоря, отделяющем (отделяющих) группу (группы) полюсов с одинаковым относительно направления включения разделительных диодов направлением намотки катушек от остального сердечника, расположены постоянные магниты, направленные своими полюсами встречно друг к другу.
RU2011112222/07A 2011-03-23 2011-03-23 Генератор постоянного тока RU2497265C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112222/07A RU2497265C2 (ru) 2011-03-23 2011-03-23 Генератор постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112222/07A RU2497265C2 (ru) 2011-03-23 2011-03-23 Генератор постоянного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011112222A RU2011112222A (ru) 2012-09-27
RU2497265C2 true RU2497265C2 (ru) 2013-10-27

Family

ID=47078212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011112222/07A RU2497265C2 (ru) 2011-03-23 2011-03-23 Генератор постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2497265C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749048C1 (ru) * 2020-08-24 2021-06-03 Валерий Федорович Коваленко Генератор постоянного тока

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3346749A (en) * 1965-02-02 1967-10-10 Trw Inc Self-excited brushless alternator
US3999107A (en) * 1974-06-20 1976-12-21 Elmeg Elektro-Mechanik Gmbh Self-starting synchronous motor
SU1631671A1 (ru) * 1987-08-18 1991-02-28 Предприятие П/Я Г-4514 Синхронна бесконтактна машина
EP0455578A2 (en) * 1990-04-30 1991-11-06 Emerson Electric Co. Hybrid single-phase variable reluctance motor
RU2091977C1 (ru) * 1994-03-01 1997-09-27 Научно-производственное предприятие "Эметрон" Способ управления однофазным индукторным электродвигателем со стартовыми полюсами (варианты)
RU2124799C1 (ru) * 1996-07-23 1999-01-10 Филиппов Алексей Николаевич Самовозбуждающийся бесколлекторный генератор постоянного тока
RU2219641C2 (ru) * 1998-06-18 2003-12-20 Микроназа Ди Патарки Альберто Универсальный электродвигатель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3346749A (en) * 1965-02-02 1967-10-10 Trw Inc Self-excited brushless alternator
US3999107A (en) * 1974-06-20 1976-12-21 Elmeg Elektro-Mechanik Gmbh Self-starting synchronous motor
SU1631671A1 (ru) * 1987-08-18 1991-02-28 Предприятие П/Я Г-4514 Синхронна бесконтактна машина
EP0455578A2 (en) * 1990-04-30 1991-11-06 Emerson Electric Co. Hybrid single-phase variable reluctance motor
RU2091977C1 (ru) * 1994-03-01 1997-09-27 Научно-производственное предприятие "Эметрон" Способ управления однофазным индукторным электродвигателем со стартовыми полюсами (варианты)
RU2124799C1 (ru) * 1996-07-23 1999-01-10 Филиппов Алексей Николаевич Самовозбуждающийся бесколлекторный генератор постоянного тока
RU2219641C2 (ru) * 1998-06-18 2003-12-20 Микроназа Ди Патарки Альберто Универсальный электродвигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749048C1 (ru) * 2020-08-24 2021-06-03 Валерий Федорович Коваленко Генератор постоянного тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011112222A (ru) 2012-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7898135B2 (en) Hybrid permanent magnet motor
CN101662193A (zh) 双转子轴向磁通切换型混合励磁同步发电机
CN101834474A (zh) 多齿磁桥式混合励磁磁通切换电机
CN104935095A (zh) 一种u形定子混合励磁开关磁阻电机
CN106549547A (zh) 一种混合磁钢磁通切换记忆电机
Ueda et al. Fundamental design of a consequent-pole transverse-flux motor for direct-drive systems
CN111033945A (zh) 具有提供交变磁回路的转子的发电机
RU2497265C2 (ru) Генератор постоянного тока
US9831753B2 (en) Switched reluctance permanent magnet motor
Fukami et al. Magnet arrangement in novel flux-modulating synchronous machines with permanent magnet excitation
Gaussens et al. A new hybrid-excited flux-switching machine with excitation coils in stator slots
RU98646U1 (ru) Низкооборотный генератор тока
RU2393615C1 (ru) Однофазный бесконтактный магнитоэлектрический генератор
US20200304000A1 (en) Generator with reduced magnetic resistance
Paplicki Influence of Magnet and Flux-Barrier Arrange-ment on Flux Control Characteristics of Hybrid Excited ECPMS-Machine
RU2507667C2 (ru) Магнитный генератор
RU2444110C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина с двухступенчатым возбуждением
RU2585279C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
JP5594660B2 (ja) リラクタンス発電機
RU2476977C1 (ru) Электродвигатель
RU2366063C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2169423C1 (ru) Магнитный генератор
KR20090090996A (ko) 동기식 전기 장치
RU2697812C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
CN104505962B (zh) 一种轴向励磁的磁通切换电机

Legal Events

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

Effective date: 20140324

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150910

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170324

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180615

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20181004

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200324